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初中物理满分系列攻略7物态变化

初中物理满分系列攻略7物态变化
一、温度
1️⃣定义:温度用来表示物体的冷热程度。
仅凭感觉判断冷热不可靠,必须使用温度计测量出温度是多少。
2️⃣ 单位:摄氏度,符号℃。
标准大气压下,规定冰水混合物的温度为0℃;沸水的温度为100℃。
3️⃣温度计原理:利用液体的热胀冷缩性质制成。
温度计常用液体:酒精、水银、煤油。我们需要根据液体的温度选择合适的温度计。
4️⃣ 温度计正确使用方法
①测量前:观察量程(测量范围)和分度值,不能测超过量程的温度。
分度值:把1°C分为n个小格,每个小格表示1/n度。
例如:把1°C分成5个小格,每个小格表示0.2摄氏度,也就是该温度计的分度值是0.2°C。
②测量时:玻璃泡要完全浸入被测液体,不能碰到容器底部或者容器壁。
③等待:玻璃泡浸入液体后要稍等一会儿,待温度计示数稳定后再读数。
④读数:读数时玻璃泡继续留在液体中(不能拿出来读数,因为温度计离开被测液体温度会变化,玻璃泡上方没有缩口。)读书时,视线要与温度计内液柱的凹页面保持水平。
5️⃣体温计
量程:35℃~42℃;分度值:0.1℃。
结构特点:玻璃泡上方有缩口。
缩口作用:体温计离开人体后,水银遇冷收缩,在缩口处断开,上方水银不能自动流回玻璃泡,所以可以离开人体读数。
使用:使用前必须用力向下甩几下,使水银回到玻璃泡;不甩直接测,只能测出比当前示数更高的温度。
二、物态变化基础
物质常见三态:固态、液态、气态。
物质从一种状态变成另一种状态,叫做物态变化。
吸热:物体吸收热量;放热:物体放出热量。
吸热过程:熔化、汽化、升华
放热过程:凝固、液化、凝华
三、熔化和凝固
1️⃣熔化:固态 → 液态,吸热
例子:冰化成水,蜡烛受热变软熔化。
• 晶体:有固定熔化温度,这个温度叫熔点。常见晶体:冰、海波、金属、食盐。
晶体熔化特点:持续吸热,温度保持不变。
晶体熔化条件:①温度达到熔点;②继续吸热(两个条件缺一不可)。
• 非晶体:没有固定熔点。
常见非晶体:石蜡、沥青、玻璃、松香。
非晶体熔化特点:吸热,温度不断升高,边吸热边变软熔化,不存在固液共存的状态。
2️⃣凝固:液态 → 固态,放热
例子:水结冰。
• 晶体凝固有固定温度,叫凝固点。同种晶体,熔点和凝固点数值相等。
晶体凝固特点:持续放热,温度不变。
晶体凝固条件:①温度达到凝固点;②继续放热。
• 非晶体没有凝固点,凝固时不断放热,温度持续下降,慢慢变硬。
四、汽化和液化
1️⃣ 汽化:液态 → 气态,吸热
汽化两种方式:蒸发、沸腾。
(1)蒸发
定义:在任何温度下,是只发生在液体表面的缓慢汽化现象。
蒸发吸热,具有制冷作用。比如夏天擦酒精降温,出汗吹风凉快。
影响蒸发快慢三个因素:
①液体的温度:液体温度越高,蒸发越快;
②液体的表面积:液体表面积越大,蒸发越快;
③空气流速:液体表面上方空气流动速度越快,蒸发越快。
(2)沸腾
定义:在一定温度下,液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。
沸腾时不变的温度叫做沸点。
沸腾特点:持续吸热,温度不变。
沸腾条件:①温度达到沸点;②持续吸热。
气压影响沸点:气压越高,沸点越高;气压越低,沸点越低。高原气压低,水不到100℃就沸腾,食物不容易煮熟。
蒸发和沸腾对比:蒸发发生在任何温度、液体表面、是缓慢的;沸腾有一定温度、发生在液体表面和内部、是剧烈的;两者都吸热。
2️⃣液化:气态 → 液态,放热
液化两种方法:①降低温度;②压缩体积。
• 降温液化:所有气体温度降到足够低都可以液化。
例如:雾、露水、冬天口中呼出的“白气”,都是水蒸气降温液化形成。
• 压缩体积液化:常温下压缩气体体积使之液化。
例子:打火机内液态丁烷、液化石油气。
⚠️高频易错:水蒸气无色透明,肉眼看不见。我们看到的“白气、白雾”都不是气体,是液化形成的小水滴(液态)。
五、升华和凝华
1️⃣升华:固态 → 气态,吸热
物质不经过液态,直接由固态变成气态。
实例:樟脑丸放久变小消失;冬天冰冻的衣服在室外晾干;干冰(固态二氧化碳)升华吸热。
应用:干冰升华吸热降温,人工降雨、舞台烟雾。
2️⃣凝华:气态 → 固态,放热
物质不经过液态,直接由气态变成固态。
实例:霜、冬天窗户玻璃内侧的冰花、雾凇。六、生活现象对应的物态变化
• 液化:雾、露、“白气”、水管外壁水珠
• 凝华:霜、冰花、雾凇
• 熔化:冰雪消融
• 凝固:河水结冰
• 升华:樟脑丸变小、冻衣服晾干
• 汽化:湿衣服晒干,水烧开
七、本章高频易错点
1. 吸热不一定温度升高:晶体熔化、液体沸腾,持续吸热,温度不变。
2. 放热不一定温度降低:晶体凝固,持续放热,温度不变。
3. 区分:白气是水蒸气液化;霜、冰花是水蒸气凝华,不要混淆。
4. 晶体熔化和凝固时,处于固液共存状态。
5. 沸点受气压影响,不是固定100℃;只有标准大气压下,沸水才是100℃,气压越高,沸点越高,气压越低,沸点越。

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