1[2025广东广州期末,中]将某种金属制成的勺子放入15 ℃的水中足够长的时间,金属勺没有熔化;将该金属勺放入45 ℃的水中,发现金属勺逐渐熔化。该金属的熔点一定不可能是 (
A.20 ℃
B.30 ℃
C.40 ℃
D.45 ℃
D
)A.20 ℃
B.30 ℃
C.40 ℃
D.45 ℃
答案
1.D
【解析】将某种金属制成的勺子放入15 ℃的水中足够长的时间,金属勺没有熔化,说明金属勺的熔点大于15 ℃;将该金属勺放入45 ℃的水中,发现金属勺逐渐熔化,说明金属勺的熔点小于45 ℃;所以,金属勺的熔点在15 ℃到45 ℃之间。故选D。
【解析】将某种金属制成的勺子放入15 ℃的水中足够长的时间,金属勺没有熔化,说明金属勺的熔点大于15 ℃;将该金属勺放入45 ℃的水中,发现金属勺逐渐熔化,说明金属勺的熔点小于45 ℃;所以,金属勺的熔点在15 ℃到45 ℃之间。故选D。
解析
【分析】
要解答本题,需结合晶体熔化的条件分析:晶体熔化需要同时满足两个条件,一是温度达到熔点,二是能持续吸热。金属属于晶体,熔点固定。首先,金属勺放入15℃的水中足够长时间未熔化,说明此时水温不满足“高于金属熔点”;其次,金属勺放入45℃的水中逐渐熔化,说明水温高于金属熔点,由此可判断金属熔点的范围,进而选出不可能的选项。
【解析】
晶体熔化的条件是:温度达到熔点,且能持续吸热。金属是晶体,熔点固定。
1. 金属勺放入15℃的水中足够长时间未熔化,说明此时水温(15℃)不高于金属的熔点(若熔点≥15℃,金属勺在15℃水中温度最终为15℃,无法继续吸热,不会熔化);
2. 金属勺放入45℃的水中逐渐熔化,说明水温(45℃)高于金属的熔点,即金属的熔点<45℃;
综上,金属的熔点一定小于45℃,因此不可能是45℃,故选D。
【答案】
D
【知识点】
晶体的熔点、晶体熔化的条件
【点评】
本题结合实验现象考查晶体熔化条件的应用,核心是通过两次实验分析熔点的范围,属于基础题,难度适中。
【难度系数】
0.3
要解答本题,需结合晶体熔化的条件分析:晶体熔化需要同时满足两个条件,一是温度达到熔点,二是能持续吸热。金属属于晶体,熔点固定。首先,金属勺放入15℃的水中足够长时间未熔化,说明此时水温不满足“高于金属熔点”;其次,金属勺放入45℃的水中逐渐熔化,说明水温高于金属熔点,由此可判断金属熔点的范围,进而选出不可能的选项。
【解析】
晶体熔化的条件是:温度达到熔点,且能持续吸热。金属是晶体,熔点固定。
1. 金属勺放入15℃的水中足够长时间未熔化,说明此时水温(15℃)不高于金属的熔点(若熔点≥15℃,金属勺在15℃水中温度最终为15℃,无法继续吸热,不会熔化);
2. 金属勺放入45℃的水中逐渐熔化,说明水温(45℃)高于金属的熔点,即金属的熔点<45℃;
综上,金属的熔点一定小于45℃,因此不可能是45℃,故选D。
【答案】
D
【知识点】
晶体的熔点、晶体熔化的条件
【点评】
本题结合实验现象考查晶体熔化条件的应用,核心是通过两次实验分析熔点的范围,属于基础题,难度适中。
【难度系数】
0.3
2[2026山东临沂期中,中]在北方寒冷的冬季,某天温度为零下10 ℃,把在室外冻得冰冷的柿子拿到屋子里,浸在装满0 ℃水的大盆中,则会出现的现象是(标准大气压下) (
A.盆中水不结冰,柿子的温度不变
B.盆中水结冰,柿子的温度不变
C.盆中水不结冰,柿子的温度升高
D.盆中水结冰,柿子的温度升高
D
)A.盆中水不结冰,柿子的温度不变
B.盆中水结冰,柿子的温度不变
C.盆中水不结冰,柿子的温度升高
D.盆中水结冰,柿子的温度升高
答案
2.D
