物态变化—搜狗百科
《物态变化》 知识清单

《物态变化》知识清单一、物态变化的概念在物理学中,物态变化指的是物质在不同状态之间的相互转化。
物质通常有三种状态:固态、液态和气态。
而从一种状态转变为另一种状态的过程,就叫做物态变化。
比如,冰化成水,水变成水蒸气,这都是常见的物态变化现象。
理解物态变化对于我们认识周围的世界以及很多自然现象都非常重要。
二、熔化和凝固1、熔化(1)定义:物质从固态变成液态的过程叫做熔化。
(2)例子:春天,冰雪消融;蜡烛受热熔化。
(3)特点:熔化过程中要吸热。
(4)熔点:晶体熔化时的温度叫做熔点。
不同的晶体,熔点一般不同。
(5)晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸热。
2、凝固(1)定义:物质从液态变成固态的过程叫做凝固。
(2)例子:水结成冰;钢水浇铸成钢锭。
(3)特点:凝固过程中要放热。
(4)凝固点:晶体凝固时的温度叫做凝固点。
同一种晶体的凝固点和它的熔点相同。
(5)晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热。
三、汽化和液化1、汽化(1)定义:物质从液态变成气态的过程叫做汽化。
(2)方式:汽化有蒸发和沸腾两种方式。
蒸发定义:在任何温度下都能发生的汽化现象叫做蒸发。
影响因素:液体的温度、液体的表面积、液体表面上方的空气流速。
特点:蒸发吸热,有制冷作用。
沸腾定义:在一定温度下,在液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象叫做沸腾。
特点:沸腾过程中吸热,但温度保持不变。
沸点:液体沸腾时的温度叫做沸点。
不同液体的沸点不同。
沸腾的条件:温度达到沸点;继续吸热。
2、液化(1)定义:物质从气态变成液态的过程叫做液化。
(2)例子:夏天,从冰箱里拿出的饮料瓶外壁上会“出汗”;冬天,口中呼出的“白气”。
(3)方法:降低温度;压缩体积。
(4)特点:液化过程中要放热。
四、升华和凝华1、升华(1)定义:物质从固态直接变成气态的过程叫做升华。
(2)例子:冬天,冰冻的衣服也能晾干;樟脑丸变小。
(3)特点:升华过程中要吸热。
2、凝华(1)定义:物质从气态直接变成固态的过程叫做凝华。
物态变化知识点总结

物态变化知识点总结物态变化是物质在不同条件下,由一种物态转变为另一种物态的过程。
在我们的日常生活中,我们经常会遇到固体、液体和气体这三种物态。
这篇文章将对物态变化的知识点进行总结,帮助读者更好地理解这一概念。
首先,我们先来看固体和液体之间的物态变化。
固体和液体的最显著的区别在于分子之间的相对位置和动力学。
在固体中,分子之间的距离较短,排列较为有序,分子只能通过振动的方式来移动。
而在液体中,分子之间的距离较大,排列相对无序,分子可以自由地移动。
固体和液体之间的物态变化可以通过加热或降温来实现。
当我们给一个固体加热时,它的分子将开始振动得更加剧烈,这会增加固体分子之间的间隔并破坏其有序排列,使其转变为液体。
这个过程被称为融化。
相反地,如果我们把一个液体降温至足够低的温度,它的分子将减慢振动并逐渐有序排列,最终形成固体。
这个过程被称为凝固。
接下来,我们看一下液体和气体之间的物态变化。
液体和气体之间的转变过程叫做蒸发和凝结。
当液体受热时,其中的分子将获得足够大的能量,从而能够克服吸引力和脱离液体表面转移到气体状态。
这个过程被称为蒸发。
相反地,当气体冷却时,其中的分子运动减慢,并逐渐靠近,最终形成液体。
这个过程被称为凝结。
还有一种物质的变化是固体直接转变为气体,或气体直接转变为固体,这个过程被称为升华和凝华。
例如,当我们把冰块放在室温下,它会慢慢融化成液体,然后进一步蒸发成气体。
如果我们把一个固体的温度降至足够低,那么它的分子将不再具有足够的能量来维持液体状态,而是直接从固体转变为气体,这个过程被称为升华。
相反地,当气体的温度下降时,分子将减慢运动并逐渐靠近,最终形成固体,这个过程称为凝华。
最后,还有一种特殊的物态变化是液体和固体之间的溶解和析出过程。
在溶解过程中,当我们将一个固体物质加入到液体中时,它会与液体形成均匀的混合物,由此形成溶液。
与之相反,当我们将溶液暴露于适当的条件下,例如降温或挥发溶剂,其中溶解的物质将逐渐从溶液中析出,重新形成固体。
物理物态变化知识点

