2026年通城学典课时作业本八年级物理上册沪粤版第78页答案
1 [2025 湖南模拟]《天工开物》里记载了铸造钟和鼎的方法:先用泥土制成“模骨”,干燥后涂上数寸厚的牛油、黄蜡,并根据需要在油蜡上刻上各种图案,之后用泥土抹在油蜡上制成外壳;干燥定型后用火力炙烤,模具中的油蜡流出形成空腔;往空腔中倒入铜液,待铜液冷却后,“钟鼎成矣”。在上述铸造钟和鼎的方法中(
A
)

A.铜液冷却成钟鼎是凝固过程
B.铜液冷却过程中不断吸收热量
C.油蜡熔化过程中不断放出热量
D.油蜡熔化过程中温度保持不变

答案

1. A

解析

【分析】首先明确铸造过程涉及的物态变化:铜液冷却成固态钟鼎是液态变固态的凝固过程,油蜡熔化是固态变液态的熔化过程。需结合凝固、熔化的吸放热规律,以及晶体与非晶体熔化的温度特点,逐一分析各选项的正误。
【解析】逐一分析选项:
A选项:铜液冷却成钟鼎,是液态铜变为固态铜,属于凝固过程,该说法正确。
B选项:凝固过程需要放出热量,而非吸收热量,该说法错误。
C选项:油蜡熔化过程需要吸收热量,而非放出热量,该说法错误。
D选项:油蜡属于非晶体,非晶体熔化时温度不断升高,无固定熔点,该说法错误。
综上,正确答案为A。
【答案】A
【知识点】物态变化、凝固与熔化、晶体与非晶体
【点评】本题结合古代工艺场景考查物态变化的基础知识点,难度较低,准确掌握凝固、熔化的吸放热规律,以及晶体和非晶体熔化的温度特性即可解答。
【难度系数】0.6
2 在墙面装饰材料中均匀混入颗粒状的小球,球内注入一种非晶体材料,当温度升高时,球内材料熔化吸热;当温度降低时,球内材料凝固放热,使建筑内温度基本保持不变。下列可能表示球内材料凝固图像的是 (
D
)

答案

2. D

解析

【分析】要解答本题,需先明确非晶体凝固的特点:非晶体没有固定的凝固点,凝固过程中温度会持续降低,对应的温度-时间图像不会出现温度保持不变的水平线段。再逐一分析各选项的图像类型:A是晶体熔化图像(存在温度不变的平台段),B是晶体凝固图像(存在温度不变的平台段),C是非晶体熔化图像(温度持续上升),D是非晶体凝固图像(温度持续下降,无平台段),符合题目要求。
【解析】非晶体凝固时,无固定凝固点,温度随时间变化的规律是持续下降,图像中不存在温度不变的水平段。对各选项分析如下:A选项图像有“上升-平台-再上升”的阶段,为晶体熔化图像;B选项图像有“下降-平台-再下降”的阶段,为晶体凝固图像;C选项图像温度持续上升,为非晶体熔化图像;D选项图像温度持续下降,无平台段,符合非晶体凝固图像的特征。
【答案】D
【知识点】非晶体凝固特点,物态变化图像
【点评】本题考查晶体与非晶体的物态变化图像的区别,核心是区分晶体(有固定熔点/凝固点,图像含水平段)和非晶体(无固定熔点/凝固点,图像无水平段)的物态变化图像特点,需准确判断不同图像对应的物态变化类型。
【难度系数】0.5
3 在一个室温为$0°\mathrm{C}$的房间内,将$-12°\mathrm{C}$的一块较大的冰块从冰箱的冷冻室取出,放在一个$0°\mathrm{C}$的盛水容器中,则容器中的(
D


