3.2 熔化和凝固 教学设计 2026-2027学年人教版 初中物理 八年级上册

2026-08-17
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摘要:

该初中物理教学设计聚焦熔化和凝固的概念、晶体与非晶体区别、熔点凝固点及吸放热应用,通过钢水浇铸工件情境和冰水混合温度猜想导入,衔接上节温度测量知识,搭建从生活现象到实验探究的学习支架。 特色在于融合科学探究与科学思维,采用水浴法加热海波和石蜡对比实验,引导学生绘制温度-时间图像分析晶体非晶体差异,结合熔点表解释灯丝选材等实例,通过0℃冰不熔化等易错辨析强化物理观念,助力教师落实“教-学-评”一体化,培养学生实验操作与数据处理能力,深化对物态变化规律的理解。

内容正文:

第2节 熔化和凝固 教学设计 课题 第2节 熔化和凝固 单元 第三章 物态变化 学科 物理 年级 八年级上册 教材内容分析 本节是人教版(2024年版)物理八年级上册第三章第2节,是全章物态变化的第一组变化。上一节把温度和温度计准备好,这一节就用它去研究固态与液态之间的相互转化——熔化和凝固。 问题引入:工业生产中常把钢水铸造成有一定形状的工件。钢水在变成工件的过程中,状态发生了怎样的变化?这一过程吸热还是放热? 物态变化:固态、液态和气态是物质常见的三种状态。随着温度变化,物质会在三态之间变化——通常呈固态的铝、铜、铁等金属在温度很高时也会变成液态、气态;通常呈气态的氧气、氮气、氢气在温度很低时也会变成液态、固态。物质各种状态间的变化叫作物态变化。 熔化和凝固:物质从固态变成液态的过程叫熔化,从液态变成固态的过程叫凝固。教材紧接着抛出一个反常识的观察:从冷冻室取出的冰块在室温下熔化,此后一段时间碗里都是冰和水混合的状态,尽管冰在逐渐熔化变少,水的温度却没有升高——这就是本节要研究的核心现象。 演示·研究固体熔化时温度的变化规律(图3.2-2):把海波(硫代硫酸钠)和石蜡分别装入试管,试管放进盛水的烧杯中(水浴加热),用酒精灯加热,温度升到 40 ℃ 左右开始计时、每隔 1 min 记录一次。实验表明:海波在熔化前温度不断升高,熔化时温度保持不变,熔化后温度继续升高;石蜡在熔化过程中温度不断升高。 想想做做:把表格数据描点连线,画出温度—时间图像(图3.2-3、图3.2-4)——“图像可以很直观地表现出一个物理量随另一个物理量变化的情况”,这是本节最重要的方法。 熔点和凝固点:有固定熔化温度的固体叫晶体(冰、海波、各种金属),晶体熔化时的温度叫熔点;没有固定熔化温度的固体叫非晶体(石蜡、松香、玻璃)。液体凝固成晶体时也有固定的凝固点,同一种物质的凝固点和它的熔点相同。小资料表3.2-1 给出了从钨 3410 ℃ 到固态酒精 −117 ℃ 共 11 种晶体的熔点。 熔化吸热 凝固放热:晶体熔化时温度虽不变,但必须继续加热熔化才能完成,这表明晶体熔化时吸热;反过来,液体凝固成晶体时放热,温度也不变。教材给了两个应用:喝冰饮时加冰块而不是加冷水(冰熔化吸热,降温更多);北方菜窖里放几桶水(水凝固放热,窖内温度不会太低)。 新课标要求 内容要求(《义务教育物理课程标准(2022年版)》“能量”学习主题) 经历物态变化的实验探究过程,知道物质的熔点等物理属性;用物态变化的知识说明自然界和生活中的有关现象。 学业要求 知道熔化和凝固的含义,能判断具体现象属于哪种物态变化;经历探究固体熔化规律的实验,会用水浴法加热、会按时间间隔记录数据、会把数据画成图像;能由图像判断物质是晶体还是非晶体,读出熔点、熔化持续的时间,并说出某一时刻的状态(固态/固液共存/液态);知道晶体熔化吸热、凝固放热且温度不变,能用它解释冰饮加冰、菜窖放水等现象。 