7.市场上有简约美观的玻璃工艺品,这些玻璃被加热时由脆硬变软到完全变为液态有一个相当大的温度范围.下列说法正确的是 (
A.玻璃是晶体,熔化时有固定的温度
B.玻璃是晶体,熔化时没有固定的温度
C.玻璃是非晶体,熔化时有固定的温度
D.玻璃是非晶体,熔化时没有固定的温度
D
)A.玻璃是晶体,熔化时有固定的温度
B.玻璃是晶体,熔化时没有固定的温度
C.玻璃是非晶体,熔化时有固定的温度
D.玻璃是非晶体,熔化时没有固定的温度
答案
7.D
解析
【分析】首先明确晶体和非晶体的核心差异:晶体熔化时有固定的温度(熔点),熔化过程温度保持不变;非晶体熔化时没有固定的温度,存在从软化到完全液态的温度范围。题目中明确玻璃加热时从脆硬变软到完全液态有相当大的温度范围,据此判断玻璃的类别。
【解析】根据晶体和非晶体的熔化特点:晶体有固定熔点,熔化时温度不变;非晶体无固定熔点,熔化时温度持续变化,存在软化到液态的温度区间。题目中玻璃的熔化过程符合非晶体的特征,因此玻璃是非晶体,熔化时没有固定的温度,对应选项D。
【答案】D
【知识点】晶体与非晶体的区别
【点评】本题考查晶体和非晶体的熔化特性,核心是区分“有无固定熔点”,结合题目给出的玻璃熔化温度范围即可快速判断,属于基础概念题。
【难度系数】0.2
【解析】根据晶体和非晶体的熔化特点:晶体有固定熔点,熔化时温度不变;非晶体无固定熔点,熔化时温度持续变化,存在软化到液态的温度区间。题目中玻璃的熔化过程符合非晶体的特征,因此玻璃是非晶体,熔化时没有固定的温度,对应选项D。
【答案】D
【知识点】晶体与非晶体的区别
【点评】本题考查晶体和非晶体的熔化特性,核心是区分“有无固定熔点”,结合题目给出的玻璃熔化温度范围即可快速判断,属于基础概念题。
【难度系数】0.2
8.淡水资源缺乏已是一个世界性的普遍现象,利用太阳能、海水等资源获得淡水具有重要的战略意义.如图为小明设计的太阳能海水淡化器,在海水淡化过程中发生的物态变化是 (

A.先升华后液化
B.先汽化后液化
C.先汽化后凝华
D.先液化后汽化
B
)A.先升华后液化
B.先汽化后液化
C.先汽化后凝华
D.先液化后汽化
答案
8.B
解析
【分析】要判断海水淡化过程的物态变化,需分析过程中物质的状态变化:首先海水中的液态水在太阳能作用下变为气态水蒸气,之后气态水蒸气遇冷变为液态小水珠,根据物态变化的定义判断对应类型,再结合选项选出正确答案。
【解析】太阳能海水淡化时,海水中的液态水吸收热量,由液态变为气态水蒸气,该过程是汽化;气态水蒸气上升后,碰到温度较低的塑料罩,放出热量,由气态变为液态小水珠,该过程是液化。因此整个过程的物态变化是先汽化后液化,对应选项B。
【答案】B
【知识点】汽化、液化、物态变化
【点评】本题结合实际海水淡化装置考查物态变化的判断,需准确理解汽化和液化的概念,结合实际过程分析状态变化,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.6
【解析】太阳能海水淡化时,海水中的液态水吸收热量,由液态变为气态水蒸气,该过程是汽化;气态水蒸气上升后,碰到温度较低的塑料罩,放出热量,由气态变为液态小水珠,该过程是液化。因此整个过程的物态变化是先汽化后液化,对应选项B。
【答案】B
【知识点】汽化、液化、物态变化
【点评】本题结合实际海水淡化装置考查物态变化的判断,需准确理解汽化和液化的概念,结合实际过程分析状态变化,属于基础应用类题目。
【难度系数】0.6
9.南极的最低气温可达-90 ℃,科考队员要测量南极的气温,应选用(

A.体温计
B.酒精温度计
C.煤油温度计
D.水银温度计
B
)A.体温计
B.酒精温度计
C.煤油温度计
D.水银温度计
答案
9.B
解析
【分析】要选择合适的温度计,需明确液体温度计的工作原理是利用液体热胀冷缩,因此测量温度时,温度计内的液体必须保持液态,即该液体的凝固点要低于测量的最低温度。本题中南极最低气温为-90℃,需对比各物质的凝固点,选出凝固点低于-90℃的物质,同时排除量程不合适的体温计。
