物态变化填空知识点
物态变化详细知识点总结

物态变化详细知识点总结一、固态、液态和气态的基本特征1. 固态:固态是指物质的分子或原子之间结合非常紧密,无法自由流动,因此呈现出一定的形状和体积。
此外,固态物质具有相对较大的密度和较小的分子间距,分子或原子在固态内部做微小的振动运动。
常见的固态物质包括金属、石英、盐类、冰等。
2. 液态:液态是指物质分子或原子之间的相互作用比较松散,可以自由流动,但却不能忽略其相互吸引作用。
液态物质的形状和体积可以任意改变,但是体积和形状又受容器的限制。
此外,液态物质的密度比固态小,分子或原子的运动也比固态活跃。
常见的液态物质包括水、酒精、石油等。
3. 气态:气态是指物质分子或原子之间的相互作用非常弱,可以自由流动,同时没有固定的形状和体积。
气态物质分子或原子间距离很大,分子或原子的运动非常活跃,体积和形状受到容器限制。
常见的气态物质包括氧气、氮气、二氧化碳等。
二、物态变化的条件物态变化的条件主要包括温度和压强两个因素。
温度是指物质内部分子或原子的平均运动速度,温度升高会使分子或原子的运动速度增加,从而使物质的相态发生改变;压强则是指物质分子或原子之间的相互作用力,压强增大会使分子或原子之间的距离变短,从而使物质的相态发生改变。
1.气体的状态方程通常情况下,气体状态方程可以写作 PV=nRT,其中P代表气体的压强,V代表气体的体积,n代表气体的摩尔数,R为气体常数,T代表气体的温度。
在等温过程中,当气体的温度不变时,压强和体积成反比,当气体的压强增大,则体积减小;当气体的压强减小,则体积增大。
在等压过程中,当气体的压强不变时,体积和温度成正比,当气体的温度增加,则体积增大;当气体的温度减小,则体积减小。
在等容过程中,当气体的体积不变时,压强和温度成正比,当气体的温度增加,则压强增大;当气体的温度减小,则压强减小。
2. 熔化与凝固熔化是指物质由固态变成液态的过程,其过程需要吸收热量。
当物质处于熔化点时,会出现熔化现象。
物态变化知识点填空

物态变化的知识点1.温度:表示物体的的物理量。
单位:摄氏度( °C )规定:标准大气压下的温度--- 0°C ; 沸水的温度--- °C高温物体与低温物体接触,高温物体会热,温度一般降低;低温物体会热,温度一般会升高。
2.常用温度计的原理:利用液体的性质制成的。
常用的液体有水银、酒精、煤油等。
3.温度计的使用:一看:使用前要先看清温度计的和;二放:玻璃泡在液体中,不能碰到和;三读:(1)待温度计示数后再读数;(2)读数时玻璃泡不能离开;(3)读数时眼睛要与温度计液柱液面。
4.体温计:量程: ; 分度值:0.1°C ;结构特点: ;使用前要将温度计。
5.物态变化:物质由态变成态的过程叫熔化;熔化要热。
物质由态变成态的过程凝固;凝固要热。
物质由液态变成气态的过程叫;汽化要热。
物质由气态变成液态的过程叫;液化要热。
物质由变成的过程叫升华;升华要热。
物质由气态直接变成的过程叫凝华;凝华要热。
6.常见的冰、海波、各种金属是;蜡、沥青、松香、玻璃等是。
晶体与非晶体的区别就是晶体有。
7.晶体在熔化过程中要热,但;在凝固过程中要热,但;同种晶体的熔点和凝固点。
非晶体在熔化过程中要热,温度不断;在凝固过程中要热,温度不断;8.汽化有两种方式:和。
(1)沸腾:a.定义:在一定,在液体和同时发生的汽化现象。
b.沸腾条件:①达到;②继续。
c.沸腾时的特点:液体在沸腾时要,但。
d.水在沸腾前,气泡变化;水在沸腾后,气泡变化。
如果测出水的沸点是97℃,说明当地大气压标准大气压。
(2)蒸发:a.定义:在下,只发生在的缓慢的现象。
b.影响蒸发快慢的因素:液体的温度越,液体的表面积越,液体表面空气流动越,蒸发越快。
c.蒸发要热。
9.液化有两种方法:和。
10.填上生活中物态变化的名称:如:雾()、露水()、霜()、雪()、各种“白气”()、窗边的冰花()、樟脑丸球变小()、灯管变黑()、灯丝变细()、冰化水()、铁水铸成钢件()等。
物态变化知识点总结