物理物态变化知识点在日常生活中,我们经常会遇到物质由一种状态转变为另一种状态的现象,这就是物态变化。
物态变化,是指物质由一个物态(如固体、液体、气体)转变为另一个物态的过程。
物理学家通过对物态变化的研究,揭示了物质的性质和规律。
下面,将就物态变化的几个重要知识点进行探讨。
1. 固态和液态的转变固态和液态的转变,是我们生活中最为常见的一种物态变化。
当固体加热到一定温度时,分子之间的相互作用会变得较弱,使得分子能够克服吸引力而形成自由运动的状态,此时固态物质会转变为液态物质。
这一过程称为熔化,熔化点即为固态和液态之间的临界温度。
反过来,当液体物质的温度降低到一定程度时,分子之间的相互作用会削弱,无法克服吸引力,分子会重新呈现规则的排列结构,变为固态物质。
这一过程称为凝固,凝固点即为液态和固态之间的临界温度。
2. 气态和液态的转变气态和液态的转变同样是我们生活中经常会观察到的物态变化。
当液体物质受热后,分子的平均动能增加,分子之间的相互作用逐渐变弱,分子能够克服吸引力而形成自由运动的状态,此时液态物质会转变为气态物质。
这一过程称为蒸发,蒸发的温度称为沸点。
相反,当气态物质的温度降低到一定程度时,分子的平均动能减小,分子之间的相互作用会增强,这时气态物质会逐渐转变为液态物质。
这一过程称为凝结,凝结的温度即为气态和液态之间的临界温度。
3. 固液平衡和气液平衡固液平衡指的是在一定温度下,固态物质和液态物质之间达到动态平衡的状态。
在这种状态下,固体和液体之间存在着相互转化的过程,其速度相互平衡。
例如,当我们将固体糖溶解于水中时,会形成固液混合物,此时糖会以一定的速率溶解,同时同样的速率会有糖从水溶液中重新结晶出来。
气液平衡则是指在一定温度下,气态物质和液态物质之间达到动态平衡的状态。
例如,当我们将一杯热水放置在室温下,热水表面会逐渐散发水蒸气,此时水蒸气和液态水之间会保持一定的相互转换。
当液态水蒸发的速率等于水蒸气重新凝结的速率时,就达到了气液平衡。
物态变化科普知识

物态变化是指物质在不同条件下从固态、液态或气态之间相互转变的过程。
固态是物质在低于其熔点时呈现的状态。
在固态下,物质的分子或原子通过结晶排列成规则的晶格结构,具有一定的形状和体积。
固态物质的分子或原子间距较小,相互作用力较强,难以流动和变形。
液态是物质在介于其熔点和沸点之间的温度范围内呈现的状态。
在液态下,物质的分子或原子之间的相互作用力较弱,能够流动和变形,但仍保持一定的体积。
液态的物质具有较高的密度,能够填充容器的底部并形成水平面。
气态是物质在高于其沸点时呈现的状态。
在气态下,物质的分子或原子之间的相互作用力非常弱,能够自由运动并具有较高的能量。
气态物质没有固定的形状和体积,能够充满容器并扩散到其它空间。
物质在不同的条件下发生相变,通常是由于加热或降温、加压或减压引起的。
加热会使物质的分子或原子运动加快,相互作用力减弱,从而使物质转变为液态或气态。
降温会使物质分子或原子的运动减慢,相互作用力增强,从而使物质转变为固态。
加压会增加物质分子或原子之间的相互作用力,降低物质的体积,从而使物质转变为固态。
减压会减小物质分子或原子之间的相互作用力,增加物质的体积,从而使物质转变为气态。
物态变化是自然界中普遍存在的现象,将对人类生活和科学研究产生重要影响。
例如,水的固态、液态和气态在地球上循环,形成水循环和天气现象;物态变化还与能量的吸收和释放密切相关,如蒸发和凝结过程中的热能变化;此外,许多物质的物态变化还具有重要的应用,如在冶金、化学反应和材料制备过程中控制物态变化等。
初中物理物态变化知识点总结_高中政治知识点总结