A.冰和水的温度都保持不变
B.水的温度降低,冰的温度升高
C.水和冰的量都不变
D.水的量变少,冰的量变多

答案

3. D

解析

【分析】
要解决这道题,需结合热传递的条件和晶体凝固的规律分析:首先,热传递发生的前提是存在温度差;其次,晶体凝固需要满足“达到凝固点且持续放热”的条件。本题中,冰块温度为-12℃,容器内水的温度为0℃,两者存在温度差,会发生热传递;0℃是水的凝固点,水放热时会凝固成冰,而冰块吸热后温度会升高,最终导致容器内水减少、冰增多。
【解析】
1. 热传递判断:冰块温度为-12℃,容器内水的温度为0℃,两者存在温度差,因此会发生热传递,热量从温度高的水传递给温度低的冰块。
2. 物态变化分析:0℃是水的凝固点,容器中的水温度为0℃,当水向冰块放热时,满足“达到凝固点且持续放热”的凝固条件,部分水会凝固成冰;而冰块吸收热量后,温度会从-12℃逐渐升高至0℃。
3. 结果推导:由于冰块是较大的一块,吸收的热量足够使部分0℃的水凝固,因此容器中水的量变少,冰的量变多,对应选项D。
【答案】
D
【知识点】
热传递条件;晶体凝固条件;物态变化(凝固)
【点评】
本题结合热传递和晶体凝固的核心知识点,考查学生对物态变化条件的理解,易错点在于混淆“温度降低”和“状态变化”:0℃的水放热时温度保持不变,只会凝固成冰,而非温度降低,需明确晶体物态变化时的温度特点。
【难度系数】
0.5
4 [2025邵阳段考]几种金属物质的熔点(1个标准大气压下)如表所示。下列说法正确的是(
D



A.铜球掉入铁水中不会熔化
B.金在$1064°\mathrm{C}$时一定处于固液共存状态
C.水银温度计可测量$-40°\mathrm{C}$的气温
D.用钨丝作白炽灯的灯丝,是因为钨的熔点高

答案

4. D

解析

【分析】
要判断各选项是否正确,需明确晶体熔点的物理意义:晶体温度高于熔点时为液态,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;温度计利用液体热胀冷缩原理工作,测温物质需保持液态;白炽灯灯丝需要耐高温,需选用熔点高的材料。接下来逐一分析选项:
1. 分析选项A:铁的熔点为1538℃,铁水是液态铁,温度至少为1538℃,铜的熔点为1085℃,1085℃<1538℃,因此铜球掉入铁水中会达到熔点且能继续吸热,会熔化,故A错误。
2. 分析选项B:金的熔点为1064℃,温度等于熔点时,金可能处于固态、液态或固液共存状态,并非一定是固液共存,故B错误。
3. 分析选项C:水银的熔点为-39℃,-40℃低于水银的熔点,此时水银为固态,无法利用液体热胀冷缩测量温度,因此水银温度计不能测量-40℃的气温,故C错误。
4. 分析选项D:钨的熔点很高,白炽灯发光时温度很高,用钨丝作灯丝,能避免灯丝在高温下熔化,故D正确。
【解析】
根据晶体熔点的性质、温度计的工作原理及白炽灯灯丝的选材要求,对各选项逐一判断:
选项A:铁水温度≥1538℃,铜的熔点1085℃<1538℃,铜会熔化,A错误;
选项B:晶体在熔点温度时,状态可能为固态、液态或固液共存,B错误;
选项C:-40℃低于水银的熔点(-39℃),水银为固态,无法使用水银温度计,C错误;
选项D:钨的熔点高,适合做白炽灯灯丝,D正确。
【答案】
D
【知识点】
熔点与凝固点、晶体熔化特点、温度计原理
【点评】
本题考查熔点相关的基础应用,需准确理解熔点的物理意义,结合实际场景分析各选项,难度不大,属于基础题。
【难度系数】
0.7
5 [2025 赣州期末]冰糖葫芦(如图)的制作方法是将洗净的山楂穿在竹签上,然后将一定量的白糖放入锅中加热,待白糖
熔化
(填物态变化名称)为糖浆后,将山楂蘸上糖浆,等山楂上的糖浆
放出
(选填“吸收”或“放出”)热量
凝固
(填物态变化名称)变成固态,令人垂涎欲滴的冰糖葫芦就做好了。