【解析】把在室外冻得冰冷的柿子放到0 ℃的水中时,柿子从水中吸热,温度升高;盆中的水原来的温度是0 ℃,已经达到凝固点,柿子放入水中时从水中吸收热量,所以盆中水会结冰。故A、B、C不符合题意,D符合题意。故选D。
【解析】把在室外冻得冰冷的柿子放到0 ℃的水中时,柿子从水中吸热,温度升高;盆中的水原来的温度是0 ℃,已经达到凝固点,柿子放入水中时从水中吸收热量,所以盆中水会结冰。故A、B、C不符合题意,D符合题意。故选D。
解析
【分析】首先明确热传递的条件是存在温度差,晶体凝固的条件是达到凝固点且持续放热。本题中,室外冻得冰冷的柿子温度为-10℃,室内盆中是0℃的水,两者存在温度差,会发生热传递:温度较低的柿子会从温度较高的水中吸收热量,因此柿子的温度会升高;而盆中的水温度已达到水的凝固点(标准大气压下为0℃),同时水会向柿子放热,满足晶体凝固的条件,因此盆中的水会结冰。由此可判断各选项的正误。
【解析】根据热传递规律,热量从高温物体传向低温物体。已知柿子温度为-10℃,盆中水的温度为0℃,存在温度差,所以柿子会从水中吸收热量,温度升高;标准大气压下,水的凝固点为0℃,盆中的水已达到凝固点,且在向柿子放热,满足凝固条件,因此盆中的水会结冰。综上,A、B、C选项错误,D选项正确。
【答案】D
【知识点】热传递、凝固的条件
【点评】本题结合生活实例考查热传递和晶体凝固的条件,需准确把握物态变化条件及热传递方向,是对基础知识点的应用考查,难度适中。
【难度系数】0.5
【解析】根据热传递规律,热量从高温物体传向低温物体。已知柿子温度为-10℃,盆中水的温度为0℃,存在温度差,所以柿子会从水中吸收热量,温度升高;标准大气压下,水的凝固点为0℃,盆中的水已达到凝固点,且在向柿子放热,满足凝固条件,因此盆中的水会结冰。综上,A、B、C选项错误,D选项正确。
【答案】D
【知识点】热传递、凝固的条件
【点评】本题结合生活实例考查热传递和晶体凝固的条件,需准确把握物态变化条件及热传递方向,是对基础知识点的应用考查,难度适中。
【难度系数】0.5
3[2025吉林长春调研,中]海波的熔化图像如图所示。根据图像提供的信息可以判断下列说法错误的是 (

A.海波是晶体,其熔点是$48°\mathrm{C}$
B.第8 min时海波处于固液共存态
C.在6 min~12 min内,海波温度不变,不吸收热量
D.第15 min时海波处于液态
C
)A.海波是晶体,其熔点是$48°\mathrm{C}$
B.第8 min时海波处于固液共存态
C.在6 min~12 min内,海波温度不变,不吸收热量
D.第15 min时海波处于液态
答案
3.C
【解析】由图像可以看出,海波在熔化过程中温度保持不变,说明海波是晶体;海波在熔化过程中温度保持在48 ℃不变,所以海波的熔点是48 ℃,故A正确;海波在第6 min时开始熔化,到第12 min时熔化完毕,因此第8 min时海波处于熔化过程中,是固液共存态,故B正确;在6 min~12 min内,海波处于熔化过程中,吸收热量,但温度不变,故C错误;在第15 min时海波已经熔化完毕,处于液态,故D正确。
【解析】由图像可以看出,海波在熔化过程中温度保持不变,说明海波是晶体;海波在熔化过程中温度保持在48 ℃不变,所以海波的熔点是48 ℃,故A正确;海波在第6 min时开始熔化,到第12 min时熔化完毕,因此第8 min时海波处于熔化过程中,是固液共存态,故B正确;在6 min~12 min内,海波处于熔化过程中,吸收热量,但温度不变,故C错误;在第15 min时海波已经熔化完毕,处于液态,故D正确。
解析
