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时间:2018-07-11
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1、第五章物态变化复习提纲班级姓名 一、温度1.温度:温度表示物体的冷热程度。2.单位:国际单位制中采用热力学温度。而我们的常用温度是摄氏温度,单位是摄氏度(℃) ※规定:在一个标准大气压下冰水混合物的温度为0摄氏度,沸水的温度为100摄氏度,它们之间分成100等份,每一等份叫1摄氏度。成人正常体温为37℃,读作:37摄氏度,某地气温-3℃读做:零下3摄氏度或负3摄氏度3.测量工具──温度计(常用液体温度计) 1温度计构造:下有玻璃泡,里盛水银、煤油、酒精等液体;内有粗细均匀的细玻璃管,在外面的玻璃管上均匀地刻有刻度。
2、 2温度计的原理:利用液体的热胀冷缩规律进行工作。 3常用温度计的使用方法:(1)使用前:1.观察它的量程和分度值,选取量程合适的温度计。(2)使用时:1.将温度计的感温泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;2.待温度计的示数稳定后再读数,读数时玻璃泡要继续留在被测液体中;3.读数时,视线与温度计中液柱的上表面相平。 二、物态变化 1.物态变化:物质常见的三种状态有固态、液态和气态。 一切物质都可以发生固、液、气三态之间的状态变化。2.熔化和凝固 ①熔化: 物体从固态变成液态叫熔化。熔化过程要吸收
3、热量。 晶体物质:海波、冰、石英、水晶、食盐、明矾、奈、各种金属。 非晶体物质:松香、石蜡、玻璃、沥青、蜂蜡。 晶体熔化特点:固液共存,吸热,温度不变。 非晶体熔化特点:吸热,先变软变稀,最后变为液态。温度不断上升。 熔点:晶体熔化时的温度。 熔化的条件:⑴达到熔点。 ⑵继续吸热。 ②凝固: 定义:物质从液态变成固态叫凝固。凝固过程要放出热量。 晶体凝固特点:固液共存,放热,温度不变。 非晶体凝固特点:放热,逐渐变稠、变黏、变硬、最后成固体,温度不断降低。 凝固点:晶体形成时的温度。固体物质分类晶体非晶
4、体吸热与放热熔化吸热,凝固放热熔化吸热,凝固放热温度变化规律熔化、凝固过程中温度不变熔化、凝固过程中温度也在变化状态变化特征熔化、凝固过程中固态与液态共存熔化、凝固过程中固态变化不清晰熔化图像温度时间温度时间凝固图像温度时间温度时间凝固的条件:⑴到凝固点。⑵继续放热。※同种物质的熔点凝固点相同。③晶体和非晶体的比较晶体与非晶体熔化和凝固的比较 (1)熔化规律:关键词:熔点。 ①晶体在熔化过程中,要不断地吸热,但温度保持在熔点不变。 ②非晶体在熔化过程中,要不断地吸热,且温度不断上升。 (2)晶体熔化必要条件:温度达
5、到熔点、不断吸热。2.凝固: (1)凝固规律: 晶体在凝固过程中,要不断地放热,但温度保持在熔点不变。 非晶体在凝固过程中,要不断地放热,且温度不断下降。 (2)晶体凝固必要条件: 温度达到凝固点、不断放热。(重点)(3)凝固放热。(4)影响物质熔点的因素:杂质(盐水和水的凝固点)、物质种类(冰和铁的熔点不同)、压力(用细线切割冰块)、【压强影响物质的沸点(在平原和高山上烧水)】(重点)三、汽化和液化 1.汽化: (1)汽化现象分为:沸腾、蒸发两种形式,都要吸热。 (2)沸腾和蒸发的区别: 2.沸腾:
6、(1)液体沸腾必要条件:温度达到沸点、不断吸热。 (2)沸腾规律:液体在沸腾时,要不断地吸热,但温度保持在沸点不变。 (3)沸腾图像各段的涵义(以水为例,如图3) 0A段:不断吸热,水的温度升高 AB段:水沸腾时不断吸热,但温度不变 3.蒸发: (1)蒸发吸热,有致冷作用; (2)影响蒸发快慢的三个因素:①液体自身的温度;②液体蒸发的表面积;③液体表面附近的空气流动速度。 2.液化: (1)液化的方法分为:①降温(遇冷、放热)液化;②压缩体积液化。(增加压强)(重点)物态变化汽化液化定义物质从液态变为气态
7、物质从气态变为液态现象地面上的水变干、锅里水烧开“白气”“烟雾”“出汗”吸热方式吸收热量放出热量方式方法①蒸发 ②沸腾①降低温度 ②压缩体积应用电冰箱、空调、手术麻醉等液化气、火箭燃料等(2)、蒸发和沸腾汽化方式蒸发沸腾相同点: ①都是汽化现象 ②都要吸收热量 ③都是从液态变为气态不同点汽化部位只在液体表面进行在液体表面和内部同时进行温度条件任何温度都可进行①达到沸点 ②继续吸热剧烈程度吸热现象缓慢的汽化蒸发吸热致冷剧烈的汽化吸收热量,温度不变影响因素① 液体的温度②液体的表面积③液体表面空气的流动①液体种类
8、不同,沸点不同②液体的沸点随大气压的减小而降低,随大气压的增大而升高 ※液化:①方法:⑴降低温度;⑵压缩体积。 ②好处:体积缩小便于贮存和运输。 3.升华和凝华:①升华:物质从固态直接变成气态的过程。升华吸收热量,易升华的物质有:碘、冰、干冰、樟脑、钨 ※升华的应用:物质在升华时吸热,具有制冷作用,生
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