活动建议 用碎冰做一次熔化观察,记录温度并画出图像;比较加冰块与加等量冷水的降温效果。 学习 目标与核心素养 【物理观念】 知道物态变化、熔化与凝固的概念;知道晶体与非晶体的区别、熔点与凝固点;知道晶体熔化吸热、凝固放热,过程中温度保持不变。 【科学思维】 能把表格数据转化为图像,再从图像的形状反推物质的性质——有没有水平段决定是不是晶体,水平段的高度就是熔点,水平段的长短就是熔化用的时间;能识别“温度不变”与“不吸热”是两回事。 【科学探究】 会用水浴法加热并说明它的好处(受热均匀、温度上升缓慢便于记录);知道用碎冰屑而不是大冰块的道理;能按固定时间间隔记录数据,并解释间隔过长会带来什么问题。 【科学态度与责任】 在长达十几分钟的连续记录中养成耐心与如实记录的习惯;能用熔化吸热、凝固放热解释冰镇饮料、菜窖保温、人工造雪等身边现象,体会物理与生活的联系。 学情分析 学生对“冰化成水”毫不陌生,难点全在“温度不变”这件反直觉的事上。 第一个难点是晶体熔化时“吸热却不升温”。学生的经验是“加热就会变热”,因此很难接受水平段。要抓住教材那句话反复用:必须继续加热,熔化才能完成——热被用来改变状态了。判断题“晶体熔化过程中不需要吸热”是各地中考的高频错项。 第二个难点是固液共存态的判断。水平段上任意一点都是固液共存,左端点是“刚开始熔化”、右端点是“刚好完全熔化”。学生常把水平段整段说成“已经全部熔化”或“还全是固体”。要在图上指着讲,一个点一个点问。 第三个难点是图像与实验的对应。要让学生说清:横轴纵轴各是什么、水平段的高度代表什么(熔点)、水平段的长短代表什么(熔化用的时间)、某个时刻处于哪一段(固态/共存/液态)。 此外还有两处易错:同一种物质的凝固点等于熔点(不是“凝固点更低”);0 ℃ 的冰放在 0 ℃ 的房间里不会熔化——温度相同不发生热传递,冰吸不到热(教材练习之外的经典辨析,本节必讲)。 重点 1.熔化与凝固的概念;晶体与非晶体的区别,熔点与凝固点; 2.由熔化/凝固图像读出熔点、熔化时间与各时刻的状态。 难点 1.晶体熔化时吸热但温度不变; 2.水平段上“固液共存”的判断,以及图像与实验过程的对应。 材料准备 教师:多媒体课件、海波与石蜡各一份、大烧杯与试管、铁架台、酒精灯、温度计、搅拌棒、秒表、碎冰、晶体与非晶体的熔化/凝固图像挂图、熔点表。 学生:分组器材——碎冰、试管、烧杯(温水)、温度计、秒表、坐标纸。 教学过程 教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 导入新课 (情景导入) 【从钢水到工件】 1.出示教材图3.2-1(浇铸工件):工业上把钢水浇进模具,冷却后就成了有一定形状的工件。 2.提问:钢水变成工件的过程中,状态发生了怎样的变化?(液态→固态)这个过程是吸热还是放热?(放热) 3.再问一句:那把铁块炼成钢水呢?(固态→液态,要吸热) 【一个反常识的观察】 4.讲述:从冷冻室拿一块冰放进碗里,室温下它开始熔化,接下来一段时间碗里都是冰和水混在一起。 5.设问:这段时间里,如果用温度计测一测,水的温度会不会一直升高?(学生多半答“会”) 6.教师暂不评判,把这个猜想记在黑板一角,留到任务二用实验推翻。 【任务发布】 这节课四步走:什么是熔化和凝固 → 熔化时温度怎么变 → 晶体和非晶体差在哪 → 熔化吸热能用来做什么。 1.说出钢水变工件的状态变化与吸放热; 2.