【分析】要判断各选项的正误,需结合晶体熔化的特点和图像信息分析:晶体熔化时温度保持不变,有固定熔点;熔化过程中吸热但温度不变,熔化前为固态,熔化中为固液共存态,熔化后为液态。观察图像:0~6min海波温度上升,是固态升温阶段;6~12min温度保持48℃,是熔化过程;12min后温度上升,是液态升温阶段。据此逐一分析选项即可。
【解析】由图像可知:海波在熔化过程中温度保持48℃不变,说明海波是晶体,熔点为48℃,故A正确;海波第6min开始熔化,第12min熔化完毕,因此第8min处于熔化过程,为固液共存态,故B正确;6min~12min是海波的熔化过程,晶体熔化时持续吸热,温度不变,故C错误;第12min海波熔化完成,第15min时处于液态,故D正确。本题要求选错误选项,因此答案为C。
【答案】C
【知识点】晶体熔化特点、熔化图像分析
【点评】本题考查晶体熔化图像的应用,核心是掌握晶体熔化各阶段的温度、状态特点,需准确解读图像中时间与温度的对应关系,易错点是混淆熔化过程的吸放热情况。
【难度系数】0.6
【解析】由图像可知:海波在熔化过程中温度保持48℃不变,说明海波是晶体,熔点为48℃,故A正确;海波第6min开始熔化,第12min熔化完毕,因此第8min处于熔化过程,为固液共存态,故B正确;6min~12min是海波的熔化过程,晶体熔化时持续吸热,温度不变,故C错误;第12min海波熔化完成,第15min时处于液态,故D正确。本题要求选错误选项,因此答案为C。
【答案】C
【知识点】晶体熔化特点、熔化图像分析
【点评】本题考查晶体熔化图像的应用,核心是掌握晶体熔化各阶段的温度、状态特点,需准确解读图像中时间与温度的对应关系,易错点是混淆熔化过程的吸放热情况。
【难度系数】0.6
4[2026甘肃张掖期末,中]根据表中提供的数据,在标准大气压下,下列判断中正确的是 (

A.-39 ℃的水银一定是固态
B.酒精的凝固点低于-117 ℃
C.用铝锅可以将铁块熔化成铁水
D.气温达到-50 ℃时,可以用酒精温度计测量
D
)A.-39 ℃的水银一定是固态
B.酒精的凝固点低于-117 ℃
C.用铝锅可以将铁块熔化成铁水
D.气温达到-50 ℃时,可以用酒精温度计测量
答案
4.D
【解析】由表可知,固态水银的熔点是-39 ℃,-39 ℃的水银可能是固态、液态,也可能是固液共存状态,故A错误;同一种物质的熔点和凝固点相同,由表可知,固态酒精的熔点是-117 ℃,则酒精的凝固点也是-117 ℃,故B错误;由表可知,铝的熔点低于铁的熔点,如果用铝锅来熔化铁,则铁还没有熔化铝锅就已经熔化了,故C错误;酒精的凝固点是-117 ℃,气温达到-50 ℃时,酒精还是液态,可以作为测温物质,故可以用酒精温度计测量-50 ℃的气温,故D正确。故选D。
【解析】由表可知,固态水银的熔点是-39 ℃,-39 ℃的水银可能是固态、液态,也可能是固液共存状态,故A错误;同一种物质的熔点和凝固点相同,由表可知,固态酒精的熔点是-117 ℃,则酒精的凝固点也是-117 ℃,故B错误;由表可知,铝的熔点低于铁的熔点,如果用铝锅来熔化铁,则铁还没有熔化铝锅就已经熔化了,故C错误;酒精的凝固点是-117 ℃,气温达到-50 ℃时,酒精还是液态,可以作为测温物质,故可以用酒精温度计测量-50 ℃的气温,故D正确。故选D。
解析
【分析】
本题考查熔点、凝固点的相关知识,解题思路为:首先明确同一种晶体的熔点和凝固点相同,晶体在熔点温度时可能处于固态、液态或固液共存态;温度计的测温物质需在测量温度下保持液态,即测量温度高于其凝固点。再逐一分析每个选项,判断其正确性。
【解析】
