7.在标准大气压下,保温瓶中盛有半瓶$0\ °\mathrm{C}$的水,现将温度为$-10\ °\mathrm{C}$的冰块投入水中,并盖上瓶盖,与外界隔热,将会发生的现象是有部分水
会
(选填“会”或“不会”)凝固,理由是水的温度达到凝固点,并且能继续放热
,冰不会
(选填“会”或“不会”)熔化。答案
7.会 水的温度达到凝固点,并且能继续放热 不会
解析
【分析】
要解决这道题,需明确晶体凝固和熔化的两个必要条件:晶体凝固需满足温度达到凝固点且持续放热;晶体熔化需满足温度达到熔点且持续吸热。标准大气压下,水的凝固点、冰的熔点均为0℃。保温瓶隔热,热量仅在瓶内的水和冰之间传递,需分析两者的热量变化及温度变化,判断是否满足物态变化的条件。
【解析】
1. 分析水的变化:保温瓶中原有0℃的水,投入-10℃的冰块后,冰块温度低于水,水会向冰块放热。水的温度保持在凝固点0℃,且能持续放热,满足晶体凝固的条件,因此部分水会凝固。
2. 分析冰的变化:冰块初始温度为-10℃,吸热后温度会升高,当温度升至0℃时,与瓶内剩余水的温度相同,此时冰无法继续吸热,不满足晶体熔化的条件(需达到熔点且持续吸热),因此冰不会熔化。
【答案】
会 水的温度达到凝固点,并且能继续放热 不会
【知识点】
晶体凝固条件、晶体熔化条件
【点评】
本题围绕晶体物态变化的核心条件展开,需准确把握“达到熔点/凝固点”和“持续吸热/放热”两个必要因素,易出错点在于误判冰的熔化情况,需注意冰的初始温度低于熔点,吸热升温至熔点后无法继续吸热,故不会熔化。
【难度系数】
0.6
要解决这道题,需明确晶体凝固和熔化的两个必要条件:晶体凝固需满足温度达到凝固点且持续放热;晶体熔化需满足温度达到熔点且持续吸热。标准大气压下,水的凝固点、冰的熔点均为0℃。保温瓶隔热,热量仅在瓶内的水和冰之间传递,需分析两者的热量变化及温度变化,判断是否满足物态变化的条件。
【解析】
1. 分析水的变化:保温瓶中原有0℃的水,投入-10℃的冰块后,冰块温度低于水,水会向冰块放热。水的温度保持在凝固点0℃,且能持续放热,满足晶体凝固的条件,因此部分水会凝固。
2. 分析冰的变化:冰块初始温度为-10℃,吸热后温度会升高,当温度升至0℃时,与瓶内剩余水的温度相同,此时冰无法继续吸热,不满足晶体熔化的条件(需达到熔点且持续吸热),因此冰不会熔化。
【答案】
会 水的温度达到凝固点,并且能继续放热 不会
【知识点】
晶体凝固条件、晶体熔化条件
【点评】
本题围绕晶体物态变化的核心条件展开,需准确把握“达到熔点/凝固点”和“持续吸热/放热”两个必要因素,易出错点在于误判冰的熔化情况,需注意冰的初始温度低于熔点,吸热升温至熔点后无法继续吸热,故不会熔化。
【难度系数】
0.6
8.(2023·盐城期中)如图甲所示,将装有液态海波的大试管放入水中,根据温度计A和B的示数,绘制了海波和水的温度随时间变化的图像,如图乙所示,由图像可知,在第2 min时,大试管内的海波处于

液
(选填“固”“液”或“固液共存”)态,实验中判断试管内物质开始凝固的依据是有固体出现
(选填“温度保持不变”或“有固体出现”),第8~10 min之间海波的凝固已经停止
(选填“一直继续”或“已经停止”).答案
8.液 有固体出现 已经停止
解析
【分析】
要解答本题,需结合晶体凝固的特点、图像信息及热传递的条件分析:首先明确海波是晶体,凝固点为48℃;根据不同时间海波的温度判断其状态,依据晶体凝固的条件(达到凝固点且持续放热)确定开始凝固的依据,再通过温度差判断热传递是否发生,进而确定凝固是否继续。
【解析】
1. 判断第2min时海波的状态:海波是晶体,凝固点为48℃。由图乙可知,第2min时,海波的温度高于48℃,未达到凝固点,因此此时大试管内的海波处于液态。
2. 判断开始凝固的依据:晶体凝固需满足“达到凝固点+持续放热”,当温度达到凝固点后,只有持续放热才会开始凝固,表现为有固体出现;温度保持不变是晶体凝固过程中的特征,并非开始凝固的依据,因此判断试管内物质开始凝固的依据是“有固体出现”。
3. 判断第8~10min海波的凝固情况:第8~10min时,海波和水的温度相同,两者无温度差,海波无法继续向外放热,因此海波的凝固已经停止。
【答案】
