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C
C
0.1
37.6
37.6
凝固

不会
汽化
液化
沸点
压缩体积

汽化
吸收
【分析】
要解决这道题,需明确实验要求:观察碘的升华现象,同时防止碘熔化。碘的升华是固态直接变为气态,熔化是固态变为液态,因此加热时温度需低于碘的熔点(113.7℃),且能让碘快速发生升华。接下来逐一分析选项:A选项酒精灯外焰温度远高于碘的熔点,会导致碘熔化,不符合要求;B选项沸水温度低于碘的熔点,能使碘升华且不会熔化,适合观察;C选项冷风挡温度低,碘升华极慢,难以观察;D选项常温下碘升华速率过慢,无法快速观察现象。
【解析】
根据题意,实验需满足两个条件:①能观察到碘的升华;②防止碘熔化(加热温度低于碘的熔点113.7℃)。
选项A:酒精灯外焰温度约800℃,高于碘的熔点,碘会先熔化,无法观察到升华,不符合要求;
选项B:沸水温度为100℃,低于碘的熔点,碘不会熔化,且该温度下碘能发生升华,可快速观察到现象,符合要求;
选项C:冷风挡加热温度低,碘升华速率极慢,难以观察到明显现象,不符合要求;
选项D:常温下碘升华非常缓慢,无法快速观察到升华现象,不符合要求。
综上,最合适的加热方式是B选项。
【答案】
B
【知识点】
升华与凝华、物态变化条件
【点评】
本题结合碘的升华实验,考查物态变化的条件,核心是控制温度不超过碘的熔点,确保只发生升华而不熔化,属于基础实验题,侧重对实验原理的理解。
【难度系数】
0.5
【分析】要解答本题,需先掌握晶体熔化的温度-时间图像特征:晶体熔化时温度保持不变,图像存在一段水平线段,该线段对应熔化过程,此阶段物质为固液共存态,吸热但温度不变;熔化前为固态,吸热升温;熔化后为液态,吸热升温。结合各选项描述,逐一判断熔化阶段的时间、状态等信息是否正确。
【解析】根据晶体熔化图像的规律:①熔化过程对应温度不变的水平段,吸热温度不变,状态为固液共存;②熔化前是固态,熔化后是液态,气态是沸腾后的状态。对各选项分析如下:
选项A:熔化开始于水平段起点,并非第15 min,错误;
选项B:熔化过程时长并非10 min,错误;
选项C:第6 min处于熔化过程(水平段内),为固液共存态,吸收热量且温度不变,正确;
选项D:第11 min处于熔化过程,是固液共存态,不是气态,错误。
【答案】C
【知识点】晶体熔化图像、物态变化
【点评】本题考查晶体熔化温度-时间图像的理解,核心是掌握晶体熔化的特点及各阶段的状态,属于物态变化的基础题,需准确分析图像各段的物理意义。
【难度系数】0.5
【分析】
要解答本题,需掌握两个核心知识点:一是冰水混合物的温度特性,二是晶体凝固的条件。首先,标准大气压下,冰水混合物的温度始终为0℃,这是水的凝固点;其次,晶体凝固需要满足两个条件:温度达到凝固点,且能持续向外放热。将冰水混合物放在-10℃的室外,室外温度低于水的凝固点,冰水混合物会向外界放热,此时水已达到凝固点0℃,持续放热后会逐渐凝固成冰,且凝固过程中温度保持不变,因此水温始终为0℃。
【解析】
1. 明确冰水混合物的温度:标准大气压下,冰水混合物的温度固定为0℃,这是水的凝固点,也是冰的熔点。
2. 分析凝固过程:容器置于-10℃的室外,存在温度差,冰水混合物会向室外放热。水的凝固条件是温度达到凝固点(0℃)且持续放热,此时水满足温度条件,持续放热后会逐渐凝固成冰;而晶体凝固过程中温度保持不变,因此水温始终保持0℃,冰的温度也不会升高至0℃以上。
3. 逐一判断选项:
A选项:冰和水温度都降到-10℃,错误,凝固过程温度不变。
B选项:水温降到-10℃,错误,凝固时温度保持0℃。
C选项:水温保持0℃,水渐渐结冰,正确。
D选项:水渐渐降温,错误,凝固时温度不变。
