2026年长江智慧中考物理第22页答案
3. (2025·宜昌模拟)镓是一种重要的战略金属,在标准大气压下,其熔点为 29.76℃,沸点为 2403℃。下列说法正确的是(
)

A.金属镓是非晶体
B.固态镓熔化时放出热量
C.固态镓放在手心可能熔化
D.液态镓达到沸点后一定会沸腾

答案

C

解析


A项:晶体有固定熔点,非晶体没有固定熔点。题目中明确给出镓在标准大气压下的熔点为29.76℃,说明其有确定熔点,因此镓是晶体,A错误。
B项:熔化是吸热过程,固态镓熔化时需吸收热量,不是放出热量,B错误。
C项:人体手心温度约为35~37℃,高于镓的熔点29.76℃,因此将固态镓放在手心,可能因吸热而熔化,C正确。
D项:液体沸腾需要两个条件:达到沸点且持续吸热。液态镓达到沸点后,若不能继续吸热(如处于绝热环境),则不会沸腾,D错误。
4. (2025·武汉校级模拟)用所学的物理知识解释生活中的现象是同学们应该具备的学科素养,下列对物态变化现象的阐述,正确的是(
)

A.在长时间佩戴口罩后,其内侧会逐渐出现小水珠,这是水蒸气汽化形成的
B.“门尽冷霜能醒骨,窗临残照好读书”这句诗中的“霜”是凝华形成的
C.夏天吃冰棒时偶尔会有冰棒粘嘴唇的现象,“粘”是因为发生了熔化现象
D.舞台上喷洒干冰后雾气缥缈,仿佛人间仙境,“雾气”属于升华现象

答案

B

解析

A选项中,口罩内侧出现小水珠是呼出的水蒸气遇冷液化形成的,不是汽化,故A错误;B选项中,“霜”是空气中的水蒸气在低温下直接由气态变为固态,属于凝华现象,故B正确;C选项中,冰棒粘嘴唇是因为嘴唇上的水分遇冷凝固成冰,将冰棒与嘴唇粘在一起,属于凝固现象,不是熔化,故C错误;D选项中,干冰升华吸热使周围空气温度降低,空气中的水蒸气遇冷液化形成小水滴,即“雾气”,属于液化现象,不是升华,故D错误。
5. (2025·湖北中考)小明通过实验探究水凝固前后温度的变化,步骤如下:
① 在烧杯中倒入低温食盐水,用温度计测得其温度为-15℃。
② 在试管中加入少量水,将试管下端浸入食盐水中,如图甲。
③ 用步骤①中的温度计测量试管中物质的温度,绘制成图乙所示图像。


(1) 本实验选用的温度计是
。(填字母)

(2) 图丙中温度计的读数为
℃。
(3) 由图乙可知,水的凝固点是
℃。
(4) 4~8 min 试管中物质的内能
(填变化趋势)。
(5) 实验中小明发现烧杯外壁出现白霜,这是
(填物态变化名称)现象。

答案

(1)A
(2)7
(3)0
(4)减小
(5)凝华
6. (2025·武汉青山区模拟)某组同学用如图甲所示的实验装置探究水沸腾前后温度变化的特点,先后进行了两次实验,根据实验数据绘制了如图乙所示的图像。(q酒精=3×107 J/kg)

(1) 从图甲的实验现象中可以看到,这是水沸腾
(选填“前”或“时”)的现象。
(2) 通过两次实验发现,水在沸腾过程中,虽然水的温度保持不变,但必须

(3) 如图乙所示,若第一次和第二次实验所用水的质量分别为 m1、m2,则 m1:m2=

(4) 同学将烧杯中 100 g 的水从 25℃开始加热,升高到 55℃时消耗了 2.8 g 酒精,则实验中酒精完全燃烧释放的热量有
%被水吸收。

答案

(1) 前
(2) 继续吸热
(3) $1:2$
(4) $15$

解析

(1) 水沸腾前,下层水温高于上层,气泡上升时内部水蒸气遇冷液化,体积变小;图甲中气泡上升时体积变小,故是水沸腾前的现象。
(2) 水沸腾的特点是:沸腾过程中温度保持不变,但需要继续吸热。
(3) 两次实验水的比热容$c$相同,温度变化量$\Delta t = 98°\mathrm{C}-90°\mathrm{C}=8°\mathrm{C}$相同;相同时间内水吸收的热量相同,第二次实验用时是第一次的2倍,即第二次水吸收的热量是第一次的2倍,$Q_{吸2}=2Q_{吸1}$。根据$Q_{吸}=cm\Delta t$,可得$\frac{m_1}{m_2}=\frac{\frac{Q_{吸1}}{c\Delta t}}{\frac{Q_{吸2}}{c\Delta t}}=\frac{Q_{吸1}}{Q_{吸2}}=\frac{1}{2}$,即$m_1:m_2=1:2$。
(4) 水的质量$m_{水}=100g=0.1kg$,水吸收的热量:
$Q_{吸}=c_{水}m_{水}\Delta t=4.2×10^3J/(kg·°\mathrm{C})×0.1kg×(55°\mathrm{C}-25°\mathrm{C})=1.26×10^4J$;
酒精的质量$m_{酒精}=2.8g=0.0028kg$,酒精完全燃烧放出的热量:
$Q_{放}=m_{酒精}q_{酒精}=0.0028kg×3×10^7J/kg=8.4×10^4J$;
热量利用率$\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{放}}×100\%=\frac{1.26×10^4J}{8.4×10^4J}×100\%=15\%$。