物态变化知识点总结一、温度:1温度:温度是用来表示物体冷热程度的物理量;注:热的物体我们说它的温度高,冷的物体我们说它的温度低,若两个物体冷热程度一样,它们的温度亦相同;我们凭感觉判断物体的冷热程度一般不可靠;2、摄氏温度:(1)温度常用的单位是摄氏度,用符号“C”表示;(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,冰水混合物的温度规定为0℃;把一个标准大气压下沸水的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成100等份,每一等份代表1℃。
(3)摄氏温度的读法:如“5℃”读作“5摄氏度”;“-20℃”读作“零下20摄氏度”或“负20摄氏度”二、温度计1、常用的温度计是利用液体的热胀冷缩的原理制造的;温度计的使用:使用前要观察温度计的量程、分度值(每个小刻度表示多少温度)、零刻度线,并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否则会损坏温度计)测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,不能紧靠容器壁和容器底部;读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数稳定后读数,且视线要与温度计中夜柱的上表面相平。
三、体温计:体温计的测量范围:35℃~42℃;分度值为0.1℃;物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。
物质以什么状态存在跟物体的温度有关。
四、熔化和凝固:物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固。
物质熔化时要吸热;凝固时要放热;熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;固体可分为晶体和非晶体;晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热);晶体熔化的条件:温度达到熔点且继续吸收热量;晶体凝固的条件:温度达到凝固点且继续放热;同一晶体的熔点和凝固点相同;五、汽化和液化1、物质从液态变为气态叫汽化;物质从气态变为液态叫液化;2、汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要吸热、液化要放热;3、汽化可分为沸腾和蒸发;(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体表面发生的缓慢的汽化现象;注:蒸发的快慢与(A)液体温度有关:温度越高蒸发越快(夏天洒在房间的水比冬天干的快;在太阳下晒衣服快干);B)跟液体表面积的大小有关,表面积越大,蒸发越快(凉衣服时要把衣服打开凉,为了地下有积水快干,要把积水扫开);(C)跟液体表面空气流动的快慢有关,空气流动越快,蒸发越快(凉衣服要凉在通风处,夏天开风扇降温);沸腾:在一定温度下(沸点),在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象;注:(A)沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;(B)不同液体的沸点一般不同;(C)液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越高(高压锅煮饭)(D)液体沸腾的条件:温度达到沸点还要继续吸热;蒸发可致冷:夏天在房间洒水降温;人出汗降温;发烧时在皮肤上涂酒精降温;液化的方法:(1)降低温度;(2)压缩体积(增大压强,提高沸点)如:氢的储存和运输;液化气;六、升华和凝华1、物质从固态直接变为气态叫升华;物质从气态直接变为固态叫凝华,升华吸热,凝华放热;2、升华现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;3、凝华现