对“冰水混合时温度会不会升高”作出猜想并记录; 3.明确本节课的四个任务。 浇铸工件是教材原生情境,一次性把熔化和凝固两个概念都带出来。 “冰水混合时温度会不会升高”这个错误猜想很有价值——先挂起来,等实验数据出来自己推翻,比直接讲结论有力得多。 讲授新课 (任务式教学) 任务一 什么是熔化和凝固 ——物态变化 【三种状态与物态变化】 1.讲解:固态、液态和气态是物质常见的三种状态;随着温度变化,物质会在三态之间转化。 2.举例:通常呈固态的铝、铜、铁在温度很高时也会变成液态、气态;通常呈气态的氧、氮、氢在温度很低时也会变成液态、固态。 3.板书:物质各种状态间的变化叫作物态变化。 【两个概念】 4.熔化——物质从固态变成液态;凝固——从液态变成固态。 5.辨一辨(快问快答):冰化成水(熔化)/钢水铸成工件(凝固)/蜡烛“流泪”(熔化)/   水结成冰(凝固)/“冻雨”是雨滴结成冰(凝固)/失蜡法中蜂蜡受热流出(熔化)。 6.提醒写法:这一节只有“熔化”,不要写成“融化”或“溶化”——“溶化”是溶解,是化学变化里的说法。 1.说出三种状态与物态变化的含义; 2.记录熔化与凝固的定义; 3.对六个生活实例快速判断; 4.注意“熔化”的写法。 概念本身不难,关键是当堂用一串生活实例把它用起来,学生才不会停在背定义。 “熔/融/溶”三个字的辨析放在这里点一句,后面写答案时能少丢很多分。 任务二 熔化时温度怎么变 ——做实验、画图像 【实验设计·先想清楚三件事】 1.用什么加热? 把装海波(或碎冰)的试管放进盛水的烧杯里,用水浴法加热。   好处:受热均匀,而且温度上升缓慢,便于及时记录每一时刻的温度。 2.温度计怎么放? 玻璃泡要全部埋在被测物质中,不碰试管壁和底(回顾上一节的三个要点)。 3.多久记一次? 每隔 1 min 记录一次;间隔太长会漏掉温度变化的细节(教材练习第1题),   尤其会看不清水平段是从哪一分钟开始的。 4.补充:用碎冰屑而不是大冰块,也是为了受热均匀、熔化过程看得更清楚。 【做实验·两组同时做】 5.一组做海波,一组做石蜡,边加热边搅拌,把每分钟的温度填进表格。 【画图像·本节最重要的方法】 6.以时间为横轴、温度为纵轴,描点、连成平滑曲线。 7.引导对比两张图:海波的图像中间有一段水平线,石蜡的图像一路上升、没有水平段。 8.回收开课的猜想:冰水混合的那段时间,温度确实没有升高——数据推翻了我们的直觉。 1.说出水浴法的好处、温度计的放置要求、记录的时间间隔; 2.分组完成实验并如实记录数据; 3.把数据描点、连线,画出温度—时间图像; 4.对比两张图像,说出最明显的差别。 水浴法的两条好处(受热均匀、升温缓慢)要学生自己说出来,这是实验题的高频设问。 海波与石蜡同时做,两张图像并排一放,晶体与非晶体的区别不用讲就看见了——这正是教材安排两种物质的用意。 任务三 晶体和非晶体差在哪 ——熔点与凝固点 【从图像到概念】 1.出示两张熔化图像(教材图3.2-5):   有水平段的——晶体:有固定的熔化温度,这个温度叫熔点(冰、海波、各种金属);   没有水平段的——非晶体:没有固定的熔化温度(石蜡、松香、玻璃)。 2.读图三问(对着晶体的图像逐点问):   ① 水平段的高度代表什么?(熔点)   ② 水平段的长短代表什么?(熔化过程持续的时间)   ③ 水平段上的某一点,物质处于什么状态?(固液共存——左端刚开始熔化,右端刚好熔化完) 3.易错强调:水平段不是“已经全化完”,也不是“还全是固体”。 【凝固图像】 4.