液;有固体出现;已经停止
【知识点】
晶体凝固特点;凝固的条件;热传递
【点评】
本题结合温度-时间图像考查晶体凝固的相关知识,需准确理解晶体凝固的规律,关键是从图像中提取温度变化信息,结合热传递条件分析,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
要解答本题,需结合晶体凝固的特点、图像信息及热传递的条件分析:首先明确海波是晶体,凝固点为48℃;根据不同时间海波的温度判断其状态,依据晶体凝固的条件(达到凝固点且持续放热)确定开始凝固的依据,再通过温度差判断热传递是否发生,进而确定凝固是否继续。
【解析】
1. 判断第2min时海波的状态:海波是晶体,凝固点为48℃。由图乙可知,第2min时,海波的温度高于48℃,未达到凝固点,因此此时大试管内的海波处于液态。
2. 判断开始凝固的依据:晶体凝固需满足“达到凝固点+持续放热”,当温度达到凝固点后,只有持续放热才会开始凝固,表现为有固体出现;温度保持不变是晶体凝固过程中的特征,并非开始凝固的依据,因此判断试管内物质开始凝固的依据是“有固体出现”。
3. 判断第8~10min海波的凝固情况:第8~10min时,海波和水的温度相同,两者无温度差,海波无法继续向外放热,因此海波的凝固已经停止。
【答案】
液;有固体出现;已经停止
【知识点】
晶体凝固特点;凝固的条件;热传递
【点评】
本题结合温度-时间图像考查晶体凝固的相关知识,需准确理解晶体凝固的规律,关键是从图像中提取温度变化信息,结合热传递条件分析,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
9.如图所示,市场上有一种“55 ℃保温杯”,外层为隔热材料,内层为导热材料,夹层间有“神奇物质”.开水倒入杯中数分钟后,水温降为55 ℃且能较长时间保持不变.“神奇物质”在55 ℃时
(

A.处于固态
B.处于液态
C.处于固、液混合态
D.以上情况都有可能
(
D
)A.处于固态
B.处于液态
C.处于固、液混合态
D.以上情况都有可能
答案
9.D
解析
【分析】
要解决本题,需明确“神奇物质”是具有固定熔点的晶体,结合晶体在熔点时的状态特点分析。题目中水温能稳定在55℃,说明该物质的熔点为55℃,此时需判断晶体在熔点时的可能状态。
【解析】
这种“神奇物质”属于晶体,晶体有固定的熔点,其熔点为55℃。当晶体温度达到熔点时,存在三种可能的状态:①还未开始熔化,处于固态;②正在熔化过程中,处于固液混合态;③刚好完成熔化,处于液态。因此,在55℃时,该物质可能是固态、液态或固液混合态,对应选项D。
【答案】
D
【知识点】
晶体的熔点、物态变化
【点评】
本题考查晶体在熔点时的状态,需理解晶体熔化过程中温度保持不变,且在熔点时存在多种状态,易因忽略这一点而误选其他选项。
【难度系数】
0.5
要解决本题,需明确“神奇物质”是具有固定熔点的晶体,结合晶体在熔点时的状态特点分析。题目中水温能稳定在55℃,说明该物质的熔点为55℃,此时需判断晶体在熔点时的可能状态。
【解析】
这种“神奇物质”属于晶体,晶体有固定的熔点,其熔点为55℃。当晶体温度达到熔点时,存在三种可能的状态:①还未开始熔化,处于固态;②正在熔化过程中,处于固液混合态;③刚好完成熔化,处于液态。因此,在55℃时,该物质可能是固态、液态或固液混合态,对应选项D。
【答案】
D
【知识点】
晶体的熔点、物态变化
【点评】
本题考查晶体在熔点时的状态,需理解晶体熔化过程中温度保持不变,且在熔点时存在多种状态,易因忽略这一点而误选其他选项。
【难度系数】
0.5
10.(2023·新吴区期中)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,放在一杯$0°\mathrm{C}$的盛水容器中,则容器中的 (
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
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
10.D
解析
