2026年全品作业本八年级物理上册苏科版江苏专版第80页答案
7. 已知在标准大气压下海波的熔点是$48\ °\mathrm{C}$,则$48\ °\mathrm{C}$时海波的状态是(
D


A.固态
B.液态
C.固液共存态
D.上述三种情况都有可能

答案

7.D

解析

【分析】
要判断晶体在熔点温度下的状态,需明确晶体熔化的特点:晶体熔化时温度保持不变,这个温度称为熔点。当温度等于熔点时,物质的状态取决于是否开始熔化:未吸热熔化时为固态,熔化过程中为固液共存态,刚熔化完时为液态,因此熔点温度下晶体存在三种可能状态。
【解析】
海波属于晶体,其熔点为48℃。当温度为48℃时,有三种情况:①海波还未开始熔化,此时状态为固态;②海波正在熔化过程中,此时状态为固液共存态;③海波刚好完成熔化,此时状态为液态。因此48℃时海波的状态可能是固态、液态或固液共存态。
【答案】
D
【知识点】
晶体的熔点、晶体的熔化状态
【点评】
本题考查晶体熔点对应的状态判断,易错点是误将晶体在熔点时的状态固定为固液共存态,忽略了未开始熔化和刚熔化完成的情况,需准确理解晶体熔化的过程特点。
【难度系数】
0.4
8. [传统文化](2025盐城月考)如图4-3-3甲所示,将1600℃的铁水抛向高空,化为漫天华彩,遍地生金,这是中国传统民俗文化表演技艺——“打铁花”。小明通过上网查阅了解到铁水变为铁屑的过程中温度随时间变化的图像如图乙所示,下列说法正确的是 (
D



A.铁固态时是非晶体
B.在ab段,铁处于固液共存态
C.铁在bc段温度不变,也不放热
D.铁水变为铁屑发生的物态变化是凝固

答案

8.D

解析

【分析】首先明确铁是金属,属于晶体,铁水变为铁屑是液态变为固态的凝固过程。结合温度随时间变化的图像,晶体凝固时温度保持不变,对应图像中的bc段,此阶段为固液共存态,凝固过程持续放热;ab段是液态降温阶段,cd段是固态降温阶段。逐一分析选项,判断正误。
【解析】
1. 铁是金属,固态时属于晶体,有固定的凝固点,故A选项错误;
2. 铁水变为铁屑是液态变为固态的过程,属于凝固现象,晶体凝固时温度不变,对应图像中bc段,ab段温度持续下降,是液态铁降温过程,未开始凝固,处于液态,故B选项错误;
3. bc段是铁的凝固过程,晶体凝固时温度不变,但需要持续放热,故C选项错误;
4. 铁水(液态)变为铁屑(固态),物质由液态变为固态,发生的物态变化是凝固,故D选项正确。
【答案】D
【知识点】晶体与非晶体、凝固现象
【点评】本题结合传统民俗“打铁花”考查物态变化及晶体凝固的特点,需掌握晶体凝固的图像特征,区分凝固过程的状态变化和吸放热情况,属于基础题型。
【难度系数】0.7
9. (2025 淮安淮阴区一模)在标准大气压下,根据下表中数据判断,下列说法正确的是 (
B



A.可以用铜锅熔化钢块
B.金块掉入铁水中会熔化
C.在$-265\ °\mathrm{C}$时氢气是液态
D.$-40\ °\mathrm{C}$的气温可用水银温度计测量

答案

9.B

解析

【分析】
本题考查晶体熔点的应用,解题思路是:明确晶体熔点的物理意义——晶体熔化时的温度,当温度高于晶体熔点时,晶体为液态;温度低于熔点时为固态;等于熔点时可能为固态、液态或固液共存态。据此逐一分析各选项,判断说法是否正确。
【解析】
标准大气压下,晶体的熔点是固定的,熔化的条件是温度达到熔点且能继续吸热。
选项A:铜的熔点为1083℃,钢的熔点为1515℃,铜的熔点低于钢的熔点,若用铜锅熔化钢块,温度达到1083℃时铜锅会先熔化,无法熔化钢块,故A错误。
选项B:铁的熔点为1535℃,铁水的温度至少为1535℃,高于金的熔点(1064℃),金块掉入铁水中,温度达到金的熔点且能继续吸热,会熔化,故B正确。
选项C:固态氢的熔点为-259℃,-265℃低于固态氢的熔点,此时氢气为固态,不是液态,故C错误。
选项D:水银的熔点为-39℃,-40℃低于水银的熔点,此时水银为固态,不能用水银温度计测量-40℃的气温,故D错误。
【答案】
B
【知识点】
晶体熔点、物态变化
【点评】
本题结合常见物质的熔点,考查熔点的实际应用,需准确理解熔点与物质状态的关系,属于基础题,难度适中。
【难度系数】
0.6
10.(2024盐城响水期末)小明分别在图4-3-4甲的烧杯和试管中放入适量碎冰,并各插入一支温度计。设烧杯中的冰受热均匀,试管中的冰只从烧杯中吸热。图乙是两支温度计的示数随时间变化的图像,由图像可知,试管中冰熔化过程经历的时长是(
A



