8. 已知某种物质吸收的热量$Q$与比热容$c$、质量$m$和温度变化量$\Delta t$之间满足$Q=cm\Delta t$。加热初温相同的液体甲、乙、丙,图中的3个点分别对应液体甲、乙、丙在温度$t$随吸收热量$Q$而升高的过程中的某一状态。已知液体甲和乙的质量相同但种类不同,液体乙和丙的质量不同但种类相同。下列判断正确的是(

A.液体甲的比热容小于液体乙的比热容
B.液体甲的质量大于液体丙的质量
C.升高相同的温度,液体乙吸收的热量大于液体丙吸收的热量
D.吸收相同的热量,液体丙升高的温度低于液体甲升高的温度
D
)A.液体甲的比热容小于液体乙的比热容
B.液体甲的质量大于液体丙的质量
C.升高相同的温度,液体乙吸收的热量大于液体丙吸收的热量
D.吸收相同的热量,液体丙升高的温度低于液体甲升高的温度
答案
8.D 【点拨】甲、乙、丙的温度 $t$ 随吸收热量 $Q$ 的变化图像如图所示
9. 南通海门期中 跨学科·学科综合 在沿海地区炎热晴朗的天气里,易形成海陆风,这是由于陆地和海洋升温和降温的快慢不同,从而使空气对流形成的。在如图所示的四幅海陆风示意图中,对近地面大气运动方向的判断正确的是(

A.①②
B.②③
C.③④
D.①④
B
)A.①②
B.②③
C.③④
D.①④
答案
9.B 【点拨】由于地面和海水的比热容不同,海水的比热容大于陆地的比热容,在同样太阳光的照射下,地面和海水升温和降温的快慢不同,从而使空气形成对流。白天,地面比海水升温高,地面热空气密度较小,热空气上升,海面较冷的空气就会来补充,于是冷空气沿海洋吹向陆地,形成海风,③正确;晚上,地面比海水降温低,海面热空气密度较小,热空气上升,地面较冷的空气就会来补充,于是冷空气沿陆地吹向海洋,形成陆风,②正确。故B正确,ACD错误。
10. ★★(科学思维 科学推理)如图所示,将两支外形相同的玻璃棒和铁棒同时放在同一盏酒精灯上加热相同时间后,玻璃棒能够点燃火柴,而铁棒不能。由此可以判断玻璃棒和铁棒吸收的热量

相同
(填“相同”或“不相同”),玻璃棒
(填“玻璃棒”或“铁棒”)升高的温度高。答案
10. 相同;玻璃棒 【点拨】将两支外形相同的玻璃棒和铁棒同时放在同一盏酒精灯上加热相同时间,则玻璃棒和铁棒吸收的热量相同;玻璃棒能够点燃火柴,而铁棒不能,说明玻璃棒升高的温度高。
11. 如图是小明画出的某种物质熔化时温度随时间变化的图像,若该物质每分钟吸收的热量相等,从图像可知该物质液态时的比热容与固态时的比热容之比为

2:1
。答案
11. 2:1 【点拨】由图可知,0~1 min,物质处于固态,升高的温度 $\Delta t_{\mathrm{固}}=0\ ℃ - (-20\ ℃)=20\ ℃$,4~5 min,物质处于液态,升高的温度 $\Delta t_{\mathrm{液}}=10\ ℃ - 0\ ℃=10\ ℃$,该物质每分钟吸收的热量相等,则该物质液态时的比热容与固态时的比热容之比 $c_{\mathrm{液}}:c_{\mathrm{固}}=\frac{Q_{\mathrm{吸}}}{m\Delta t_{\mathrm{液}}}:\frac{Q_{\mathrm{吸}}}{m\Delta t_{\mathrm{固}}}}=\frac{1}{1×10\ ℃}:\frac{1}{1×20\ ℃}=2:1$。
12. ★★★(科学思维 科学推理)两实心金属块甲和乙的质量相等,要比较它们比热容的大小,实验如下:
步骤1:将甲、乙放入冰箱,使它们的温度都降低到0 ℃;
步骤2:把甲、乙取出,立刻放入质量相等、温度都是23 ℃的水中,并将容器用相同的隔热材料密封,如图所示;
步骤3:一段时间后温度稳定,测得M容器内水的温度为20 ℃;N容器内水的温度为17 ℃。(不考虑水、金属与外界的热传递)
(1)实验中,M容器的水放热为$Q_M$,N容器的水放热为$Q_N$,则$Q_M$
(2)比热容较大的是