1. 分析选项A:固态水银的熔点为-39℃,当温度为-39℃时,水银可能是固态(刚达到熔点未熔化)、液态(刚熔化完成)或固液共存态,并非一定是固态,故A错误。
2. 分析选项B:同一种晶体的熔点和凝固点相同,固态酒精的熔点是-117℃,因此酒精的凝固点也为-117℃,并非低于-117℃,故B错误。
3. 分析选项C:铝的熔点为660℃,铁的熔点为1538℃,铝的熔点低于铁的熔点。若用铝锅熔化铁,温度升高时,铝先达到熔点熔化,此时铁还未达到熔点,无法熔化,故不能用铝锅熔铁,C错误。
4. 分析选项D:酒精的凝固点为-117℃,-50℃高于酒精的凝固点,此时酒精仍为液态,可作为测温物质,因此可以用酒精温度计测量-50℃的气温,D正确。
【答案】
D
【知识点】
熔点与凝固点、晶体熔化特点、温度计的使用
【点评】
本题是基础概念应用题,需掌握同一种晶体熔点与凝固点的关系、晶体在熔点的状态特点,以及温度计测温物质的要求,整体难度适中,需仔细辨析每个选项的细节。
【难度系数】
0.5
本题考查熔点、凝固点的相关知识,解题思路为:首先明确同一种晶体的熔点和凝固点相同,晶体在熔点温度时可能处于固态、液态或固液共存态;温度计的测温物质需在测量温度下保持液态,即测量温度高于其凝固点。再逐一分析每个选项,判断其正确性。
【解析】
1. 分析选项A:固态水银的熔点为-39℃,当温度为-39℃时,水银可能是固态(刚达到熔点未熔化)、液态(刚熔化完成)或固液共存态,并非一定是固态,故A错误。
2. 分析选项B:同一种晶体的熔点和凝固点相同,固态酒精的熔点是-117℃,因此酒精的凝固点也为-117℃,并非低于-117℃,故B错误。
3. 分析选项C:铝的熔点为660℃,铁的熔点为1538℃,铝的熔点低于铁的熔点。若用铝锅熔化铁,温度升高时,铝先达到熔点熔化,此时铁还未达到熔点,无法熔化,故不能用铝锅熔铁,C错误。
4. 分析选项D:酒精的凝固点为-117℃,-50℃高于酒精的凝固点,此时酒精仍为液态,可作为测温物质,因此可以用酒精温度计测量-50℃的气温,D正确。
【答案】
D
【知识点】
熔点与凝固点、晶体熔化特点、温度计的使用
【点评】
本题是基础概念应用题,需掌握同一种晶体熔点与凝固点的关系、晶体在熔点的状态特点,以及温度计测温物质的要求,整体难度适中,需仔细辨析每个选项的细节。
【难度系数】
0.5
5[2026辽宁大连质检,中]如图所示,两组同学在标准大气压下制作西瓜冰棒,甲组将装有西瓜汁的小塑料杯放在正在熔化的纯冰块中,乙组将装有西瓜汁的小塑料杯放在正在熔化的盐冰块中(已知盐冰块的熔点为$-5\ °\mathrm{C}$,西瓜汁的凝固点为$0\ °\mathrm{C}$),关于这两组实验(大碗中的冰块足够多),下列说法正确的是 (

A.西瓜汁的凝固点低于盐水的凝固点
B.甲、乙两组都能制作出西瓜冰棒
C.乙组盐冰块的质量会减少
D.西瓜汁凝固过程需要吸收热量
C
)A.西瓜汁的凝固点低于盐水的凝固点
B.甲、乙两组都能制作出西瓜冰棒
C.乙组盐冰块的质量会减少
D.西瓜汁凝固过程需要吸收热量
答案
5.C
【解析】盐冰块的熔点为-5 ℃,故盐水的凝固点也是-5 ℃,西瓜汁的凝固点为0 ℃,故西瓜汁的凝固点高于盐水的凝固点,故A错误;甲组中,装有西瓜汁的小塑料杯放在正在熔化的纯冰块即冰水混合物中,冰水混合物的温度为0 ℃,则西瓜汁的温度可以降低到凝固点,但是无法继续放热,西瓜汁不能凝固,制作不出西瓜冰棒,乙组中,装有西瓜汁的小塑料杯放在正在熔化的盐冰块中,盐冰块熔点为-5 ℃,则西瓜汁的温度可以降低到0 ℃,且可以继续放热,可以制作出西瓜冰棒,故B错误;乙组盐冰块会熔化,故它的质量会减少,故C正确;西瓜汁凝固过程需要放出热量,故D错误。故选C。