答案

5. 熔化 放出 凝固

解析

【分析】
要解答本题,需结合冰糖葫芦的制作过程,分析物质的状态变化,再对应物态变化的定义和吸放热规律:首先判断白糖变成糖浆的状态变化,再判断糖浆变成固态的状态变化,同时明确凝固过程的吸放热特点。
【解析】
1. 白糖原本是固态,放入锅中加热后变成液态的糖浆,物质由固态变为液态,该物态变化为熔化;
2. 液态的糖浆附着在山楂上后,会变成固态,物质由液态变为固态,该物态变化为凝固;而凝固过程需要放出热量,因此糖浆变成固态时会放出热量。
【答案】
熔化 放出 凝固
【知识点】
物态变化(熔化、凝固)
【点评】
本题结合生活中常见的冰糖葫芦制作场景,考查物态变化的判断及吸放热规律,属于基础题型,贴近生活,易于理解和掌握。
【难度系数】
0.7
6[2025珠海期中]如图所示的图像是某种物质
凝固
(选填“熔化”或“凝固”)时的温度变化曲线;分析图像可知,该物质在第16 min时处于
固液共存
态;该物质可能是
(选填“萘”或“松香”)。

答案

6. 凝固 固液共存 萘

解析

【分析】首先观察图像,温度随时间增加而降低,由此判断是凝固过程(熔化过程温度会升高,与图像特征不符);晶体凝固时温度保持不变,图像中10~20min温度不变,属于凝固过程,第16min处于该时间段内,故物质处于固液共存态;萘是晶体,有固定的凝固点,松香是非晶体,无固定凝固点,结合图像有固定凝固点,因此该物质是萘。
【解析】1. 判断物态变化:图像中温度随时间推移逐渐下降,符合凝固过程的温度变化特征(熔化过程温度上升),故该过程为凝固。2. 判断物质状态:晶体凝固时存在温度不变的阶段(凝固过程),图像中10min到20min为温度不变的平台期,即凝固过程,第16min在该区间内,因此物质处于固液共存态。3. 判断物质种类:萘是晶体,有固定的凝固点;松香是非晶体,无固定凝固点,结合图像有固定凝固点,故该物质为萘。
【答案】凝固 固液共存 萘
【知识点】凝固现象、晶体凝固特点、晶体与非晶体区别
【点评】本题通过温度-时间图像考查凝固相关知识,需掌握晶体与非晶体的凝固特点,以及物态变化的判断方法,属于基础题型。
【难度系数】0.6
7火山爆发时,炽热的岩浆喷出地表,像炼钢炉流出的钢水一样流淌。岩浆是由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发生的物态变化是
凝固
,火山口周围形成的这些矿石的熔点
依次由高到低
(选填“依次由高到低”“依次由低到高”或“相同”)。

答案

7. 凝固 依次由高到低

解析

【分析】
首先,明确岩浆为液态,形成的矿物为固态,液态变为固态的物态变化是凝固;其次,岩浆冷却时温度逐渐降低,熔点高的物质会先达到凝固点,先凝固形成矿物,题目中火山口周围从内向外依次形成矿物,内部的矿物先形成,说明其熔点更高,据此判断熔点的变化规律。
【解析】
1. 物态变化判断:物质由液态变为固态的过程称为凝固,岩浆是液态,喷出地表后转化为固态矿物,因此发生的物态变化是凝固。
2. 熔点高低判断:岩浆冷却过程中,温度持续下降,熔点高的物质先凝固。题目中火山口周围从内向外依次形成橄榄石→辉石→角闪石→黑云母→正长石→白云母→石英,内部的矿物先形成,说明其熔点更高,因此这些矿石的熔点依次由高到低。
【答案】
凝固;依次由高到低
【知识点】
凝固的物态变化,熔点与凝固的关系
【点评】
本题结合火山爆发形成矿物的实际场景,考查物态变化和熔点的基础应用,需要学生理解凝固的概念以及熔点对凝固先后顺序的影响,难度适中,属于易得分题。
【难度系数】
0.6