4.(2025·扬州邗江阶段检测)用电冰箱研究物态变化现象。

(1)如图甲所示,电冰箱的原理是制冷剂在冷冻室中
(2)在活动中,需要在温度计离开被测的环境读数,为减小影响,可以在温度计的
(3)实验室中温度计的刻度只显示$-2∼ 100\ °Celsius $,活动中若冰箱冷冻室某测量点的温度为$-10\ °Celsius $,则温度计中液体上表面的位置大致在如图乙所示的

(4)电冰箱冷藏室内温度分布情况是
A. 上冷下热,内冷外热
B. 上冷下热,内热外冷
C. 上热下冷,内冷外热
D. 上热下冷,内热外冷
(5)水、食盐水中,凝固点较低的是
(1)如图甲所示,电冰箱的原理是制冷剂在冷冻室中
汽化
(填物态变化名称)吸
(填“吸”或“放”)热,然后在冷凝管中液化
(填物态变化名称),从而循环使用。(2)在活动中,需要在温度计离开被测的环境读数,为减小影响,可以在温度计的
玻璃泡
上裹上一个湿棉花团。(3)实验室中温度计的刻度只显示$-2∼ 100\ °Celsius $,活动中若冰箱冷冻室某测量点的温度为$-10\ °Celsius $,则温度计中液体上表面的位置大致在如图乙所示的
B
(填“A”“B”或“C”)位置。(4)电冰箱冷藏室内温度分布情况是
C
。A. 上冷下热,内冷外热
B. 上冷下热,内热外冷
C. 上热下冷,内冷外热
D. 上热下冷,内热外冷
(5)水、食盐水中,凝固点较低的是
食盐水
。为解决测量凝固点不方便的问题,可以采取先将不同的液体放入冷冻室速冻,然后再取出测量它们的熔点的方法,从而得到凝固点,这样做的理由是同种晶体的凝固点和熔点相同
。答案
汽化
吸
液化
玻璃泡
B
C
食盐水
同种晶体的凝固点和熔点相同
吸
液化
玻璃泡
B
C
食盐水
同种晶体的凝固点和熔点相同
解析
【分析】
本题结合电冰箱的实际应用,考查物态变化、温度计使用、温度分布、凝固点与熔点等知识点,需逐一分析每个小问题:
1. 电冰箱制冷原理:制冷剂在冷冻室需吸热使温度降低,液态变气态是汽化(吸热);气态到冷凝管放热液化,循环工作。
2. 温度计离开被测环境读数时,感温的玻璃泡裹湿棉花,利用蒸发吸热减小温度影响。
3. 温度计刻度范围为-2~100℃,-10℃比-2℃更低,对应刻度的B位置。
4. 冷藏室内冷空气密度大下沉,故上热下冷;冷藏内部温度低于外部,即内冷外热,选对应选项。
5. 食盐水凝固点比水低;同种晶体的凝固点和熔点相同,故测熔点得凝固点。
【解析】
(1)电冰箱工作时,制冷剂在冷冻室由液态变为气态,发生汽化现象,汽化过程吸热,使冷冻室温度降低;气态制冷剂流到冷凝管后由气态变为液态,发生液化现象,液化放热,从而循环制冷。
(2)温度计的玻璃泡是感温部分,在温度计的玻璃泡上裹湿棉花团,利用蒸发吸热的特性,减小离开被测环境后的温度误差。
(3)实验室温度计刻度范围为-2~100℃,-10℃低于刻度下限-2℃,对应图乙的B位置。
(4)冷藏室内,冷空气密度大向下沉,因此温度分布为上热下冷;冷藏室内温度低于外部环境,即内冷外热,故选C。
(5)水和食盐水中,食盐水的凝固点更低;因为同种晶体的凝固点和熔点相同,所以测量液体的熔点即可得到其凝固点。
【答案】
汽化;吸;液化;玻璃泡;B;C;食盐水;同种晶体的凝固点和熔点相同
【知识点】
物态变化、温度计的使用、晶体的熔点与凝固点
【点评】
本题以电冰箱为载体,将物理知识与生活实际结合,考查基础知识点的应用,难度适中,有助于学生理解物理知识在生活中的应用。
【难度系数】
0.6
本题结合电冰箱的实际应用,考查物态变化、温度计使用、温度分布、凝固点与熔点等知识点,需逐一分析每个小问题:
1. 电冰箱制冷原理:制冷剂在冷冻室需吸热使温度降低,液态变气态是汽化(吸热);气态到冷凝管放热液化,循环工作。
2. 温度计离开被测环境读数时,感温的玻璃泡裹湿棉花,利用蒸发吸热减小温度影响。
3. 温度计刻度范围为-2~100℃,-10℃比-2℃更低,对应刻度的B位置。
4. 冷藏室内冷空气密度大下沉,故上热下冷;冷藏内部温度低于外部,即内冷外热,选对应选项。
5. 食盐水凝固点比水低;同种晶体的凝固点和熔点相同,故测熔点得凝固点。
【解析】
(1)电冰箱工作时,制冷剂在冷冻室由液态变为气态,发生汽化现象,汽化过程吸热,使冷冻室温度降低;气态制冷剂流到冷凝管后由气态变为液态,发生液化现象,液化放热,从而循环制冷。
(2)温度计的玻璃泡是感温部分,在温度计的玻璃泡上裹湿棉花团,利用蒸发吸热的特性,减小离开被测环境后的温度误差。
(3)实验室温度计刻度范围为-2~100℃,-10℃低于刻度下限-2℃,对应图乙的B位置。
(4)冷藏室内,冷空气密度大向下沉,因此温度分布为上热下冷;冷藏室内温度低于外部环境,即内冷外热,故选C。
(5)水和食盐水中,食盐水的凝固点更低;因为同种晶体的凝固点和熔点相同,所以测量液体的熔点即可得到其凝固点。
【答案】
汽化;吸;液化;玻璃泡;B;C;食盐水;同种晶体的凝固点和熔点相同
【知识点】
物态变化、温度计的使用、晶体的熔点与凝固点
【点评】
本题以电冰箱为载体,将物理知识与生活实际结合,考查基础知识点的应用,难度适中,有助于学生理解物理知识在生活中的应用。
【难度系数】
0.6
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