三个实验小组同时分别探究“蜡熔化时温度的变化规律”、“海波熔化时温度的变化规律”与“水的沸腾”,记录数据如下表:时间/min01234567…甲的温度/℃97.097.098.098.098.098.-物理

题文

三个实验小组同时分别探究“蜡熔化时温度的变化规律”、“海波熔化时温度的变化规律”与“水的沸腾”,记录数据如下表:
时间/min 0 1 2 3 4 5 6 7
甲的温度/℃ 97.0 97.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0  
乙的温度/℃ 35.0 40.0 45.0 49.5 54.0 58.3 62.5 66.6  
丙的温度/℃ 46.0 47.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.8 49.8  
(1)在三个探究实验中,除秒表、温度计和铁架台外,都用到了的实验器材还有______.
(2)根据记录表,请你判断下列说法正确的是______.
A.甲是蜡,乙是海波,丙是水;    C.甲是海波,乙是蜡,丙是水
B.甲是水,乙是蜡,丙是海波;    D.甲是水,乙是海波,丙是蜡
(3)在上表所示2min~5min时间内,下列说法正确的是______.
A.甲不断吸收热量,内能不变;    B.乙不断吸收热量,内能增加
C.丙不断吸收热量,内能增加;    D.丙吸收和放出热量相等,内能不变.
题型:问答题  难度:中档

答案

(1)回想实验装置,实验中有被测液体,盛液体的烧杯,测量温度的温度计,记录时间的秒表,加热用的酒精灯,固定的铁架台,点火的火柴等.
(2)水在沸腾过程中,吸收热量,温度不变,不变的温度是水的沸点,水的沸点是98℃.
海波是晶体,固态的海波在熔化过程中,吸收热量,温度不变,熔点是48.0℃.
蜡是非晶体,蜡熔化时,吸收热量,温度不断升高.
从表格数据分析,甲是水,乙是蜡,丙是海波.
(3)2min~5min时间内,水沸腾时,不断吸收热量,温度不变;蜡熔化时,不断吸收热量,温度不断升高;海波熔化时,不断吸热,温度不变.
水沸腾时,蜡熔化时,海波熔化时,不断吸收热量,内能都在不断增大.
故答案为:(1)火柴、烧杯和酒精灯;(2)B;(3)B、C.

据专家权威分析,试题“三个实验小组同时分别探究“蜡熔化时温度的变化规律”、“海波熔化时..”主要考查你对  熔化的规律及其特点,物体内能的改变方法(做功、热传递)  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

熔化的规律及其特点物体内能的改变方法(做功、热传递)

考点名称:熔化的规律及其特点

  • 晶体在熔化时的温度特点:
    吸热但温度不变。晶体熔化的条件是:①温度达到熔点;②继续吸热。两者缺一不可。

  • 晶体与非晶体的熔化:
    晶体有一定的熔化温度,叫做熔点,在标准大气压下,与其凝固点相等。晶体吸热温度上升,达到熔点时开始熔化,此时温度不变。晶体完全熔化成液体后,温度继续上升。熔化过程中晶体是固、液共存态。

    非晶体没有一定的熔化温度。非晶体熔化过程与晶体相似,只不过温度持续上升,但需要持续吸热。 熔点是晶体的特性之一,不同的晶体熔点不同。
    凝固是熔化的逆过程。实验表明,无论是晶体还是非晶体,在凝固时都要向外放热。晶体在凝固过程中温度保持不变,这个温度叫晶体的凝固点。同一晶体的凝固点与熔点相同。非晶体没有凝固点和熔点。

  • 熔化实验中用水浴法加热的原因:
    熔化实验中采用水浴加热(如图)的方法,利用水的对流,使受热更均匀,测量更科学。

  • 影响熔点的因素
    (1)压强平时所说的晶体的熔点,通常是指一个标准大气压下的情况。对于大多数晶体,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些晶体的熔点升高;对于像金属铋、锑以及冰这样的晶体,熔化过程中体积变小,当压强增大时,这些晶体的熔点降低。
    (2)杂质如果液体中溶有少量其他物质,即使数量很少,物质的熔点也会有很大变化。如果水中溶盐,凝同点就会明显下降。海水冬天结冰的温度比河水低就是这个原因。

    晶体的熔化条件
        晶体的熔化有温度达到熔点与继续吸热两个条件,二者缺一不可。如果晶体的温度达到熔点但不能继续吸热,晶体就不能熔化,仍然处在固态。如果可以从外界继续吸收热量,则晶体开始熔化,进入由固态变为液态的过程,如冰属于晶体,像冰变为水那样,物质从固态变为液态的过程称为熔化,晶体开始熔化时的温度称为熔点。当冰的温度升高到冰的熔点(也叫冰点)时,并继续吸热,冰便从同态逐渐变为液态。温度等于熔点时,晶体的状态可能是固态,可能是液态,也可能是同液共存态。

考点名称:物体内能的改变方法(做功、热传递)

  • 改变物体内能的两种方式:
    1.热传递可以改变物体的内能
    (1)热传递:温度不同的物体互相接触,低温物体温度升高,高温物体温度降低的过程叫做热传递。
    (2)热传递条件:物体之间存在着温度差。
    (3)热传递方向:能量从高温物体传递到低温物体。
    (4)热传递的结果:高温物体内能减少,低温物体内能增加,持续到物体的温度相同为止。
    注意:
    (1)热传递传递的是内能,而不是传递温度,更不是传递某种热的物质。
    (2)热传递是把内能由温度高的物体传给温度低的物体,不是由内能多的物体传递给内能少的物体。

    2.做功可以改变物体的内能
    (1)对物体做功,物体的内能会增加。
    (2)物体对外做功,物体的内能会减少。
    说明:做功和热传递是改变物体内能的两种方式;做功是其他形式的能和内能的相互转化,热传递是内能的转移;两种方式对改变物体内能是等效的。
    注意:做功不一定都使物体的内能发生变化。做功是否一定会引起物体内能的改变,这要看物体消耗的能量是否转化为物体的内能。如举高物体时,做功所消耗的能量变成了物体的势能,并未转化为物体的内能,所以物体的内能就没有改变。

  • 如何区别对物体做功和物体对外做功:
         做功改变物体的内能的实质是能量的转化,即内能的变化是由于内能与机械能之间的相互转化引起的,对物体做功时机械能转化为内能,则内能增加,物体对外做功时内能转化为机械能,则物体内能减小。
        如向下压活塞时,活塞压缩玻璃筒内空气,对筒内空气做了功(图甲)棉花燃烧表明筒内空气的温度升高了,也就是说,筒内空气的内能增加了。在这一过程中,机械能转化为内能将一根铁丝快速反复弯折数十次,铁丝弯折处就会发热(图乙),表明铁丝弯折处的温度升高.铁丝的内能增大,铁丝内能的增大是由于人对铁丝做了功。

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