出示教材图3.2-6:晶体凝固时也有一段水平线,这个温度叫凝固点;   同一种物质的凝固点和它的熔点相同(如冰和水都是 0 ℃)。非晶体凝固没有固定温度。 【熔点表】 5.出示表3.2-1:钨 3410 ℃、铁 1538 ℃、铜 1083 ℃、金 1064 ℃、铝 660 ℃、铅 328 ℃、   萘 80.5 ℃、海波 48 ℃、冰 0 ℃、固态水银 −39 ℃、固态酒精 −117 ℃。 6.用一用:钨的熔点最高,所以用来做灯丝;固态水银 −39 ℃,所以水银温度计不能测更低的温度(呼应上一节“北方用酒精温度计”)。 1.由图像的有无水平段区分晶体与非晶体; 2.回答读图三问,特别说清水平段上的状态; 3.记录凝固点与熔点的关系; 4.用熔点表解释灯丝、温度计选材两个实例。 “读图三问”是本节的核心工具,中考图像题基本都在问这三件事,必须当堂逐点示范。 熔点表不要求背,但要会查、会用——它把这一节和上一节的温度计选材连了起来。 任务四 熔化吸热能做什么 ——吸放热与应用 【温度不变≠不吸热】 1.提问:晶体熔化时温度不变,那这段时间还要不要继续加热?(要) 2.点拨:教材说得很清楚——必须对它继续加热,熔化过程才能完成,这表明晶体熔化时吸热;   反过来,液体凝固成晶体时放热,温度也保持不变。非晶体熔化、凝固时也吸热放热,但温度会变。 3.经典辨析:把正在熔化的冰拿到 0 ℃ 的房间里,冰还能不能继续熔化?   (不能。冰熔化要吸热,而 0 ℃ 的房间与冰温度相同、不发生热传递,冰吸不到热。) 【两个应用·教材落点】 4.喝冰饮为什么加冰块而不是加冷水? 一方面冰块温度更低;更重要的是冰熔化时要吸热,   能把饮料的温度降得更多。 5.北方菜窖里为什么放几桶水? 水凝固时放热,可以使窖内温度不会太低,蔬菜不被冻坏。 6.再举几例:夏天用冰袋降温、海鲜上盖冰块保鲜、人工造雪(凝固放热)、“55 ℃ 水杯”(内壁颗粒是晶体,靠熔化吸热给沸水降温)。 1.回答“温度不变还要不要加热”,理解熔化吸热; 2.独立分析 0 ℃ 房间里的冰能否熔化; 3.解释冰饮加冰块、菜窖放水桶两个实例; 4.再举一两个身边的例子。 “温度不变≠不吸热”是本节最主要的失分点,用“必须继续加热”这句话去锚定。 0 ℃ 房间那一问把“达到熔点”和“继续吸热”两个条件分开了,是检验学生是否真懂的最好一道题。 课堂练习 【小试牛刀】当堂完成配套《3.2 熔化和凝固 分层练习》基础巩固部分: 第1题(物态变化)  水以液态形式存在的是哪一个; 第4题(晶体与非晶体)金属勺在 15 ℃ 水中不化、45 ℃ 水中化,熔点可能是多少; 第8题(图像)    由图像判断是不是晶体,第 6 min 处于什么状态; 第12题(吸放热)   冰雪消融是什么物态变化,吸热还是放热。 教师巡视,重点讲评三类典型错误:认为熔化过程不吸热、把水平段说成“已全部熔化”、把凝固点说得比熔点低。 独立完成 4 道练习,同桌互批; 错题当堂订正,图像题要说出横纵轴、水平段的高度与长短各代表什么。 四道题分别对应本节四个知识点,即时反馈。 当堂练习与课后作业同源,落实“教—学—评”一体化。 课堂小结 引导学生沿四个问题回顾: 1.什么是熔化和凝固——固→液是熔化,液→固是凝固;物质在三态间的变化叫物态变化; 2.熔化时温度怎么变——晶体有一段水平线(温度不变),非晶体一路上升; 3.晶体和非晶体差在哪——有没有固定的熔化温度;晶体熔化时的温度叫熔点,   同一种物质的凝固点=熔点; 4.吸放热——熔化吸热、凝固放热;温度不变不等于不吸热; 5.