【解析】盐冰块的熔点为-5 ℃,故盐水的凝固点也是-5 ℃,西瓜汁的凝固点为0 ℃,故西瓜汁的凝固点高于盐水的凝固点,故A错误;甲组中,装有西瓜汁的小塑料杯放在正在熔化的纯冰块即冰水混合物中,冰水混合物的温度为0 ℃,则西瓜汁的温度可以降低到凝固点,但是无法继续放热,西瓜汁不能凝固,制作不出西瓜冰棒,乙组中,装有西瓜汁的小塑料杯放在正在熔化的盐冰块中,盐冰块熔点为-5 ℃,则西瓜汁的温度可以降低到0 ℃,且可以继续放热,可以制作出西瓜冰棒,故B错误;乙组盐冰块会熔化,故它的质量会减少,故C正确;西瓜汁凝固过程需要放出热量,故D错误。故选C。
解析
【分析】
要解决这道题,需明确晶体的熔点与凝固点的关系(同种晶体的熔点和凝固点相同),以及晶体熔化、凝固的条件:晶体熔化需达到熔点且持续吸热,凝固需达到凝固点且持续放热。再逐一分析各选项:先对比西瓜汁与盐水的凝固点判断A;再分析甲、乙两组中西瓜汁是否满足凝固条件判断B;接着判断盐冰块的状态变化判断C;最后明确凝固过程的吸放热情况判断D。
【解析】
1. 选项A:盐冰块的熔点为$-5\ °\mathrm{C}$,同种晶体的熔点和凝固点相同,因此盐水的凝固点为$-5\ °\mathrm{C}$;西瓜汁的凝固点为$0\ °\mathrm{C}$,故西瓜汁的凝固点高于盐水的凝固点,A错误。
2. 选项B:甲组中,纯冰块熔化时温度为$0\ °\mathrm{C}$(冰水混合物温度),西瓜汁凝固点为$0\ °\mathrm{C}$,虽达到凝固点,但西瓜汁与周围环境温度相同,无法继续放热,不能凝固,无法制作冰棒;乙组中,盐冰块熔化时温度为$-5\ °\mathrm{C}$,西瓜汁温度可降至$0\ °\mathrm{C}$,且西瓜汁温度高于盐冰块温度,能持续放热,满足凝固条件,可制作冰棒,故B错误。
3. 选项C:乙组中盐冰块正在熔化,由固态变为液态,因此盐冰块的质量会减少,C正确。
4. 选项D:凝固过程是放热过程,西瓜汁凝固时需要放出热量,而非吸收热量,D错误。
综上,正确答案为C。
【答案】C
【知识点】熔点与凝固点、凝固的条件、熔化与凝固的吸放热
【点评】本题结合制作冰棒的实验场景,考查晶体相关的核心概念,需准确掌握熔点与凝固点的关系、晶体熔化和凝固的条件,逐一分析选项即可得出结论,难度适中。
【难度系数】0.5
要解决这道题,需明确晶体的熔点与凝固点的关系(同种晶体的熔点和凝固点相同),以及晶体熔化、凝固的条件:晶体熔化需达到熔点且持续吸热,凝固需达到凝固点且持续放热。再逐一分析各选项:先对比西瓜汁与盐水的凝固点判断A;再分析甲、乙两组中西瓜汁是否满足凝固条件判断B;接着判断盐冰块的状态变化判断C;最后明确凝固过程的吸放热情况判断D。
【解析】
1. 选项A:盐冰块的熔点为$-5\ °\mathrm{C}$,同种晶体的熔点和凝固点相同,因此盐水的凝固点为$-5\ °\mathrm{C}$;西瓜汁的凝固点为$0\ °\mathrm{C}$,故西瓜汁的凝固点高于盐水的凝固点,A错误。
2. 选项B:甲组中,纯冰块熔化时温度为$0\ °\mathrm{C}$(冰水混合物温度),西瓜汁凝固点为$0\ °\mathrm{C}$,虽达到凝固点,但西瓜汁与周围环境温度相同,无法继续放热,不能凝固,无法制作冰棒;乙组中,盐冰块熔化时温度为$-5\ °\mathrm{C}$,西瓜汁温度可降至$0\ °\mathrm{C}$,且西瓜汁温度高于盐冰块温度,能持续放热,满足凝固条件,可制作冰棒,故B错误。
3. 选项C:乙组中盐冰块正在熔化,由固态变为液态,因此盐冰块的质量会减少,C正确。
