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第3章 物态变化 本章节是讲述物理热学的内容。整章内容可以分成两大版块:温度和物态变化。 一、温度 1. 温度的物理意义:温度是表示物体冷热程度的物理量。 2. 单位及其规定:温度的单位是摄氏度,记为,摄氏温度是这样规定的:把冰水混合物的温度规定为0,把标准大气压下沸水的温度规定为100,在0和100之间等分100份,每一份就是1。 3. 测量工具及其使用方法 温度的测量工具是温度计 温度计有很多种,我们主要研究的是液体温度计。 液体温度计的工作原理:液体温度计是根据液体的热胀冷缩原理制成的,当遇热时,玻璃泡中的液体膨胀,沿细管上升;遇冷时,液体收缩,细管中的液柱下降。因此,通过细管中液柱的高低,就可以显示出温度的高低变化。 液体温度计的使用。 温度计在使用之前应观察温度计的量程和分度值。根据被测物体的情况选择合适的温度计测量温度。 使用温度计测量液体温度时,应把玻璃泡完全浸入被测液体中,不能碰到容器底和容器壁;温度计放入被测液体中要稍待一会儿,等示数稳定后再读数;读数时,温度计仍要留在被测液体中,视线应与液柱的上表面相平。二、物态变化 1. 物态变化:物质由一种状态变成另一种状态的过程。 (1)熔化:物质由固态变成液态的过程叫熔化。 凝固:物质由液态变成固态的过程叫凝固。 (2)汽化:物质由液态变成气态的过程叫汽化。 液化:物质由气态变成液态的过程叫液化。 (3)升华:物质由固态直接变成气态的过程叫升华。 凝华:物质由气态直接变成固态的过程叫凝华。(4)熔化和凝固互为逆过程;汽化和液化互为逆过程;升华和凝华互为逆过程。 (5)物态变化中吸热的过程有:熔化、汽化、升华 物态变化中放热的过程有:凝固、液化、凝华 (3)图中: ab段表示固体升温过程。此时物质不断吸热升温,保持固态。 bc段表示熔化过程。此时,物质虽不断吸热,但温度保持不变,物质处于固液并存状态。cd段表示液体升温过程。此时,物质不断吸热升温,保持液态。(4)图中b、c两点虽处于熔点温度,但并非固液并存状态,即不在熔化过程之内。 (5)so:处于熔点的物质可能是固态、液态或固液并存状态。 3. 蒸发和沸腾 (1)蒸发和沸腾的异同点: (2)蒸发可以吸热,致使液体和它依附的物体温度降下来。(蒸发致冷) (3)加快液体蒸发的方法:提高液体温度; 加快液体上方空气流动速度; 增大液体的表面积。 (4)液体的沸腾: a. 沸点:液体沸腾时的温度叫沸点; b. 沸腾过程吸收热量,但温度保持不变; c. 沸腾图像: (5)蒸发和沸腾是汽化的两种方式。 4. 液化的方法:降低气体温度和压缩气体体积。 5. 日常生活中常见的自然现象的成因。 (1)雨:空气中的水蒸气遇冷液化成较大的水滴,从空中落下来。(简记:液化) (2)雪:空气中的水蒸气遇冷凝华成的小冰晶。(简记:凝华) (3)云:空气中的水蒸气遇冷液化成的小水滴,悬浮在高空中。(简记:液化) (4)雾:空气中的水蒸气遇冷液化成的小水滴,悬浮在地表周围。(简记:液化) (5)露:空气中的水蒸气遇冷液化成的小水滴,附着于地表的花草树木上。(简记:液化) (6)霜(雾凇):空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶附着于瓦片或地面上。(简记:凝华) (7)冰雹:成因十分复杂,要根据不同情况判定。(简记:一般为凝华) 6. 沸腾条件: 达到沸点 ,继续吸热。 晶体熔化条件: 达到熔点,继续吸热。 凝
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