6 火山爆发时,炽热的熔岩喷出地表,像炼钢炉流出的钢水一样流淌。岩浆是多种成分组成的液体,流淌过程中,在火山口周围向外依次形成一系列的矿物:橄榄石→辉石→角闪石→黑云母→正长石→白云母→石英。上述矿石的形成过程中所发生的物态变化是
凝固
,火山周围形成的这些矿石的熔点依次由高到低
(依次由高到低/相同/依次由低到高)。答案
6.凝固 依次由高到低
解析
【分析】首先,明确熔岩是液态,矿石是固态,判断物态变化类型;其次,结合岩浆流淌时温度逐渐降低的特点,理解凝固顺序与熔点的关系:熔点高的物质在温度较高时先凝固,熔点低的物质在温度较低时后凝固,据此分析矿石熔点的变化规律。
【解析】熔岩是液态,矿石是固态,液态变为固态的过程叫凝固,所以物态变化是凝固。岩浆从火山口向外温度逐渐降低,凝固时,熔点高的物质先凝固,熔点低的物质后凝固;题目中矿物形成顺序为橄榄石→辉石→角闪石→黑云母→正长石→白云母→石英,即先形成的矿物熔点更高,后形成的更低,因此矿石的熔点依次由高到低。
【答案】凝固 依次由高到低
【知识点】物态变化(凝固)、熔点与凝固的关系
【点评】本题结合火山矿物形成的实际场景,考查物态变化和熔点的基础知识,需将物理概念与实际现象结合分析,难度适中。
【难度系数】0.5
【解析】熔岩是液态,矿石是固态,液态变为固态的过程叫凝固,所以物态变化是凝固。岩浆从火山口向外温度逐渐降低,凝固时,熔点高的物质先凝固,熔点低的物质后凝固;题目中矿物形成顺序为橄榄石→辉石→角闪石→黑云母→正长石→白云母→石英,即先形成的矿物熔点更高,后形成的更低,因此矿石的熔点依次由高到低。
【答案】凝固 依次由高到低
【知识点】物态变化(凝固)、熔点与凝固的关系
【点评】本题结合火山矿物形成的实际场景,考查物态变化和熔点的基础知识,需将物理概念与实际现象结合分析,难度适中。
【难度系数】0.5
7(易错题)装水的密闭小瓶放在大烧杯里的水中间,把烧杯放在电冰箱的冷冻室内,过一段时间取出烧杯,发现烧杯中有一大半的水结成了冰,此时小瓶中的水 (
A.只有表面的水结冰
B.没结冰
C.已全部结冰
D.有一半的水结成冰
B
)A.只有表面的水结冰
B.没结冰
C.已全部结冰
D.有一半的水结成冰
答案
7.B
解析
【分析】本题需结合晶体凝固的条件和热传递的规律分析:晶体凝固需要达到凝固点且持续放热;热传递的发生需要存在温度差。水的凝固点为0℃,当烧杯中有大半水结冰时,烧杯内是冰水混合物,温度稳定在0℃,此时小瓶内的水温度会降至0℃,但因小瓶内外温度相同,无温度差,无法继续放热,故不会结冰。
【解析】水属于晶体,晶体凝固的条件是:①温度达到凝固点(0℃);②能够持续向外放热。烧杯放入冷冻室后,内部形成冰水混合物,温度保持0℃不变。小瓶中的水温度最终会降至0℃,但由于小瓶内水的温度与烧杯内冰水混合物的温度相等,不存在温度差,小瓶中的水无法向外持续放热,因此不会结冰。
【答案】B
【知识点】晶体凝固条件;热传递条件
【点评】本题为易错题,易错点是仅关注凝固点,忽略“持续放热”这一必要条件,需明确热传递的前提是存在温度差,无温度差则无法发生热传递,进而无法完成凝固过程。
【难度系数】0.5
【解析】水属于晶体,晶体凝固的条件是:①温度达到凝固点(0℃);②能够持续向外放热。烧杯放入冷冻室后,内部形成冰水混合物,温度保持0℃不变。小瓶中的水温度最终会降至0℃,但由于小瓶内水的温度与烧杯内冰水混合物的温度相等,不存在温度差,小瓶中的水无法向外持续放热,因此不会结冰。
【答案】B
【知识点】晶体凝固条件;热传递条件
【点评】本题为易错题,易错点是仅关注凝固点,忽略“持续放热”这一必要条件,需明确热传递的前提是存在温度差,无温度差则无法发生热传递,进而无法完成凝固过程。