4. 选项D:凝固过程是放热过程,西瓜汁凝固时需要放出热量,而非吸收热量,D错误。
综上,正确答案为C。
【答案】C
【知识点】熔点与凝固点、凝固的条件、熔化与凝固的吸放热
【点评】本题结合制作冰棒的实验场景,考查晶体相关的核心概念,需准确掌握熔点与凝固点的关系、晶体熔化和凝固的条件,逐一分析选项即可得出结论,难度适中。
【难度系数】0.5
6[2025江苏宿迁期中,中]某学习小组,在标准大气压下,将装满水的密闭小瓶放在装有水的大玻璃杯中,如图所示,再将大玻璃杯放入冰箱,过一段时间取出,发现大玻璃杯中的水已有一大半结冰,此时小瓶中的水

@刷素养 走向重高
能
(填“能”或“不能”)达到凝固点,小瓶中不会
(填“会”或“不会”)出现冰;这表明液体凝固成晶体时,除了需要达到凝固点,还需要持续放热
。@刷素养 走向重高
答案
6.能 不会 持续放热
【解析】大玻璃杯中的水有一大半已结冰,说明大玻璃杯中是冰水混合物(标准大气压下,冰水混合物的温度是0 ℃),小瓶中的水能够达到凝固点(0 ℃),但与大玻璃杯中的冰水混合物之间没有温度差,小瓶中的水无法持续放热,所以小瓶中的水不会结冰,故液体凝固成晶体的条件是达到凝固点并持续放热。
【解析】大玻璃杯中的水有一大半已结冰,说明大玻璃杯中是冰水混合物(标准大气压下,冰水混合物的温度是0 ℃),小瓶中的水能够达到凝固点(0 ℃),但与大玻璃杯中的冰水混合物之间没有温度差,小瓶中的水无法持续放热,所以小瓶中的水不会结冰,故液体凝固成晶体的条件是达到凝固点并持续放热。
解析
【分析】
要解答本题,需结合晶体凝固的条件逐步分析:首先明确标准大气压下冰水混合物的温度为0℃(即水的凝固点),再判断小瓶中水的温度是否达到凝固点,以及是否满足凝固所需的放热条件,进而得出结论。
【解析】
1. 确定大玻璃杯内的温度:标准大气压下,水结冰时形成冰水混合物,其温度为0℃,题目中提到大玻璃杯中有大半水结冰,说明杯内是冰水混合物,温度为0℃。
2. 判断小瓶中水是否达到凝固点:小瓶中的水与杯内冰水混合物接触,温度相同,均为0℃,而水的凝固点是0℃,因此小瓶中的水能达到凝固点。
3. 判断小瓶中水是否会结冰:晶体凝固需要满足两个条件:①达到凝固点;②持续放热。小瓶内外温度相同,没有温度差,小瓶中的水无法向外放热,因此不会出现冰。
4. 总结规律:由此可知,液体凝固成晶体时,除达到凝固点外,还需要持续放热。
【答案】
能;不会;持续放热
【知识点】
晶体凝固的条件;凝固现象
【点评】
本题结合实际场景考察晶体凝固的条件,需理解热传递的条件(存在温度差),明确晶体凝固的两个必要条件,是对基础知识点的应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
要解答本题,需结合晶体凝固的条件逐步分析:首先明确标准大气压下冰水混合物的温度为0℃(即水的凝固点),再判断小瓶中水的温度是否达到凝固点,以及是否满足凝固所需的放热条件,进而得出结论。
【解析】
1. 确定大玻璃杯内的温度:标准大气压下,水结冰时形成冰水混合物,其温度为0℃,题目中提到大玻璃杯中有大半水结冰,说明杯内是冰水混合物,温度为0℃。
2. 判断小瓶中水是否达到凝固点:小瓶中的水与杯内冰水混合物接触,温度相同,均为0℃,而水的凝固点是0℃,因此小瓶中的水能达到凝固点。
3. 判断小瓶中水是否会结冰:晶体凝固需要满足两个条件:①达到凝固点;②持续放热。小瓶内外温度相同,没有温度差,小瓶中的水无法向外放热,因此不会出现冰。
4. 总结规律:由此可知,液体凝固成晶体时,除达到凝固点外,还需要持续放热。
【答案】
能;不会;持续放热
【知识点】
晶体凝固的条件;凝固现象
【点评】