【解析】液体温度计依靠内部液体的热胀冷缩工作,测量低温时,液体不能凝固,要求液体的凝固点低于测量的最低温度。已知南极最低气温为-90℃:①体温计的测温范围是35℃~42℃,无法测量-90℃的低温,排除A;②水银的凝固点为-38.8℃,高于-90℃,当温度降到-90℃时水银已凝固,无法使用,排除D;③煤油的凝固点为-30℃,高于-90℃,温度降到-90℃时煤油也会凝固,排除C;④酒精的凝固点为-117℃,低于-90℃,在-90℃时酒精仍为液态,可正常使用,因此选B。
【答案】B
【知识点】凝固点、温度计原理
【点评】本题考查温度计的选择,核心是理解液体温度计的使用条件,需保证测温物质处于液态,关键在于对比凝固点与测量温度的关系,属于物态变化的基础应用题目。
【难度系数】0.5
【解析】液体温度计依靠内部液体的热胀冷缩工作,测量低温时,液体不能凝固,要求液体的凝固点低于测量的最低温度。已知南极最低气温为-90℃:①体温计的测温范围是35℃~42℃,无法测量-90℃的低温,排除A;②水银的凝固点为-38.8℃,高于-90℃,当温度降到-90℃时水银已凝固,无法使用,排除D;③煤油的凝固点为-30℃,高于-90℃,温度降到-90℃时煤油也会凝固,排除C;④酒精的凝固点为-117℃,低于-90℃,在-90℃时酒精仍为液态,可正常使用,因此选B。
【答案】B
【知识点】凝固点、温度计原理
【点评】本题考查温度计的选择,核心是理解液体温度计的使用条件,需保证测温物质处于液态,关键在于对比凝固点与测量温度的关系,属于物态变化的基础应用题目。
【难度系数】0.5
10.如图所示为学校教学楼楼道里放置的二氧化碳灭火器,打开阀门后,下列说法正确的是(

A.喷口处冒出“白气”是二氧化碳气体
B.灭火器内的二氧化碳液体喷出后汽化放热
C.瓶内的液体是通过降温实现二氧化碳气体液化后装入的
D.瓶壁外侧出现少量水滴,是空气中的水蒸气液化形成的
D
)A.喷口处冒出“白气”是二氧化碳气体
B.灭火器内的二氧化碳液体喷出后汽化放热
C.瓶内的液体是通过降温实现二氧化碳气体液化后装入的
D.瓶壁外侧出现少量水滴,是空气中的水蒸气液化形成的
答案
10.D
解析
【分析】
本题考查物态变化的相关知识,需结合二氧化碳灭火器的原理,逐一分析各选项:首先明确二氧化碳的状态变化特点,以及气体液化的方法、汽化的吸放热情况,再判断每个选项的正误。
【解析】
A选项:二氧化碳是无色气体,喷口处的“白气”是液态小水滴,是二氧化碳汽化吸热使周围温度降低,空气中的水蒸气液化形成的,并非二氧化碳气体,故A错误;
B选项:灭火器内的二氧化碳液体喷出后发生汽化,汽化过程需要吸收热量,而非放热,故B错误;
C选项:常温下二氧化碳是气态,瓶内的二氧化碳液体是通过压缩体积的方法使其液化后装入的,不是通过降温实现液化,故C错误;
D选项:瓶内液体汽化吸热,使瓶壁温度降低,空气中的水蒸气遇到冷的瓶壁液化成小水滴,附着在瓶壁外侧,故D正确。
【答案】
D
【知识点】
物态变化、液化、汽化
【点评】
本题结合生活中的二氧化碳灭火器考查物态变化知识,需掌握气体液化的方法、汽化的吸放热特点,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.5
本题考查物态变化的相关知识,需结合二氧化碳灭火器的原理,逐一分析各选项:首先明确二氧化碳的状态变化特点,以及气体液化的方法、汽化的吸放热情况,再判断每个选项的正误。
【解析】
A选项:二氧化碳是无色气体,喷口处的“白气”是液态小水滴,是二氧化碳汽化吸热使周围温度降低,空气中的水蒸气液化形成的,并非二氧化碳气体,故A错误;
B选项:灭火器内的二氧化碳液体喷出后发生汽化,汽化过程需要吸收热量,而非放热,故B错误;