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的内表面)4、水蒸汽凝华成霜5、雪是水蒸汽凝华而成七、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成1、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成雾;2、温度低于0℃时,水蒸汽凝华成霜;3、水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小水滴,就形成云,大水滴就是雨;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成).『练习测试』一、填空题1.在一杯冷水和一杯热水中分别滴入几滴红墨水,会观察到的颜色较快变得均匀,这个现象可以说明:。
初中物理物态变化知识点

初中物理物态变化知识点物态变化是物质由一种物态转变为另一种物态的过程,主要包括固态、液态和气态之间的相互转变。
以下是初中物理物态变化的主要知识点:一、固态到液态的物态变化:1.熔化:当物质受到热或其他因素的作用时,固态物质的分子振动增大,突破了分子间的结构力,使得物质表面开始融化,并最终变为液态。
二、液态到固态的物态变化:1.凝固:当物质受到冷或其他因素的作用时,液态物质的分子振动减小,逐渐靠近,从而形成新的分子结构,使得物质逐渐凝固为固态。
三、液态到气态的物态变化:1.蒸发:当液体受热或其他因素的作用时,分子的热运动增强,一部分分子能量足够大而能够克服液体表面的吸附力,从液体表面跳出变为气体,这个过程称为蒸发。
2.沸腾:当液体受热到一定程度时,液体内部也会产生气泡,并从液体底部不断冒出,液体不断汽化并产生大量气体的过程称为沸腾。
四、气态到液态的物态变化:1.冷凝:当气体受冷或其他因素的作用时,分子的热运动减弱,分子之间的吸引力增强,使得气体分子逐渐靠近并形成液体,这个过程称为冷凝。
五、固态到气态的物态变化:1.升华:一些固态物质在一定温度下直接从固态转变为气态,而不经过液态的过程。
在升华过程中,固态物质的分子直接从固体表面脱离,转变为气体。
六、气态到固态的物态变化:1.凝结:气体遇冷或其他因素的作用时,分子速度减慢,分子间的吸引力增强,从而使气体中的分子逐渐靠近并形成固体结构,这个过程称为凝结。
初中物理中常见的物态变化实例有:1.熔化:冰块融化为水;2.凝固:水凝固为冰块;3.蒸发:水中的水分在太阳的照射下逐渐蒸发;4.沸腾:水在经过加热后开始沸腾;5.冷凝:水蒸气遇冷凝结成水滴;6.升华:固态干冰直接从固态转变为气态;7.凝结:水蒸气遇冷凝结成云雾。
物态变化(知识点总结测试题答案)

物态变化知识点总结物态变化:固态→液态(吸热)凝固:液态→固态(放热)汽化:液态→气态(吸热)液化:气态→液态(放热)升华:固态→气态(吸热)凝华:气态→固态(放热)物质由一种状态变为另一种状态的过程称为物态变化(change of state) 首先是物质的固态和液态,这两者之间的关系,物质从固态转换为液态时,这种现象叫熔化,熔化要吸热,比如冰吸热熔化成水,反之,物质从液态转换为固态时,这种现象叫凝固,凝固要放热,比如水放热凝固成冰。
在这些从固态转换为液态的固体又分为晶体和非晶体,晶体有熔点,就是温度达到熔点时(持续吸热)就会熔化,熔化时温度不会高于熔点,完全融化后温度才会上升。
非晶体没有固定的熔点,所以熔化过程中的温度不定。
晶体熔化时温度不变,存在三种状态,例:冰熔化时,温度为0℃,同时存在冰的固态,水的液态和冰与水的固液共存态。
然后是物质气态与液态的变化关系,物质从液态转换为气态,这种现象叫汽化,汽化又有蒸发和沸腾两种方式,蒸发发生在液体表面,可以在任何温度进行,是缓慢的。
沸腾发生在液体表面及内部,必须达到沸点,是剧烈的。
汽化要吸热,液体有沸点,当温度达到沸点时,温度就不会再升高,但是仍然在吸热;物质从气态转换为液态时,这个现象叫液化,液化要放热。
例如水蒸气液化为水,水蒸发为水蒸气。
