内容正文:
3 物态变化
3.2 熔化与凝固
一熔化的定义、熔化曲线及吸放热特点
1 物质由一种状态变为另一种状态的过程叫物态变化
2常见的物质存在三种状态,分别为固态、液态、气态,三种状态之间存在六种变化;
3物质从固态变为液态的过程叫做熔化。熔化过程中需要吸热;
4固体根据它是否具有熔点分为两类:晶体与非晶体;
5晶体有固定的熔点。晶体在融化时,温度不变。不同晶体的熔点不同。同一种晶体的凝固点跟它的熔点相同(如图甲);
6常见晶体:海波、冰、石英、水晶、金刚石、食盐、明矾、金属;
7非晶体没有固定熔点。非晶体在融化时,温度不断升高(如图乙);
8晶体熔化曲线中间有个“平台”,非晶体的熔化曲线中间没有“平台”
二凝固的定义、凝固曲线及吸放热特点
1物质从液态变成固态的过程叫做凝固;
2凝固是熔化的逆过程,凝固放热;
3晶体凝固时的温度称为凝固点;同种晶体的凝固点等于熔点
4凝固条件:温度达到凝固点、不断放出热量;
5晶体的凝固曲线,整体呈下滑,但中间有个“平台”;
6非晶体的凝固曲线,整体下滑,没有“平台”
三 熔化和凝固的特点及应用
1晶体具有固定熔点,晶体在熔化过程中,持续加热,温度升高,其中一段时间温度保持不变,此时物质可能处于固态、液态或者固液共存(如图甲);
2非晶体没有固定熔点,非晶体在熔化过程中,持续加热,温度持续上升(如图乙);
3晶体有固定凝固点,晶体在凝固过程中,持续放热,温度降低,其中一段时间温度保持不变,此时物质可能处于固态、液态或者固液共存;
4非晶体没有固定凝固点,非晶体在凝固过程中,持续放热,温度持续下降;
5晶体的熔点和凝固点相同,凝固可以看做熔化的逆过程。
四 熔化和凝固的条件及应用
1晶体的熔化条件
(1) 温度达到熔点
(2) 继续吸热
2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,仍然处于固态。如果可以从外界继续吸热,则晶体开始熔化,进入由固态变为液态的过程;
3当冰的温度升高到冰的熔点时,并继续吸热,冰便从固态逐渐变为液态。温度等于熔点时,物质的状态可能是固态,也可能是液态,也可能是固液共存态。
4 晶体的凝固条件
(3) 温度达到凝固点;
(4) 不断放出热量;
5 非晶体熔化或凝固,只需要吸热或放热就可以。
五 探究熔化与凝固的实验
1实验目的:不同固体在熔化过程中,温度的变化规律;
2实验器材:铁架台,石棉网,酒