【难度系数】0.5
8 新情境 科技民生 先进战机机身会采用一种微胶囊自修复材料,如图所示,其修复原理是在金属内部埋植固态合金,当机身出现裂纹,系统会控制加热装置工作,使微胶囊内的合金

熔化
(填物态变化名称)成液态流出并填充裂纹,然后放热
(吸热/放热)形成固态合金从而实现损伤修复。答案
8.熔化 放热
解析
【分析】
要解答本题,需结合物态变化的概念和吸放热规律分析:首先判断合金的状态变化,固态变为液态是熔化,液态变为固态是凝固;再明确熔化吸热、凝固放热的特点,据此确定填空内容。
【解析】
加热时,微胶囊内的固态合金由固态变为液态,该物态变化为熔化;液态合金填充裂纹后,由液态变为固态,发生凝固,凝固过程会放出热量,从而完成损伤修复。
【答案】
熔化;放热
【知识点】
熔化、凝固、物态变化
【点评】
本题结合先进战机的自修复材料新情境,考查基础物态变化知识,将物理知识与科技应用结合,体现了物理的实用性,属于基础题型。
【难度系数】
0.7
要解答本题,需结合物态变化的概念和吸放热规律分析:首先判断合金的状态变化,固态变为液态是熔化,液态变为固态是凝固;再明确熔化吸热、凝固放热的特点,据此确定填空内容。
【解析】
加热时,微胶囊内的固态合金由固态变为液态,该物态变化为熔化;液态合金填充裂纹后,由液态变为固态,发生凝固,凝固过程会放出热量,从而完成损伤修复。
【答案】
熔化;放热
【知识点】
熔化、凝固、物态变化
【点评】
本题结合先进战机的自修复材料新情境,考查基础物态变化知识,将物理知识与科技应用结合,体现了物理的实用性,属于基础题型。
【难度系数】
0.7
9 [2025 无锡期中]小明发现严冬季节水缸里的水结冰了,但腌菜缸里的盐水却没有,小明猜想,水中加入别的物质后,会对水的凝固点产生影响。为了验证这一猜想,他将一些盐放入水中,并把盐水用容器盛好放入冰箱,研究盐水的凝固过程。每隔一定时间,小明就观察盐水状态、测出温度,并将凝固过程记录的温度数据画成了凝固图像如图甲所示。

(1)从图像中可以看出盐水的凝固过程用了
(2)从图像中得到盐水在凝固时的温度将
(3)实验中盐水的凝固点为
(4)实验中小明同学发现盐水凝固时间较长,在不改变原来实验装置的情况下,请你告诉他一种缩短盐水凝固时间的方法:
(5)如果将一个装有冰水混合物的试管放入正在熔化的盐冰水混合物中,如图乙所示,试管中的冰水混合物中的冰会
(1)从图像中可以看出盐水的凝固过程用了
10
min。(2)从图像中得到盐水在凝固时的温度将
不变
(变大/不变/变小)。(3)实验中盐水的凝固点为
-2
℃,它属于晶体
(晶体/非晶体)。在第15 min时物质处于固液共存
状态。实验验证了小明的猜想,因为与水相比,凝固点变低
(高/低)了。(4)实验中小明同学发现盐水凝固时间较长,在不改变原来实验装置的情况下,请你告诉他一种缩短盐水凝固时间的方法:
减少盐水量(合理即可)
。(5)如果将一个装有冰水混合物的试管放入正在熔化的盐冰水混合物中,如图乙所示,试管中的冰水混合物中的冰会
变多
(变多/不变/变少)。答案
9.(1)10 (2)不变 (3)-2 晶体 固液共存 低
(4)减少盐水量(合理即可) (5)变多
【解析】(4)盐水凝固时间较长,可能是因为盐水的质量较多,因此可以通过减少盐水量来缩短盐水凝固时间。(5)由实验可知,冰水混合物的温度是高于盐冰水混合物的温度,冰水混合物会向盐冰水混合物放热,冰水混合物中的水会达到凝固结冰的条件,故冰水混合物中的冰会变多。
(4)减少盐水量(合理即可) (5)变多