加快液体的蒸发速度的方法一般有:1.增加液体的表面积;2.加快液体表面的空气流速;3.提高液体的温度;4.降低周围环境的水蒸气含量,使其无法饱和(就是使空气干燥。
)。
最后是我们不常见的物质固态和气态的关系,物质从固态直接转换为气态,这种现象叫做升华,然后是物质直接从气态转换为固态,这叫凝华,升华吸热,凝华放热。
在发生物态变化之时,物体需要吸热或放热。
当物体由高密度向低密度转化时,就是吸热;由低密度向高密度转化时,则是放热。
而吸热或放热的条件是热传递,所以物体不与周围环境存在温度差,就不会产生物态变化。
例如0℃的冰放在0℃的空气中不会熔化。
初二物态变化

物态变化一:知识点梳理一、物态变化1、物质通常有三种状态:固态、液态、气态。
物质的这三种状态在一定的条件下可以相互转化。
我们把物质状态的转化叫做物态变化。
2、物态变化示意图:二、熔化和凝固 1、熔化:物体从固态变成液态叫熔化。
(1)物质分类:晶体物质:海波、冰、石英 水晶、食盐、明矾、奈、各种金属非晶体物质:松香、石蜡 玻璃、沥青、蜂蜡(2)晶体熔化:A 、熔化图象:B 、熔化特点:固液共存,吸热,温度不变C 、熔点 :晶体熔化时的温度。
D 、熔化的条件:⑴ 达到熔点。
⑵ 继续吸热。
(3)非晶体的熔化:A 、熔化图像:B 、熔化特点:吸热,先变软变稀,最后变为液态温度不断上升。
2、凝固 :物质从液态变成固态 叫凝固。
(1)晶体的凝固:A 、凝固图象:B 、凝固特点:固液共存,放热,温度不变C 、凝固点 :晶体熔化时的温度。
(同种物质的熔点凝固点相同。
)D 、凝固的条件:⑴ 达到凝固点。
⑵ 继续放热。
气 固 液 凝固 放热 熔化 吸热 液化 放热 汽化 吸热 升华 吸热 凝华 放热(2)非晶体的凝固:A、凝固图像B、凝固特点:放热,逐渐变稠、变黏、变硬、最后成固体,温度不断降低。
三、汽化和液化:1、汽化:物质从液态变为气态叫汽化。
(1)蒸发:液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象叫蒸发。
A、影响液体蒸发快慢的因素:⑴液体的温度;⑵液体的表面积⑶液体表面空气的流动。
B、作用:蒸发吸热(吸外界或自身的热量),具有制冷作用。
(2)沸腾:在一定温度下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。
A、图象:B、特点:液气共存,吸热温度不变。
C、沸点:液体沸腾时的温度。
D、沸腾条件:⑴达到沸点。
⑵继续吸热E、沸点与气压的关系:一切液体的沸点都是气压减小时降低,气压增大时升高2、液化:物质从气态变为液态叫液化。
(1)方法:⑴降低温度;⑵压缩体积。
(2)好处:体积缩小便于运输。
(3)作用:液化放热(4)常见液化现象有:雾、露、“白气”、从冰箱中取出的饮料瓶会“冒汗”等。
物态变化知识点总结归纳
物态变化知识点总结归纳一、物态变化的基本概念1. 物态的概念:物质存在的形态可以分为气态、液态和固态三种。
在不同的温度和压强条件下,物质可以呈现不同的物态状态。
2. 物态变化的概念:当物质的温度、压强等外界条件发生改变时,物质的物态状态也会发生变化,称为物态变化。
3. 物态变化的分类:根据物质在不同温度和压强下的状态变化,可以分为升华、凝固、熔化、气化和凝结等不同类型的物态变化。
二、物态变化的规律1. 温度对物态变化的影响:温度是物态变化的重要影响因素,不同温度下物质的相变形式和性质都会发生变化。
一般来说,物质的熔点、沸点和融化热、汽化热与温度有一定的关系。
2. 压强对物态变化的影响:压强也是物态变化的重要影响因素,对于气体和液体的相变过程影响较大。
压强的增加会使气体变为液体,降低压强会使液体变为气体。
三、物态变化的重要性1. 应用价值:物态变化的过程在人类生产和生活中具有非常重要的应用价值,如利用物态变化制冷、制热、净化和分离物质等。
2. 理论意义:通过研究物态变化的规律和原理,可以帮助我们深入理解物质的本质和性质,揭示出物质在不同条件下的特性和行为。
四、常见物态变化过程1. 升华:固体直接转变为气体的过程,不经过液体状态。
