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时间:2019-01-23
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1、关于晶体熔化实验的几点建议山西省大同市第二中学初中部 安晋芳 人教版八年级物理上册第四章第二节《熔化和凝固》中有一个科学探究活动:探究固体熔化时温度的变化规律。由于萘对人体有危害,所以我们以海波做为晶体的代表做晶体熔化的实验,研究晶体熔化时温度的变化规律。但是在实际操作时,要不需要的时间较长,要不观察到海波没有固定的熔点,在熔化过程中温度一直升高。而本节课中,海波熔化实验既是教学中的重点,又是难点。因此确保实验的成功将成为探究教学的关键所在。为了提高实验的成功率,我为大家提出几点建议,略尽微薄之力。 1.选择纯净新鲜的海波 由于海波有较强的还原性,可以与空气中的氧
2、气反应,因此,海波应密闭保存,存放于阴凉处,不能高温和光照,避免因存放时间过长而引起变质。尤其在炎热的夏季更应注意。若晶体不纯,则不宜再用。更不应重复使用海波。 2.选择两支量程为0~100℃的温度计 一支温度计插入试管测量海波的温度,另一支温度计插入烧杯,监测水温变化。 3.选择合适的温水 海波在33℃以上的干燥空气中易风化失去结晶水,熔点降低。实验中用水浴法加热时,可先调节烧杯中的水温在40℃左右,再把盛有海波晶体的试管放入烧杯中加热,这样可缩短实验时间,避免因加热时间过长而使海波失去结晶水,从而解决了温度未达到48℃海波就开始熔化的问题。 4.给海波
3、加热要缓慢均匀 实验中如果加热太快,试管中各部分晶体受热不均匀,与外壁接触部分先熔化变为液体,且温度继续升高,而中间固态部分还未熔化,这样会严重影响实验结果,导致错误结论。水浴应缓慢加热时,使试管内外温度差保持在5℃左右,在海波熔化过程中应保证水温不超过51℃。 5.不停止对海波的搅拌 由于海波是热的不良导体,当试管中有液态开始出现时,为了保证管壁处和中间部分的温度一致,要不断搅拌海波。 6.及时调整温度计的位置 温度计测得的温度只能反映温度计玻璃泡周围样品的温度,而不能反映整个样品的温度变化。当试管中外围的海波开始熔化时,玻璃泡的附近的温度有可能没有达到
4、熔点,这时学生就观察到温度尚未达到熔点,海波已经熔化的现象;有时温度计玻璃泡的附近的海波已熔化完成,并且温度已开始上升,但整个样品还没有完全熔化,学生就会认为,海波还没有熔化完,而温度已经上升。所以在海波熔化过程中应及时调整温度计的位置,使玻璃泡始终处于固、液的交界处。 实验中注意到以上几点,那么海波熔化过程中状态变化会很清晰,并且熔化时温度不变的现象也会很明显。电池发明史山东莒县夏庄中心初中 宋业国 1780年,意大利波罗那大学解剖学教授伽伐尼(LuigiGalvani1737年9月9日-1798年12月4日)做青蛙腿肌肉运动的解剖学研究,他在实验中发现,在起电机
5、放电的同时,如果用金属手术刀触动蛙腿神经,蛙腿肌肉立刻收缩,为了找出这一现象的原因,在进一步的实验中意外地发现,若用两种金属分别接触蛙腿的筋腱和肌肉,当两种金属的另一端相碰时,蛙腿也会发生抽动。伽伐尼认为这是青蛙体内存在一种“神经电流体”引起的,这种可以使神经、肌肉活动,脑是分泌电液的重要器官。 意大利的物理学家伏达(AlessandroVlota1745年2月18日—1827年3月5日)在1792年对伽伐尼的发现做了研究,他发现电流的产生并不需要动物组织,1793年他否认了动物电的存在,认为伽伐尼发现的电产生于两种不同金属的接触,他认为蛙腿的抽动是一种对电流的灵敏
6、的反应,这个电流是由于两种金属插在了由肌肉提供的溶液中,并构成回路而产生的。 1799年伏达用铜片、浸盐水的纸片、锌片依次重叠起来,创制了最早的获得连续电流的伏达电堆。1800年他公布了在1795-1796年间发现的电池原理,1801年他为拿破仑一世演示了伏达电堆,拿破仑授予他金质奖章并封他为伯爵。 1803年,德国化学家里特尔制造出一台蓄电池。 1836年,英国化学家J.F.丹聂尔制造出了第一块古典原电池。伏打电堆的一个缺点是由于极化作用而使电流很快减小。他发现的电池是用多细孔的陶罐(开始用动物膜)把浸入硫酸铜溶液中的电极铜棒和锌棒分开。它能比过去的电池提供
7、更长时间的稳定电流。 1859年,法国物理学家普朗特制造出了第一台可实用的铅酸蓄电池。他包括两块卷成螺旋形的铅皮,中间用橡皮隔开,浸没在10%的硫酸溶液中,然后送入电流,使其中一块铅皮镀上,另一块铅皮成为粗糙的多孔表面。这种电池比当时的任何电池都具有更高的电动势。但是由于加工成型过程复杂和冗长,很难批量生产,没有受到重视。 1865年,法国化学家勒克朗谢制造出第一块干电池。他采用导电的氯化铵溶液、锌和石墨作电极,并用二氧化锰作去极剂。这种电池由于使用氯化铵溶液带来很多不便。 1881年法国化学家C.A.福尔改革了普
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