【解析】(4)盐水凝固时间较长,可能是因为盐水的质量较多,因此可以通过减少盐水量来缩短盐水凝固时间。(5)由实验可知,冰水混合物的温度是高于盐冰水混合物的温度,冰水混合物会向盐冰水混合物放热,冰水混合物中的水会达到凝固结冰的条件,故冰水混合物中的冰会变多。
解析
【分析】
本题围绕盐水凝固的实验展开,需结合晶体凝固的图像特点分析各问题:首先明确晶体凝固的核心特征是有固定的凝固温度,凝固过程温度不变,凝固时间为凝固阶段的时长;再结合图像的横纵坐标(时间、温度),对应分析每个小问:(1)找凝固阶段的时间差;(2)根据晶体凝固特点判断温度变化;(3)确定凝固点、判断晶体类型,结合时间点判断状态,对比水的凝固点得出变化;(4)从质量对凝固时间的影响入手;(5)利用热传递和凝固条件分析冰水混合物的变化。
【解析】
(1)由图甲可知,盐水从第10min开始凝固,到第20min凝固结束,所以凝固过程用时:20min - 10min = 10min。
(2)晶体凝固时温度保持不变,因此盐水在凝固时温度不变。
(3)盐水凝固时保持不变的温度是-2℃,即凝固点为-2℃;因为有固定的凝固温度,所以盐水属于晶体;第15min处于10~20min的凝固过程中,物质处于固液共存状态;水的凝固点是0℃,与水相比,盐水的凝固点变低了。
(4)盐水凝固时间较长,不改变装置时,减少盐水量可减小盐水的质量,从而缩短凝固时间(合理即可)。
(5)正在熔化的盐冰水混合物温度低于0℃,而冰水混合物的温度为0℃,将装有冰水混合物的试管放入其中时,冰水混合物会向盐冰水混合物放热,满足水凝固的条件,因此冰水混合物中的水会结冰,冰会变多。
【答案】
(1)10;(2)不变;(3)-2;晶体;固液共存;低;(4)减少盐水量(合理即可);(5)变多
【知识点】
晶体凝固、凝固点、物态变化
【点评】
本题结合实验图像考查晶体凝固的相关知识,既要求学生能从图像中提取有效信息,又需要理解物态变化的实际应用,难度适中,是对基础知识点的综合考查。
【难度系数】
0.6
本题围绕盐水凝固的实验展开,需结合晶体凝固的图像特点分析各问题:首先明确晶体凝固的核心特征是有固定的凝固温度,凝固过程温度不变,凝固时间为凝固阶段的时长;再结合图像的横纵坐标(时间、温度),对应分析每个小问:(1)找凝固阶段的时间差;(2)根据晶体凝固特点判断温度变化;(3)确定凝固点、判断晶体类型,结合时间点判断状态,对比水的凝固点得出变化;(4)从质量对凝固时间的影响入手;(5)利用热传递和凝固条件分析冰水混合物的变化。
【解析】
(1)由图甲可知,盐水从第10min开始凝固,到第20min凝固结束,所以凝固过程用时:20min - 10min = 10min。
(2)晶体凝固时温度保持不变,因此盐水在凝固时温度不变。
(3)盐水凝固时保持不变的温度是-2℃,即凝固点为-2℃;因为有固定的凝固温度,所以盐水属于晶体;第15min处于10~20min的凝固过程中,物质处于固液共存状态;水的凝固点是0℃,与水相比,盐水的凝固点变低了。
(4)盐水凝固时间较长,不改变装置时,减少盐水量可减小盐水的质量,从而缩短凝固时间(合理即可)。
(5)正在熔化的盐冰水混合物温度低于0℃,而冰水混合物的温度为0℃,将装有冰水混合物的试管放入其中时,冰水混合物会向盐冰水混合物放热,满足水凝固的条件,因此冰水混合物中的水会结冰,冰会变多。
【答案】
(1)10;(2)不变;(3)-2;晶体;固液共存;低;(4)减少盐水量(合理即可);(5)变多
【知识点】
晶体凝固、凝固点、物态变化
【点评】
本题结合实验图像考查晶体凝固的相关知识,既要求学生能从图像中提取有效信息,又需要理解物态变化的实际应用,难度适中,是对基础知识点的综合考查。
【难度系数】
0.6
登录