A.4 min
B.6 min
C.9 min
D.10 min

答案

10.A

解析

【分析】
要解决本题,需结合晶体熔化的条件(达到熔点、持续吸热)分析图像:冰是晶体,熔点为0℃,熔化时温度保持不变,且需要持续吸热。烧杯中的冰直接受热,温度变化更快;试管中的冰仅从烧杯吸热,温度变化更慢。需明确两条曲线分别对应哪个温度计,再确定试管中冰熔化的起止时间。
【解析】
1. 晶体熔化特点:冰是晶体,熔化时温度保持0℃不变,且需要持续吸热。
2. 区分图像:图乙中,实线是烧杯中温度计的示数变化,虚线是试管中温度计的示数变化。烧杯中的冰在10min时熔化完成,温度开始升高;试管中的冰温度上升较慢。
3. 确定熔化起止时间:试管中的冰要熔化,需达到熔点0℃且持续吸热。烧杯在10min时熔化完成,温度超过0℃,此时试管中的冰开始吸热升温,到14min时达到0℃,开始熔化;14min后试管温度升高,熔化停止。
4. 计算时长:熔化过程从10min到14min,时长为14min - 10min = 4min。
【答案】
A
【知识点】
晶体熔化特点、熔化图像分析
【点评】
本题考查晶体熔化的条件和图像分析,核心是区分烧杯与试管中冰的温度变化规律,易错点是混淆两者的温度变化先后,需明确试管中冰的吸热时机和熔化的起止节点。
【难度系数】
0.5
11. (2025南京鼓楼区月考)小刚同学在探究某种物质熔化特点的实验中,根据实验数据画出了如图4-3-5所示的熔化图像。由图像可知,该物质是
晶体
(选填“晶体”或“非晶体”),其熔点是
80
℃,在熔化过程中温度
不变
。其中整个熔化过程经历了
4
min的时间,在加热6 min时,该物质处于
固液共存态
(选填“固态”“液态”或“固液共存态”)。

图4-3-5

答案

11.晶体 80 不变 4 固液共存态

解析

【分析】要判断物质类型,需依据晶体熔化时温度保持不变(图像有水平线段)、非晶体熔化时温度持续上升的特征;晶体的熔点是其熔化时保持不变的温度;熔化时间为开始熔化到熔化结束的时间;晶体熔化过程中处于固液共存态。观察图像的水平段BC,结合各时间点的位置即可解答问题。
【解析】1. 判断晶体/非晶体:图像中BC段温度保持80℃不变,符合晶体熔化的特点,因此该物质是晶体;2. 熔点:晶体熔化时的温度为熔点,对应BC段的温度80℃;3. 熔化过程温度:晶体熔化时温度保持不变;4. 熔化时间:开始熔化是第4min(B点),熔化结束是第8min(C点),所以熔化过程经历的时间为8min - 4min = 4min;5. 加热6min时:处于4min到8min之间,属于熔化过程,因此该物质处于固液共存态。
【答案】晶体 80 不变 4 固液共存态
【知识点】晶体熔化特点 熔点 物态变化
【点评】本题考查晶体熔化图像的识别,是物态变化模块的基础题,需掌握晶体与非晶体的区别、晶体熔化的核心特征,难度较低。
【难度系数】0.8
12. [科学推理]在温度为$0\ °\mathrm{C}$的房间里,有一盆2000 g的$0\ °\mathrm{C}$的水,往水中放入200 g温度为$-5\ °\mathrm{C}$的冰块,一段时间后,请你分析冰、水的质量是怎样变化的?并说明原因。

答案

12. 水的质量减少,冰的质量增多,因为冰比水的温度低,冰可以吸收热量,温度升高,但不会熔化,而盆中水的温度为0 ℃,冰从水中吸收热量,会有一部分水凝固成冰,综上可知,水的质量减少,冰的质量增多。

解析

【分析】
要解决这个问题,需结合热传递的条件和熔化、凝固的条件分析:首先,冰的温度为-5℃,水和房间温度为0℃,存在温度差,会发生热传递;其次,熔化需要满足“达到熔点+继续吸热”,凝固需要满足“达到凝固点+继续放热”,据此判断冰和水的状态变化。
【解析】
1. 热传递分析:冰(-5℃)、水(0℃)、房间(0℃)存在温度差,冰会从水吸收热量,水会放出热量。
2. 冰的状态:冰吸热后温度升高,最多升至0℃(冰的熔点),此时冰与周围温度相同,无法继续吸热,因此冰不会熔化。
3. 水的状态:水原本温度为0℃(凝固点),水放出热量后,满足“达到凝固点+继续放热”的凝固条件,因此部分水会凝固成冰。
综上,水的质量减少,冰的质量增多。
【答案】
水的质量减少,冰的质量增多,因为冰比水的温度低,冰可以吸收热量,温度升高,但不会熔化,而盆中水的温度为0 ℃,冰从水中吸收热量,会有一部分水凝固成冰,综上可知,水的质量减少,冰的质量增多。
【知识点】
熔化与凝固条件、热传递
【点评】
本题考查热学中物态变化的基础应用,核心是理解熔化、凝固的条件及热传递的发生条件,需明确0℃的冰无法继续吸热所以不熔化,0℃的水放热会凝固,是对基础知识点的常规考察。
【难度系数】
0.7