C选项:常温下二氧化碳是气态,瓶内的二氧化碳液体是通过压缩体积的方法使其液化后装入的,不是通过降温实现液化,故C错误;
D选项:瓶内液体汽化吸热,使瓶壁温度降低,空气中的水蒸气遇到冷的瓶壁液化成小水滴,附着在瓶壁外侧,故D正确。
【答案】
D
【知识点】
物态变化、液化、汽化
【点评】
本题结合生活中的二氧化碳灭火器考查物态变化知识,需掌握气体液化的方法、汽化的吸放热特点,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.5
11.如图所示,该图像表示的是将某固体物质在1个标准大气压下加热的过程中,温度随时间变化的图像,则下列说法中错误的是 (

A.该物质是晶体
B.该物质在BC段固液共存
C.该物质熔化共用了10分钟
D.该物质的凝固点是$0°\mathrm{C}$,沸点是$100°\mathrm{C}$
C
)A.该物质是晶体
B.该物质在BC段固液共存
C.该物质熔化共用了10分钟
D.该物质的凝固点是$0°\mathrm{C}$,沸点是$100°\mathrm{C}$
答案
11.C
解析
【分析】
要解决本题,需结合晶体熔化、液体沸腾的温度-时间图像特点分析:晶体有固定熔点,熔化时温度不变,图像存在水平段;晶体的熔点等于凝固点,液体沸腾时温度不变,对应沸点。先明确图像各段的物理意义:AB段为固态吸热升温,BC段为晶体熔化过程(固液共存,温度不变),CD段为液态吸热升温,DE段为液体沸腾过程(温度不变,对应沸点)。再逐一判断选项,找出错误说法。
【解析】
逐一分析各选项:
选项A:该物质的温度-时间图像中,BC段温度保持0℃不变,说明有固定熔点,属于晶体,A说法正确。
选项B:BC段是晶体的熔化过程,晶体熔化时处于固液共存状态,B说法正确。
选项C:熔化从第5min(B点,温度达到熔点)开始,到第10min(C点,熔化完成)结束,熔化用时为10min - 5min = 5min,并非10min,C说法错误。
选项D:晶体的熔点等于凝固点,该物质熔点为0℃,故凝固点为0℃;1个标准大气压下,DE段温度保持100℃不变,是沸腾过程,沸点为100℃,D说法正确。
综上,错误的说法是C。
【答案】
C
【知识点】
晶体熔化图像、沸腾图像
【点评】
本题考查晶体熔化和液体沸腾的温度-时间图像,核心是掌握晶体熔化、液体沸腾的特点,关键是准确解读图像各段的物理意义,计算熔化时间时需找准起止时间,属于基础图像分析题。
【难度系数】
0.3
要解决本题,需结合晶体熔化、液体沸腾的温度-时间图像特点分析:晶体有固定熔点,熔化时温度不变,图像存在水平段;晶体的熔点等于凝固点,液体沸腾时温度不变,对应沸点。先明确图像各段的物理意义:AB段为固态吸热升温,BC段为晶体熔化过程(固液共存,温度不变),CD段为液态吸热升温,DE段为液体沸腾过程(温度不变,对应沸点)。再逐一判断选项,找出错误说法。
【解析】
逐一分析各选项:
选项A:该物质的温度-时间图像中,BC段温度保持0℃不变,说明有固定熔点,属于晶体,A说法正确。
选项B:BC段是晶体的熔化过程,晶体熔化时处于固液共存状态,B说法正确。
选项C:熔化从第5min(B点,温度达到熔点)开始,到第10min(C点,熔化完成)结束,熔化用时为10min - 5min = 5min,并非10min,C说法错误。
选项D:晶体的熔点等于凝固点,该物质熔点为0℃,故凝固点为0℃;1个标准大气压下,DE段温度保持100℃不变,是沸腾过程,沸点为100℃,D说法正确。
综上,错误的说法是C。
【答案】
C
【知识点】
晶体熔化图像、沸腾图像
【点评】
本题考查晶体熔化和液体沸腾的温度-时间图像,核心是掌握晶体熔化、液体沸腾的特点,关键是准确解读图像各段的物理意义,计算熔化时间时需找准起止时间,属于基础图像分析题。
【难度系数】
0.3
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