【答案】
C
【知识点】
凝固与凝固放热特点;晶体凝固的条件
【点评】
本题考查热学中晶体凝固的基础规律,核心是理解冰水混合物的温度特性和晶体凝固的条件,属于常规基础题,难度较低。
【难度系数】
0.7
【分析】
要解答本题,需掌握体温计的核心知识点:①分度值的确定方法;②体温计的读数规则;③体温计缩口结构的特殊作用。首先观察体温计刻度确定分度值,再根据液柱位置读数,最后结合缩口特性判断测低温人员的读数。
【解析】
1. 确定分度值:体温计上1℃之间有10个小格,因此每个小格代表的温度为$\frac{1℃}{10}=0.1℃$,即分度值是0.1℃;
2. 读取当前读数:液柱对应刻度在37℃后第6个小格,读数为$37℃ + 6×0.1℃=37.6℃$;
3. 测量36℃人员的读数:体温计的缩口结构使水银柱不甩时无法自动下降,因此测体温低于37.6℃的人员,读数仍为37.6℃。
【答案】
0.1;37.6;37.6
【知识点】
体温计的使用、温度计的读数
【点评】
本题考查体温计的基础应用,涵盖分度值、读数及特殊结构的知识点,属于物理热学部分的基础题,侧重对基本概念的理解与应用。
【难度系数】
0.8
【分析】
本题需结合物态变化的定义和发生条件分析:第一空,拖地的水是液态,极寒时液态水变固态冰,对应物态变化;第二空,冰花是水蒸气凝华形成,需判断哪侧有高温水蒸气遇冷;第三空,分析室外环境下眼镜是否会因水蒸气液化形成水雾。
【解析】
1. 液态水变为固态冰的物态变化是凝固,所以暂停拖地是防止水发生凝固;
2. 窗户玻璃温度低,室内温度较高的水蒸气遇到冷玻璃直接凝华成冰花,因此冰花出现在玻璃内侧;
3. 室外气温低,眼镜温度与室内相近,室外水蒸气温度低,无法在温度较高的眼镜上液化,所以眼镜上不会蒙上水雾。
【答案】
凝固 内 不会
【知识点】
物态变化(凝固、凝华)
【点评】
本题考查生活中常见的物态变化现象,需结合物态变化的发生条件分析,属于基础应用类题目,难度不大。
【难度系数】
0.8
【分析】
本题结合蒸汽熨斗的工作原理,考查物态变化和沸点的相关知识。解题时需先判断物质状态变化的类型:液态变气态是汽化,气态变液态是液化;再结合沸点的概念,理解蒸汽熨斗不易烫焦衣物的原因——水的沸点较低,使蒸汽温度不会过高。
【解析】
1. 加热时,水由液态变为气态的水蒸气,该物态变化为汽化;
2. 水蒸气在衣物纤维内由气态变为液态的小水珠,该物态变化为液化;
3. 蒸汽熨斗不易烫焦衣物,是因为水的沸点相对较低,沸腾时温度不会过高,不会损伤衣物。
【答案】
汽化 液化 沸点
【知识点】
物态变化(汽化、液化)、沸点
【点评】
本题以生活中的蒸汽熨斗为载体,考查基础的物态变化和沸点知识,贴近生活,难度较低,需准确掌握物态变化的定义及沸点的概念。
【难度系数】
0.2
【分析】
要解答本题,需结合物态变化的相关知识逐步分析:首先,使气体液化有降低温度和压缩体积两种方法,打火机中的丁烷是在常温下液化储存的,因此采用压缩体积的方式;其次,打火机摔坏后,内部液态丁烷会从液态变为气态,该物态变化为汽化,而汽化过程需要吸收热量,会使周围温度降低,因此残骸会感觉较冷。
【解析】
1. 气体液化的方法:使气体液化的常见方式有降低温度和压缩体积,一次性打火机里的丁烷是通过压缩体积的方法在常温下液化后储存的;
2. 物态变化与吸放热:打火机摔坏后,内部液态丁烷迅速由液态变为气态,发生汽化现象,汽化过程需要吸收大量的热,导致残骸温度降低,因此会感觉残骸较冷。
【答案】
压缩体积 冷 汽化 吸收
【知识点】
液化的方法;汽化及汽化吸热
【点评】
本题结合生活中常见的打火机场景,考察液化的方法和汽化的吸放热特点,属于基础概念的实际应用,贴近生活实际,易于理解掌握。
【难度系数】
0.8