2026年通成学典课时作业本八年级物理上册苏科版苏州专版第83页答案
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 (
B


A.只有表面的水结冰
B.都没结冰
C.都已结冰
D.有一半的水结成冰

答案

7. B [易错分析]不能正确理解液态晶体凝固的条件。

解析

【分析】
要解决这道题,需明确液态晶体凝固的两个必要条件:一是温度达到凝固点,二是能够持续向外放热。首先分析烧杯内的状态:当烧杯中有大半水结成冰时,烧杯内是冰水混合物,标准大气压下温度保持0℃。再看小瓶内水的情况:小瓶中的水温度可降至0℃(达到凝固点),但小瓶外的温度也是0℃,两者温度相同,没有温度差,小瓶内的水无法继续向外放热,因此不会结冰。
【解析】
晶体凝固的条件为:①温度达到凝固点;②持续向外放热。
标准大气压下,水的凝固点为0℃。当烧杯中有一大半水结成冰时,烧杯内形成冰水混合物,温度稳定在0℃。
小瓶中的水要结冰,需满足两个条件:温度达到0℃,且能向周围放热。此时小瓶内的水温度可降至0℃,但小瓶外的温度为0℃,小瓶内外温度相同,没有温度差,小瓶内的水无法继续向外放热,因此不会结冰。
综上,答案选B。
【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,学生易仅关注“温度达到凝固点”而忽略“持续放热”的条件,误判小瓶内水的结冰情况,需准确掌握晶体凝固的完整条件。
【难度系数】
0.4
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,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】
本题结合科技新情境考查物态变化知识,解题思路:首先判断合金的状态变化,固态变为液态的物态变化是熔化;液态变为固态的过程是凝固,凝固过程会放出热量,据此填写答案。
【解析】
微胶囊内的合金原本是固态,当加热后变成液态,物质由固态变为液态的物态变化名称是熔化;液态合金填充裂纹后,由液态变为固态,该过程为凝固,凝固过程需要放出热量,从而实现损伤修复。
【答案】
熔化 放热
【知识点】
物态变化(熔化、凝固)
【点评】
本题结合先进战机的微胶囊自修复材料这一科技情境,考查物态变化的判断及吸放热特点,属于基础知识点的应用,难度适中。
【难度系数】
0.3
9. 生产和生活中使用的某些合金,是不同种类金属经过
熔化
(填物态变化名称)再冷却后得到的。表格中的几种金属,难以与其他金属形成合金的是

金 属 铁 铜 银 金 钨 铝
熔点/℃ 1535 1083 1064 3410 660
沸点/℃ 2750 2596 2212 2707 5900 2327

答案

9. 熔化 钨

解析

【分析】
要解答本题,首先明确合金的制备过程:合金是不同金属先由固态变为液态(熔化),混合后冷却得到的。其次,判断金属能否形成合金的关键是:混合时各金属需处于液态,即一种金属的熔点要低于其他金属的沸点。观察表格中各金属的熔点和沸点,分析哪种金属无法满足该条件即可。
【解析】
1. 合金的形成:生产合金时,需将不同金属加热熔化为液态,混合后冷却凝固,因此第一步的物态变化是熔化,故第一空填“熔化”。
2. 判断难以形成合金的金属:形成合金时,各金属需以液态混合,要求某金属的熔点低于其他金属的沸点。表格中钨的熔点为3410℃,而其他金属的沸点最高仅为2750℃,当温度达到钨的熔点时,其他金属已汽化为气态,无法与钨混合形成合金,因此难以形成合金的是钨,故第二空填“钨”。
【答案】
熔化;钨
【知识点】
合金的形成、物态变化(熔化)、金属的熔点与沸点
【点评】
本题结合表格数据考查合金的形成原理,需理解合金制备的物态变化,以及利用熔点、沸点判断合金形成的条件,属于基础应用类题目,难度不大。
【难度系数】
0.6
10. 小明想探究水中加入别的物质后,是否对水的凝固点产生影响,为此,他向水中加盐制成盐水,并把盐水用容器盛好放入冰箱,研究盐水的凝固过程。每隔一段时间,小明观察盐水状态、测出温度,并根据记录的数据作出了温度—时间图像如图甲所示。

(1)从图像可以看出盐水的凝固过程用了
10
min;凝固过程
放出
(吸收/放出)热量,盐水结成的盐冰是
晶体
(晶体/非晶体)。
(2)如果将一个装有冰水混合物的试管放入装有正在熔化的盐冰水混合物的杯子中,如图乙所示,试管中冰水混合物中的冰会
增加
(增加/不变/减少)。
(3)实验中盐水的凝固点为
−2
℃。为了交通安全,人们常在不能及时熔化的积雪地面上撒融雪剂(如图丙所示),常用融雪剂的成分是工业用盐(非食用盐),请解释融雪剂可加快积雪熔化的原因是
降低雪的熔点,使雪在更低温度下熔化

答案

10. (1)10 放出 晶体
(2)增加
(3)−2 降低雪的熔点,使雪在更低温度下熔化

解析

【分析】
要解答本题,需结合晶体凝固的温度-时间图像特点分析:晶体凝固时温度保持不变,该段时间为凝固过程;再根据凝固的吸放热特点、凝固点的定义,以及熔点变化对物态变化的影响来逐一分析问题。
【解析】
(1)观察图甲,盐水从第10min开始凝固,到第20min凝固结束,因此凝固过程用时为 $20\mathrm{min} - 10\mathrm{min}=10\mathrm{min}$;凝固过程是物质由液态变为固态,需要放出热量;盐水凝固时有固定的温度,说明盐冰有固定的熔点,属于晶体。
(2)正在熔化的盐冰水混合物温度为其熔点($-2°\mathrm{C}$),而冰水混合物的温度为 $0°\mathrm{C}$;将冰水混合物放入盐冰水混合物中,冰水混合物会向盐冰水混合物放热,其中的水会凝固成冰,因此冰会增加。
(3)盐水凝固时保持不变的温度为凝固点,对应图甲中水平段的温度,即 $-2°\mathrm{C}$;融雪剂(工业盐)能降低雪的熔点,使雪在更低的温度下也能熔化,从而加快积雪熔化。
【答案】
(1)10;放出;晶体 (2)增加 (3)$-2$;降低雪的熔点,使雪在更低温度下熔化
【知识点】
晶体凝固特点;凝固点;熔点的应用
【点评】
本题结合实验图像和生活实例,考查晶体凝固的相关知识,注重知识的理解与应用,难度适中。
【难度系数】
0.6