内容正文:
第
一
部
分
温
故
知
新
第五章 物态变化
物
态
变
化
1.
温度
(1)温度定义:物体的冷热程度.
(2)摄氏温度
①单位:摄氏度 符号:℃
②规定 0℃
是指一个标准大气压下,纯净的冰水混合物的温度.
100℃是指一个标准大气压下,纯净的沸水的温度.
2.
温度计
(1)工作原理:液体的热胀冷缩.
(2)实验室温度计
①结构:玻璃泡、圆柱体、刻度线.
②测量范围:0~100℃;分度值:1℃.
③内装液体:煤油、酒精或水银.
④使用前观察:量程和分度值.
⑤使用方法:玻璃泡要全部浸入被测液体中,等示数稳定再读数,
视线与液柱表面相平.
(3)体温计
①结构:玻璃泡、圆柱体、刻度线、缩口(弯管).
②测量范围:35℃~42℃;分度值:0.1℃.
③内装液体:水银.
④与实验室温度计
的不同之处
结构上:有无缩口(弯管).
量程与分度值:0~100℃与35℃~42℃,
1℃与0.1℃.
使用上:可否取出读数,可甩与不可甩.
(4)水银温度计的优点:水银比热容小,精确度高.
(5)酒精温度计的优点:凝固点低,适合寒冷地区使用.
3.
熔化和凝固
(1)定义:熔化:从固态变成液态;凝固:从液态变成固态.
(2)固体分类
晶体有固定的熔点,常见的晶体:各种金属等.
非晶体没有固定的熔点,常见的非晶体:糖、沥青、蜡.
(3)晶体
熔化条件:达到熔点,继续吸热.
熔化规律:继续吸热,温度不变.
凝固条件:达到凝固点,继续放热.
凝固规律:继续放热,温度不变.
(4)非晶体
熔化规律:熔化时,继续吸热,温度升高.
凝固规律:凝固时,继续放热,温度降低.
4.
汽化和液化
(1)汽化
①汽化:从液态变成气态,汽化要吸热.
②两种方式
蒸发
特点:发生在液体表面,可以在任何温
度下进行.
影响因素:温度、表面积、空气流动.
液体蒸发时要吸热,具有制冷作用.
沸腾
特点:在液体表面和内部同时进行.
条件:达到沸点和继续吸热.
(2)液化
①液化:从气态变成液态,液化要放热.
②两种方法
冷却
加压
5.
升华和凝华
(1)升华 ①
升华:从固态直接变成气态,升华要吸收大量的热.
②事例或应用:钨丝变细,卫生丸消失,人工降雨.
(2)凝华 ①
凝华:从气态直接变成固态,凝华要大量放热.
②事例或应用:灯泡内侧变黑,霜的形成.
6.
水循环
①冰的形成———凝固;②雪的形成———凝华;
③露的形成———液化;④霜的形成———凝华;
⑤雾的形成———液化;⑥雹的形成———凝固.
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第
一
部
分
温
故
知
新
1.
温度
物体的冷热程度叫 ,常用的液体温度
计是根据 的原理制成的.
2.
晶体与非晶体
固体分为晶体和非晶体,有一定熔化温度的物
质,称为 .晶体熔化时的温度叫熔点,液体
凝固成晶体时的温度叫凝固点.晶体是 结
构的固体.同一种晶体的凝固点与它的熔点
.没有一定熔化温度的物质称为 .非晶体
是没有规则结构的固体.
3.
熔化和凝固
(1)物质从 变为 的过程叫做
熔化,熔化 .
(2)物质从 变为 的过程叫凝
固,凝固 .
4.
液化和汽化
(1)物质从 变为 的过程叫汽化,
汽化的方式有 和 ,都要
热量.
(2)蒸发是在