读图三问——水平段的高度(熔点)、长短(熔化时间)、段上的状态(固液共存)。 追问收束:北方的冬天,为什么在菜窖里放几桶水就能保住蔬菜? 对照板书复述五个要点; 回答收束问题:水凝固时放热,使窖内温度不会太低。 收束问题回到教材的落点,同时检验“凝固放热”是否真的落地。 板书 第2节 熔化和凝固 一、物态变化 固、液、气三态之间的变化   熔化:固 → 液  凝固:液 → 固 二、熔化图像 晶体:有水平段(温度不变)  非晶体:一路上升 三、晶体与非晶体 有没有固定的熔化温度   熔点:晶体熔化时的温度  凝固点=熔点(同种物质)   冰 0 ℃ 海波 48 ℃ 钨 3410 ℃(最高,做灯丝) 固态水银 −39 ℃ 四、吸放热 熔化吸热,凝固放热;温度不变 ≠ 不吸热 五、读图三问 高度→熔点 长短→熔化时间 段上→固液共存 随堂记录板书,把读图三问和“温度不变≠不吸热”抄进笔记本。 板书按“概念—图像—区分—吸放热—读图方法”排布,与练习的四个知识点对应。 课外拓展 /课外阅读内容 1.做一做(配套分层练习·拓展实践):给一杯冰做一次“熔化记录”。 碎冰插温度计,每分钟记一次,化完再记 3 次;把数据画成图像,找出水平段, 说出那段冰是什么状态、温度为什么不升高。再比一比:加冰块和加等量冷水,哪杯饮料更凉。 2.查一查: 查阅资料,了解为什么下雪不冷、化雪冷(雪熔化时要吸热); 再看看人工造雪是怎么回事,雪花是晶体还是非晶体。 3.想一想(教材练习第5题): 把酒精和水的混合液体放到 −5 ℃ 的室外,过了很久却没有凝固。 就这个现象你能提出什么猜想?根据猜想举出一个可能的应用(提示:汽车的防冻液)。 课后完成熔化记录与对比实验,完成两项查阅与思考。 “下雪不冷化雪冷”和防冻液把本节知识拉进真实生活,也为 3.3 的汽化做铺垫。 特色资源分析和技术手段说明 1.实验装置:水浴法(试管+烧杯+温度计+酒精灯),教材图3.2-2 的原型,本节一切数据的来源。 2.海波与石蜡的对照:两组同时做,两张图像并排,晶体与非晶体的区别不讲自明。 3.熔化图像对照图:晶体有水平段、非晶体没有,并在图上标出固液共存与固态、液态三段。 4.凝固图像对照图:把“凝固点=熔点”画在同一张图上。 5.熔点条形图:把表3.2-1 的 11 种晶体按熔点排成横条,钨与固态酒精的量级差一眼看清。 6.坐标纸:让学生亲手描点连线——图像不是看来的,是画出来的。 动手做实验、动手画图像,再用图像回答问题。 本节技术手段的核心是“把数据变成图像”,这是初中物理第一次系统使用图像法。 教学反思 成功之处: 开课时留下的错误猜想(“冰水混合时温度会一直升高”)被自己的实验数据推翻,学生印象极深;“读图三问”给出后,图像题的正确率明显提高,学生会主动先说“水平段在 0 ℃,说明熔点是 0 ℃”。 不足之处: 1.仍有学生认为“温度不变就是不吸热”,说明“必须继续加热”这句话还要反复用; 2.描点连线时有小组把折线画成了光滑曲线,水平段变成了缓坡,读熔点时出现偏差; 3.实验时间偏紧,石蜡那一组没做完就下课了,只能借用别组数据。改进设想: 把海波与石蜡改为两大组同时开工、中途交换数据,节省一半时间; 描点前先示范一次“先描点、再看趋势、水平的地方要画平”; “0 ℃ 房间里的冰能不能继续熔化”做成当堂小辩论,让两种意见碰一次再给结论。 —— 反思聚焦具体的学生表现与可操作的改进措施,便于同课教师直接借鉴。 学科网(北京)股份有限公司 $

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