常见升华的物质有干冰(二氧化碳)、氯化铵等。
2. 凝固:液体转变为固体的过程,是一种凝结过程的特例。
凝固时,液体变为固体,释放出一定的凝固热。
常见凝固的物质有水、冰等。
3. 熔化:固体转变为液体的过程,是一种熔解过程的特例。
在熔化过程中,固体吸收一定的熔化热,转变为液体。
常见熔化的物质有冰、蜡等。
4. 气化:液体直接转变为气体的过程,不经过固体状态。
气化时,液体变为气体,吸收一定的气化热。
常见气化的物质有水、酒精等。
5. 凝结:气体转变为液体或固体的过程。
大气中的水蒸气冷凝成液态水或固态水(雾凇、冰雹)等现象都是凝结过程的体现。
五、常见物质物态变化的实验及示意1. 水的物态变化实验(1)冰的熔化实验:将一块冰放在温度较高的环境中,观察冰的表面逐渐出现水滴,最终冰完全融化为水的过程。
物态变化知识点填空
物态变化知识点填空
第三章物态变化知识点
1、温度表示物体的热度。
2、温度计的原理:利用物质在温度变化时的物理性质,
如热胀冷缩、电阻变化、压力变化等,来测量温度。
3、温度计使用时应注意:
不要将温度计过度加热,以免损坏。
使用前应检查是否有损坏,如破裂、液体分离等。
使用后应清洁干净,储存时应避免震动和高温。
4、体温计的量程是35℃~42℃,分度值是0.1℃。
5、熔化概念:物质从固态转变为液态的过程。
凝固概念:物质从液态转变为固态的过程。
汽化概念:物质从液态转变为气态的过程。
液化概念:物质从气态转变为液态的过程。
升华概念:物质从固态直接转变为气态的过程。
凝华概念:物质从气态直接转变为固态的过程。
6、吸热的物态变化有熔化、升华。
放热的物态变化有凝固、液化。
7、晶体熔化的两个特点:温度不变、时间长。
8、晶体熔化的两个条件:温度达到熔点、外界供热量大
于内部散热量。
9、晶体凝固的两个特点:温度不变、时间长。
10、晶体凝固的两个条件:温度低于熔点、外界供热量小于内部散热量。
11、汽化的两种方式:沸腾和蒸发。
12、液体沸腾的两个条件:温度达到沸点、液体表面产生饱和蒸汽压。
13、沸腾的两个特点:温度不变、时间短。
14、气体液化的两种方法:压缩和冷却。
15、晶体和非晶体的区别:晶体有规则的结构和长程有序性,非晶体无规则的结构和长程有序性。
第二章《物态变化》知识点归纳
第二章《物态变化》知识点归纳(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①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。
②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。
③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叫物态变化。
(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2. 晶体的熔化(1)晶体和非晶体的熔化图像的识别:(2)区分晶体和非晶体的关键在于是否有熔点。
晶体有熔点,非晶体没有熔点。
熔点:晶体熔化时的温度。
(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点物体处于固态,C点处于液态。
(5)处于熔点的物质可能是固态、液态或固液并存状态。
物态变化知识点
物态变化是物质的一种性质,它指物质在不同的条件下,由于温度、压力、浓度等因素的改变而引起的状态的变化。
物态变化主要包括固态、液态和气态三种状态。
下面将从固态、液态和气态三个方面展开,分别介绍物态变化的相关知识点。
一、固态变化固态是物质最基本的状态,其分子或原子紧密排列,间距较小,力量较大。
固体的主要特点是形状固定、体积不变,而且固体有一定的硬度。
在固态变化中,最常见的是物质的熔化和凝固。
1.熔化:当固体受热时,温度逐渐升高,当达到一定温度时,固体分子或原子的热运动增强,开始逐渐脱离原来的位置,并形成液体。
熔化是固态变化中的一种常见现象,例如将冰加热,当温度达到0℃时,冰开始熔化成水。