【分析】首先明确热传递的条件是存在温度差,晶体熔化、凝固的条件。本题中,冰块温度为$-12°\mathrm{C}$,水的温度为$0°\mathrm{C}$,两者存在温度差,会发生热传递。水的凝固点是$0°\mathrm{C}$,当水放出热量时,会满足凝固条件;冰块吸收热量后温度升高,但未达到熔点,不会熔化。由此可判断容器内冰和水的量变化。
【解析】将$-12°\mathrm{C}$的冰块放入$0°\mathrm{C}$的水中,因两者温度不同发生热传递:$0°\mathrm{C}$的水放出热量,达到凝固点且放热,会凝固成冰;$-12°\mathrm{C}$的冰块吸收热量,温度升高,由于冰块初始温度低于熔点,吸收热量后温度上升但未达到熔点,不会熔化。因此容器中水的量减少,冰的量增多。
【答案】D
【知识点】热传递、凝固
【点评】本题考查热传递及晶体凝固的条件,需掌握晶体物态变化的核心条件(达到熔点/凝固点且吸/放热),属于基础热学题。
【难度系数】0.5
【解析】将$-12°\mathrm{C}$的冰块放入$0°\mathrm{C}$的水中,因两者温度不同发生热传递:$0°\mathrm{C}$的水放出热量,达到凝固点且放热,会凝固成冰;$-12°\mathrm{C}$的冰块吸收热量,温度升高,由于冰块初始温度低于熔点,吸收热量后温度上升但未达到熔点,不会熔化。因此容器中水的量减少,冰的量增多。
【答案】D
【知识点】热传递、凝固
【点评】本题考查热传递及晶体凝固的条件,需掌握晶体物态变化的核心条件(达到熔点/凝固点且吸/放热),属于基础热学题。
【难度系数】0.5
11. 如图是“探究某物质熔化和凝固规律”的实验图像.下列说法正确的是(

A.该物质的凝固点低于 $45°\mathrm{C}$
B.在 $BC$ 段,该物质没有吸热,所以温度不变
C.在 $t=2\ \mathrm{min}$ 时,该物质处于固态
D.在 $EF$ 段,该物质吸收了热量
C
)A.该物质的凝固点低于 $45°\mathrm{C}$
B.在 $BC$ 段,该物质没有吸热,所以温度不变
C.在 $t=2\ \mathrm{min}$ 时,该物质处于固态
D.在 $EF$ 段,该物质吸收了热量
答案
11.C
解析
【分析】首先明确该图像为晶体的熔化和凝固图像,晶体有固定的熔点和凝固点,且熔点等于凝固点。需先分析图像各阶段的状态、温度变化及吸放热情况,再逐一判断选项:AB段为固态吸热升温,BC段为熔化过程(固液共存,吸热温度不变,熔点45℃),CD段为液态吸热升温,DE段为液态放热降温,EF段为凝固过程(固液共存,放热温度不变,凝固点45℃),FG段为固态放热降温。
【解析】根据晶体熔化和凝固的特点分析:
1. 选项A:晶体的凝固点等于熔点,该物质熔点为45℃,故凝固点也为45℃,并非低于45℃,A错误;
2. 选项B:BC段是晶体的熔化过程,熔化需要持续吸热,温度保持不变,B错误;
3. 选项C:t=2min时,物质处于AB段,还未开始熔化,因此处于固态,C正确;
4. 选项D:EF段是晶体的凝固过程,凝固需要放出热量,并非吸收热量,D错误。
【答案】C
【知识点】晶体熔化凝固图像、熔点与凝固点、物态变化吸放热
【点评】本题考查晶体熔化和凝固图像的分析,核心是掌握晶体熔化、凝固的特点(有固定熔点/凝固点,熔化吸热、凝固放热,过程温度不变),需准确识别图像各阶段的状态和变化规律。
【难度系数】0.5
【解析】根据晶体熔化和凝固的特点分析:
1. 选项A:晶体的凝固点等于熔点,该物质熔点为45℃,故凝固点也为45℃,并非低于45℃,A错误;
2. 选项B:BC段是晶体的熔化过程,熔化需要持续吸热,温度保持不变,B错误;
3. 选项C:t=2min时,物质处于AB段,还未开始熔化,因此处于固态,C正确;
4. 选项D:EF段是晶体的凝固过程,凝固需要放出热量,并非吸收热量,D错误。
【答案】C
【知识点】晶体熔化凝固图像、熔点与凝固点、物态变化吸放热
【点评】本题考查晶体熔化和凝固图像的分析,核心是掌握晶体熔化、凝固的特点(有固定熔点/凝固点,熔化吸热、凝固放热,过程温度不变),需准确识别图像各阶段的状态和变化规律。
【难度系数】0.5
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