固体熔化时温度的变化规律

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(1)冰的熔点低,因此可放入温水中,而蜡是非晶体,需要不断升温、不断熔化,因此,最好放入热水中;

(2)为了使冰和蜡的受热更均匀,应选用较小的物块,并最好不停搅拌;

(你)图2表示该物质温度升高到0℃时,虽然继续吸热但温度保持不变,这是晶体的熔化特征,所以是冰的熔化图象;图你温度计的分度值是2℃,水银柱在q0℃以上1小格处,所以读数为q2℃;

(0)试管从烧杯中拿出来,冰和蜡不能吸收热量,停止熔化.将试管放回烧杯后,冰和蜡能从热水中吸收热量,又继续熔化.说明固体熔化时吸收热量.

故答案为:

(1)温水;热水;

(2)实验中宜选用较小的物块;

(你)冰;q2;

(0)吸热.

在探究“固体熔化时温度的变化规律”实验中,某实验小组的同学根据测得的数据绘制了如图所示的图象.(1

(1)将装有固体的试管放入水中加热,这是水浴法,采用水浴法,固体的温度变化比较均匀,并且变化比较慢,便于记录实验温度;

(2)固体颗粒越小,受热越充分,熔化的就越快,因此固体颗粒小一点好;

(3)烧杯中有“白气”冒出,是烧杯中的水蒸气上升时,遇冷液化成的小水珠;

(4)如图乙所示,该温度计的分度值是0.1℃,则此时物体温度为78℃;

(5)由图象知,该物体在第10min到第25min时,不断吸收热量,温度保持不变,所以这段时间物体的熔化过程,有固定的熔点,该物体是晶体.

故答案为:(1)慢;(2)较细;(3)B;(4)78;(5)晶体;15.

固体熔化时温度的变化规律

(1)0;从图中可知,该物质在熔化过程中温度保持0℃不变,所以其熔点是0℃.在第2min末,该物质处于熔化过程,所以是固液共存态.

(2)该物质是晶体,在熔化过程中温度不变,但要不断吸热,内能增大.

(3)由题意知,该物质在AB段是冰,在CD段是水,水的比热容大于冰的比热容,所以质量相同的冰和水,水吸收的热量多.由图中可知CD段加热时间长,所以CD段吸热多.

(4)从图象可知,该物质在0-1min时间内处于固态,温度从-4℃升高到0℃,温度升高了4℃,物质在固态时所吸收的热量Q固=C固m×4℃;在第5-6min时间物质处于液态,温度从0℃升高到2℃,温度升高了2℃.则物质在液态时所吸收的热量Q液=C液m×2℃;由于物质的质量不变,在相同时间内吸收的热量相等,即Q固=Q液,C固m×4℃=C液m×2℃,

则C固=

C液m×2℃
m×4℃
=
4.2×103J/(kg?℃)×m×2℃
m×4℃
=2.1×103J/(kg?℃).

固态时比热容为2.1×103J/(kg?℃).

故答案为:(1)0;固液共存状态;(2)不变;增大;(3)CD;(4)2.1×103.

晶体有一定的熔化温度,叫做熔点,在标准大气压下,与其凝固点相等。晶体吸热温度上升,达到熔点时开始熔化,此时温度不变。晶体完全熔化成液体后,温度继续上升。熔化过程中晶体是固、液共存状态。

熔化是指对物质进行加热,使物质从固态变成液态的过程。它是物态变化中比较常见的类型。熔化需要吸收热量,是吸热过程。晶体有一定的熔化温度,叫做熔点。非晶体没有一定的熔化温度。非晶体熔化过程与晶体相似,只不过温度持续上升,需要持续吸热。熔化的逆过程是凝固。

一般情况,对于同一晶体的熔点与大气压有关。压强越大,熔点越高;压强越小,熔点越低。但是水除外,压强越大,熔点越低;压强越小,熔点越高。所以水有着不同于其它纯态物质的单元系相图,它的固液线的斜率是负的,这一点与其它物质非常不同。

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    冰萍 2026年04月23日

    我是盛龙号的签约作者“冰萍”

  • 冰萍
    冰萍 2026年04月23日

    本文概览:网上有关“固体熔化时温度的变化规律”话题很是火热,小编也是针对固体熔化时温度的变化规律寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。(...

  • 冰萍
    用户042310 2026年04月23日

    文章不错《固体熔化时温度的变化规律》内容很有帮助