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(1)冰的熔点低,因此可放入温水中,而蜡是非晶体,需要不断升温、不断熔化,因此,最好放入热水中;
(2)为了使冰和蜡的受热更均匀,应选用较小的物块,并最好不停搅拌;
(你)图2表示该物质温度升高到0℃时,虽然继续吸热但温度保持不变,这是晶体的熔化特征,所以是冰的熔化图象;图你温度计的分度值是2℃,水银柱在q0℃以上1小格处,所以读数为q2℃;
(0)试管从烧杯中拿出来,冰和蜡不能吸收热量,停止熔化.将试管放回烧杯后,冰和蜡能从热水中吸收热量,又继续熔化.说明固体熔化时吸收热量.
故答案为:
(1)温水;热水;
(2)实验中宜选用较小的物块;
(你)冰;q2;
(0)吸热.
在探究“固体熔化时温度的变化规律”实验中,某实验小组的同学根据测得的数据绘制了如图所示的图象.(1
(1)将装有固体的试管放入水中加热,这是水浴法,采用水浴法,固体的温度变化比较均匀,并且变化比较慢,便于记录实验温度;
(2)固体颗粒越小,受热越充分,熔化的就越快,因此固体颗粒小一点好;
(3)烧杯中有“白气”冒出,是烧杯中的水蒸气上升时,遇冷液化成的小水珠;
(4)如图乙所示,该温度计的分度值是0.1℃,则此时物体温度为78℃;
(5)由图象知,该物体在第10min到第25min时,不断吸收热量,温度保持不变,所以这段时间物体的熔化过程,有固定的熔点,该物体是晶体.
故答案为:(1)慢;(2)较细;(3)B;(4)78;(5)晶体;15.
固体熔化时温度的变化规律
(1)0;从图中可知,该物质在熔化过程中温度保持0℃不变,所以其熔点是0℃.在第2min末,该物质处于熔化过程,所以是固液共存态.
(2)该物质是晶体,在熔化过程中温度不变,但要不断吸热,内能增大.
(3)由题意知,该物质在AB段是冰,在CD段是水,水的比热容大于冰的比热容,所以质量相同的冰和水,水吸收的热量多.由图中可知CD段加热时间长,所以CD段吸热多.
(4)从图象可知,该物质在0-1min时间内处于固态,温度从-4℃升高到0℃,温度升高了4℃,物质在固态时所吸收的热量Q固=C固m×4℃;在第5-6min时间物质处于液态,温度从0℃升高到2℃,温度升高了2℃.则物质在液态时所吸收的热量Q液=C液m×2℃;由于物质的质量不变,在相同时间内吸收的热量相等,即Q固=Q液,C固m×4℃=C液m×2℃,
则C固=
| C液m×2℃ |
| m×4℃ |
| 4.2×103J/(kg?℃)×m×2℃ |
| m×4℃ |
固态时比热容为2.1×103J/(kg?℃).
故答案为:(1)0;固液共存状态;(2)不变;增大;(3)CD;(4)2.1×103.
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、液共存状态。
熔化是指对物质进行加热,使物质从固态变成液态的过程。它是物态变化中比较常见的类型。熔化需要吸收热量,是吸热过程。晶体有一定的熔化温度,叫做熔点。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,需要持续吸热。熔化的逆过程是凝固。
一般情况,对于同一晶体的熔点与大气压有关。压强越大,熔点越高;压强越小,熔点越低。但是水除外,压强越大,熔点越低;压强越小,熔点越高。所以水有着不同于其它纯态物质的单元系相图,它的固液线的斜率是负的,这一点与其它物质非常不同。
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