2.凝固:与熔化相反,凝固是指液体变为固体的过程。
当液体受冷时,温度逐渐降低,液体分子或原子的热运动减弱,逐渐接近并重新排列成固体。
凝固也是固态变化中的一种常见现象,例如将水冷却至0℃以下,水开始凝固成冰。
二、液态变化液态是物质的一种状态,分子或原子之间的间距较大,力量较小。
液体的主要特点是形状不固定、体积不变。
在液态变化中,最常见的是物质的汽化和液化。
1.汽化:当液体受热时,温度逐渐升高,当达到一定温度时,液体分子或原子的热运动增强,开始逐渐脱离原来的位置,并形成气体。
汽化是液态变化中的一种常见现象,例如将水加热,当温度达到100℃时,水开始汽化成水蒸气。
2.液化:与汽化相反,液化是指气体变为液体的过程。
当气体受冷时,温度逐渐降低,气体分子或原子的热运动减弱,逐渐接近并重新排列成液体。
液化也是液态变化中的一种常见现象,例如将水蒸气冷却至100℃以下,水蒸气开始液化成水。
三、气态变化气态是物质的一种状态,分子或原子之间的间距较大,力量较小。
气体的主要特点是形状不固定、体积可变。
在气态变化中,最常见的是物质的凝华和气化。
1.凝华:当气体受冷时,温度逐渐降低,气体分子或原子的热运动减弱,逐渐接近并重新排列成固体。
凝华是气态变化中的一种常见现象,例如将水蒸气冷却至100℃以下,水蒸气开始凝华成水。
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《物态变化》知识点
一、温度
1、定义:物体的叫温度。
2、单位:国际单位制中采用热力学温度,用开尔文做单位。
符号:K
生活中常用摄氏温度,单位是。
摄氏温度是这样规定的:把一个标准大气压下冰水混合物的温度规定为,沸水的温度规定为,它们之间分成100等份,每一等份叫。
3、测量仪器——温度计(常用液体温度计)
①温度计构造:下端有玻璃泡,里面盛水银、煤油、酒精等液体;内有粗细均匀的细,在外面的玻璃管上刻有均匀的刻度。
②温度计的原理:温度计是利用的原理制成的。
④实验用温度计的使用方法:
使用前:观察它的,判断是否适合待测物体的温度;并认清温度计的,以便准确读数。
使用时:温度计的玻璃泡浸入被测液体中,不要碰到;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍等一会儿,待温度计的再读数;读数时玻璃泡要继续,视线与温度计中液柱的相平。
二、物态变化
1、熔化和凝固
(1)熔化:物质从态变成态叫熔化。
凝固:物质从态变成态叫凝固
晶体与非晶体的区别是:有无。
熔化图像:晶体熔化特点:固液共存,吸热,温度。
非晶体熔化特点:吸热,先变软变稀,最后变为液态,温度。
晶体熔化的条件:⑴。
⑵继续热。
晶体凝固的条件:⑴。
⑵继续热。
同种晶体的熔点和凝固点。
2、汽化和液化:
①汽化:物质从态变为态叫汽化。
汽化有两种方式:和。
定义:液体在温度下都能发生,并且只在液体发生的缓慢的汽化现象叫蒸发。
影响因素:⑴液体的;⑵液体的⑶液体。
蒸发热(吸收外界或自身的热量),具有作用
定义:在一定温度下,在液体和同时发生的剧烈的汽化现象。
沸点:液体的温度。
沸腾条件:⑴。
⑵继续热
沸点与气压的关系:一切液体的沸点都是气压时降低,气压时升高
②液化:定义:物质从态变为态叫液化。
方法:⑴;⑵。
☆水蒸气烫伤很严重,相当于两次烫伤,是因为。
☆解释“霜前冷雪后寒”?“下雪不冷,化雪冷”?“白气”的形成?
3、升华和凝华
①、物质从固态变为气态叫华;物质从气态直接变为固态叫华,升
华热,凝华热;
、现象:樟脑球变小;冰冻的衣服变干;人工降雨中干冰的物态变化;
③、现象:雪的形成;北方冬天窗户玻璃上的冰花(在玻璃的表面)
4、云、霜、露、雾、雨、雪、雹、“白气”的形成
①、温度高于0℃时,水蒸汽液化成小水滴成为露;附在尘埃上形成;
②、温度低于0℃时,水蒸汽成霜;
③、水蒸汽上升到高空,与冷空气相遇液化成小,就形成云,大水滴就是;云层中还有大量的小冰晶、雪(水蒸汽凝华而成),小冰晶下落可成雨,小水滴再与0℃冷空气流时,凝固成雹;
⑷、“白气”是水蒸气遇冷而成的。
液
固。