本题结合实际场景考察晶体凝固的条件,需理解热传递的条件(存在温度差),明确晶体凝固的两个必要条件,是对基础知识点的应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
7 核心素养科学思维[偏难](多选)如图是一定质量的某种物质由固态变为液态时,体积随温度变化的图像,分析图像可知 (

A.该物质是非晶体
B.该物质是晶体,熔点为$0°\mathrm{C}$
C.从C到E的过程中,该物质是液态
D.从A到E的过程中,该物质一直放热
BC
)A.该物质是非晶体
B.该物质是晶体,熔点为$0°\mathrm{C}$
C.从C到E的过程中,该物质是液态
D.从A到E的过程中,该物质一直放热
答案
7.BC
【解析】读图可知,由B到C,该物质体积变小,温度不变,因此该物质是晶体,且熔点为0 ℃,故A错误,B正确;该物质在BC段处于熔化过程,一直吸热,CE段物质已经熔化完毕,故CE段该物质为液态,故C正确,D错误。故选BC。
【解析】读图可知,由B到C,该物质体积变小,温度不变,因此该物质是晶体,且熔点为0 ℃,故A错误,B正确;该物质在BC段处于熔化过程,一直吸热,CE段物质已经熔化完毕,故CE段该物质为液态,故C正确,D错误。故选BC。
解析
【分析】
要解决这道题,需结合晶体熔化的特点分析图像:首先明确横坐标为温度,纵坐标为体积。晶体的核心特征是有固定熔点,熔化时温度保持不变,对应图像中温度不变的阶段。观察图像,BC段温度保持0℃不变,说明该物质是晶体,熔点为0℃;BC段是熔化过程,物质处于固液共存态,熔化完成后CE段为液态;同时,熔化过程需要吸热,而非放热。据此逐一分析选项。
【解析】
1. 判断晶体与熔点:晶体熔化时温度不变,图像中BC段温度保持0℃不变,说明该物质是晶体,熔点为0℃,故A错误,B正确。
2. 判断物态:BC段是熔化过程,熔化完成后CE段物质为液态,故C正确。
3. 判断吸放热:熔化过程需要吸热,因此从A到E的过程中,熔化时吸热,并非一直放热,故D错误。
综上,正确选项为BC。
【答案】
BC
【知识点】
晶体熔化、熔点、物态变化
【点评】
本题考查晶体熔化图像的分析,需掌握晶体熔化的特点(有固定熔点,熔化时温度不变、吸热),能根据图像判断物质的晶体属性、熔点及各阶段的物态,属于中等偏难的多选题目,需仔细分析图像各段的物理意义。
【难度系数】
0.4
要解决这道题,需结合晶体熔化的特点分析图像:首先明确横坐标为温度,纵坐标为体积。晶体的核心特征是有固定熔点,熔化时温度保持不变,对应图像中温度不变的阶段。观察图像,BC段温度保持0℃不变,说明该物质是晶体,熔点为0℃;BC段是熔化过程,物质处于固液共存态,熔化完成后CE段为液态;同时,熔化过程需要吸热,而非放热。据此逐一分析选项。
【解析】
1. 判断晶体与熔点:晶体熔化时温度不变,图像中BC段温度保持0℃不变,说明该物质是晶体,熔点为0℃,故A错误,B正确。
2. 判断物态:BC段是熔化过程,熔化完成后CE段物质为液态,故C正确。
3. 判断吸放热:熔化过程需要吸热,因此从A到E的过程中,熔化时吸热,并非一直放热,故D错误。
综上,正确选项为BC。
【答案】
BC
【知识点】
晶体熔化、熔点、物态变化
【点评】
本题考查晶体熔化图像的分析,需掌握晶体熔化的特点(有固定熔点,熔化时温度不变、吸热),能根据图像判断物质的晶体属性、熔点及各阶段的物态,属于中等偏难的多选题目,需仔细分析图像各段的物理意义。
【难度系数】
0.4
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