第四章 物质的形态及其变化(高效培优复习讲义)(解析版).docxVIP

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第四章物质的形态及其变化

【题型导航】

TOC\o1-3\h\z\u【重难题型讲解】 1

题型1温度和温度计 1

题型2汽化和液化 5

题型3熔化和凝固 11

题型4升华和凝华 15

【能力培优练】 19

【链接中考】 29

【重难题型讲解】

题型1温度和温度计

1.温度

图例

温度

温标

热力学温度和摄氏温度的关系

温度是表示物体冷热程度的物理量。

温度的单位是:摄氏度(摄氏温标),符号是:℃。

在国际单位制中,热力学温标以-273℃(精确值为-273.15℃)作为温度的起点,叫做绝对零度。单位是:开尔文,简称:开,符号为K。

如图所示,热力学温度T与摄氏温度t之间的数量关系是

T=273+t

有些国家采用华氏温标,其单位为“华氏度”,用F表示。华氏温度态与摄氏温度t之间的关系是

2.温度计的使用

图例

做法

使用方法

正确做法

读数时,视线要与温度计内液面相平

选:估测待测温度,并观察温度计的测量范围和分度值,选用合适的温度计。

放:测量温度时,温度计的玻璃泡应浸没在液体中,但不能接触容器底或容器壁。

读:示数稳定后读数,读数时玻璃泡不离开被测物体,视线与液面相平。

记:测量结果由数值和单位组成。

错误做法

注意:

1.被测温度不能超出温度计的量程;

2.温度计下端不能与杯底、杯壁接触;

3.不能将温度计从被测物体中拿出来读数

3.实验室温度计、体温计、寒暑表的区别

图例

名称

实验室温度计

测量范围:-20℃~100℃

分度值:1℃

读数时不可离开被测物体读数。

体温计

测量范围:35℃~42℃

分度值:0.1℃

可以离开人体读数。

读数完毕后,拿住体温计上部向下甩几下,停留在直管中的汞就会回到玻璃泡里。

寒暑表

测量范围:-30℃~50℃

分度值:1℃

放在室内,测量气温。

【典例1-1】如图所示的体温计读数是℃。

【答案】37.6

【解析】由图示体温计可知,体温计分度值是0.1℃,温度计示数是37.6℃。

【典例1-2】如图所示是自制温度计,将玻璃瓶内装满酒精,下列说法中正确的是()

A.将小瓶放入热水中,玻璃管中水柱会下降

B.该温度计是根据液体的热胀冷缩的性质制成

C.制作温度计时,吸管越粗,吸管内液柱变化越明显

D.制作温度计时,吸瓶越大,吸管内液柱变化越明显

【答案】B

【解析】A.将小瓶放入热水中,瓶内液体受热膨胀,玻璃管中水柱上升,故A错误;

B.该温度计是液体温度计,原理主要是利用酒精的热胀冷缩,故B正确;

CD.当液体体积变化相同时,吸管越粗,液柱随温度变化的升降越不明显,与玻璃瓶大小无关,故CD错误。

故选B。

跟踪训练1如图是某同学进行“用温度计测水温”的实验操作,其中正确的是()

A. B.

C. D.

【答案】C

【解析】A.图中温度计的玻璃泡碰到了容器的底部,故A错误;

B.图中温度计的玻璃泡没有完全浸入被测液体中,故B错误;

C.图中温度计的玻璃泡完全浸入被测液体中,没有碰到容器底或容器壁,读数时,视线与液柱的上表面相平,故C正确;

D.图中温度计倾斜放置,且玻璃泡碰到了容器壁,故D错误。

故选C。

跟踪训练2如图是小明设计的一个气体温度计的示意图。瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管中间有一段液柱。这个温度计是根据气体的性质来测量温度的,将该装置放在室内观察到液柱向左移动,说明温度在(选填“升高”或“降低”)。

【答案】热胀冷缩升高

【解析】这是个气体温度计,利用烧瓶中的空气膨胀和收缩,推动弯管中液柱移动,所以是根据气体的热胀冷缩来测量温度的。

将该装置放在室内观察到液柱向左移动,说明瓶内的气体体积变大,气体发生了膨胀,根据其工作原理为气体的热胀冷缩可知,此时温度在升高。

跟踪训练3将一个由铜片和铁片铆在一起的双金属片一端固定,另一端悬空。用酒精灯微微加热,双金属片向铁片一侧弯曲如图甲所示;再把它放入冷水中,它又慢慢恢复原状。这种结构常用于制作温度计(如图乙所示):温度变化时,双金属片弯曲带动指针,从而指示温度。根据以上现象,提一个可探究科学问题:。

【答案】见解析

【解析】可探究的科学问题为:不同金属的热膨胀程度是否不同?或双金属片的弯曲方向与金属的热膨胀特性有什么关系?

题型2汽化和液化

1.蒸发和沸腾

异同点

蒸发

沸腾

不同点

温度条件

任何温度

达到沸点

温度变化

温度降低

温度不变

发生位置

液体表面

液体内部和表面

剧烈程度

缓慢平和

剧烈

吸热情况

蒸发时吸热

沸腾时,不断吸热,温度保持不变;当环境温度等于或低于沸点时,液体就不能从外界吸热,停止沸腾

影响因素

液体的温度、液体的表面积、液体表面的空气流

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