步骤1:将甲、乙放入冰箱,使它们的温度都降低到0 ℃;
步骤2:把甲、乙取出,立刻放入质量相等、温度都是23 ℃的水中,并将容器用相同的隔热材料密封,如图所示;
步骤3:一段时间后温度稳定,测得M容器内水的温度为20 ℃;N容器内水的温度为17 ℃。(不考虑水、金属与外界的热传递)
(1)实验中,M容器的水放热为$Q_M$,N容器的水放热为$Q_N$,则$Q_M$
<
(填“<”“=”或“>”)$Q_N$。(2)比热容较大的是
乙
(填“甲”或“乙”),判断依据是甲和乙的质量相等,$\Delta t_{\mathrm{甲}}>\Delta t_{\mathrm{乙}}$,又因为$Q_M<Q_N$,则$Q_{\mathrm{甲吸}}<Q_{\mathrm{乙吸}}$,由$c=\frac{Q}{m\Delta t}$可知,$c_{\mathrm{甲}}<c_{\mathrm{乙}}$
答案
12.(1)< (2)乙;甲和乙的质量相等,$\Delta t_{\mathrm{甲}}>\Delta t_{\mathrm{乙}}$,又因为$Q_M<Q_N$,则$Q_{\mathrm{甲吸}}<Q_{\mathrm{乙吸}}$,由$c=\frac{Q}{m\Delta t}$可知,$c_{\mathrm{甲}}<c_{\mathrm{乙}}$
【点拨】(1)两容器中的水质量相同,M容器中的水降低温度为23 ℃-20 ℃=3 ℃,N容器中的水降低温度为23 ℃-17 ℃=6 ℃,由$Q_{\mathrm{水}}=c_{\mathrm{水}}m_{\mathrm{水}}\Delta t_{\mathrm{水}}$知,$Q_M<Q_N$。
(2)不考虑水、金属与外界的热传递,甲、乙吸收的热量等于各自容器中水放出的热量,有$Q_{\mathrm{甲吸}}<Q_{\mathrm{乙吸}}$,金属块甲和乙的质量相等,甲升高温度为20 ℃-0 ℃=20 ℃,乙升高温度为17 ℃-0 ℃=17 ℃,即$\Delta t_{\mathrm{甲}}>\Delta t_{\mathrm{乙}}$,又$Q_{\mathrm{甲吸}}<Q_{\mathrm{乙吸}}$,由$c=\frac{Q}{m\Delta t}$可知,$c_{\mathrm{甲}}<c_{\mathrm{乙}}$。
【点拨】(1)两容器中的水质量相同,M容器中的水降低温度为23 ℃-20 ℃=3 ℃,N容器中的水降低温度为23 ℃-17 ℃=6 ℃,由$Q_{\mathrm{水}}=c_{\mathrm{水}}m_{\mathrm{水}}\Delta t_{\mathrm{水}}$知,$Q_M<Q_N$。
(2)不考虑水、金属与外界的热传递,甲、乙吸收的热量等于各自容器中水放出的热量,有$Q_{\mathrm{甲吸}}<Q_{\mathrm{乙吸}}$,金属块甲和乙的质量相等,甲升高温度为20 ℃-0 ℃=20 ℃,乙升高温度为17 ℃-0 ℃=17 ℃,即$\Delta t_{\mathrm{甲}}>\Delta t_{\mathrm{乙}}$,又$Q_{\mathrm{甲吸}}<Q_{\mathrm{乙吸}}$,由$c=\frac{Q}{m\Delta t}$可知,$c_{\mathrm{甲}}<c_{\mathrm{乙}}$。
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