初中物理物态变化知识点总结_高中政治知识点总结物态变化是物质在温度、压力等条件改变时所表现出来的相互转化的现象。
常见的物态变化有固态到液态的熔化,液态到气态的汽化,气态到液态的凝结,液态到固态的凝固,固态到气态的升华和气态到固态的凝华。
1. 熔化:固体在升高温度后,达到熔点时,开始转变成液体,此过程叫做熔化。
2. 汽化:液体在升高温度后,达到沸点时,开始转变成气体,此过程叫做汽化。
3. 凝结:气体在降低温度后,达到凝结点时,开始转变成液体,此过程叫做凝结。
4. 凝固:液体在降低温度后,达到凝固点时,开始转变成固体,此过程叫做凝固。
5. 升华:固体在升高温度后,直接转变成气体,无液化过程,此过程叫做升华。
6. 凝华:气体在降低温度后,直接转变成固体,无液化过程,此过程叫做凝华。
物态变化的条件影响:1. 温度:温度的升高有利于固态向液态或气态的转变,温度的降低有利于气态和液态向固态的转变。
2. 压力:压力越大,液体和气体向固态的转变速度越快。
3. 物质的性质:不同物质对温度和压力的变化对物态变化的影响不同。
物质的内能变化:物质发生物态转变时,其内能会发生变化。
加热固体使其熔化时,固体的内能增加;加热液体使其汽化时,液体的内能增加;凝固和液化时,内能减少。
物质的三态间的转化曲线:物质的三态间的转化曲线又称相图。
相图表示了在一定温度和压力条件下物质的三态之间的相互转化关系。
常见的物质相图有水的相图和氧气的相图等。
水的相图中包含了固态、液态和气态的温度和压力范围,以及固液平衡、液气平衡和固气平衡等平衡曲线。
不同物质的相图有所区别,这取决于物质的化学组成和性质。
在物质的三态转化中,存在临界点,即物质达到一定温度和压力条件时,液体和气体之间不再有明确的界限,此时的温度叫做临界温度。
达到临界点后,气体和液体具有了相同的性质,统称为超临界流体。
在物态变化中,物质的质量、化学成分、物态之间的转化速率等都保持不变。
物理几种物态变化

物理几种物态变化
物理中常见的几种物态变化包括:
1、熔化(Melting):固态物质在加热过程中吸收热量,其分子间的相互作用力减弱,由有序的晶格结构变为无序状态,从固态转变为液态的过程。
例如冰块在常温下逐渐变为水。
2、凝固(Freezing):与熔化相反的过程,液态物质在冷却过程中放出热量,分子间的距离缩短并重新形成有序的晶格结构,从而转变为固态。
如水在低温下结冰。
3、汽化(Vaporization):液态物质直接转变为气态的过程,包括蒸发和沸腾两种形式。
蒸发是在液体表面进行,沸腾则在整个液体内部同时发生的剧烈汽化过程。
4、液化(Condensation):与汽化相反,是气体转变为液体的过程,通常伴随着放热。
例如露珠的形成就是空气中的水蒸气遇冷液化为液态水。
5、升华(Sublimation):固态物质不经过液态阶段直接转变为气态的过程,以及气态物质直接转变为固态的过程,统称为升华或凝华。
比如干冰(固态二氧化碳)在常温下会直接升华成气态,而碘、萘等物质在一定条件下可以直接由固态升华至气态,或者从气态凝华为固态。
6、凝华(Deposition):与升华相反,是指气体不经过液态阶段直接转化为固态的过程,如霜、雪的形成就是水蒸气在接触到低温物体表面时直接凝华的结果。
物态变化现象知识点总结

物态变化现象知识点总结物态变化是物质由一种物态转换成另一种物态的过程,主要包括固态、液态和气态之间的相互转化。
在日常生活和工业生产中,我们经常会遇到物态变化现象,因此了解物态变化的知识是非常重要的。
本文将从物态变化的基本概念、分类、影响因素和应用等方面对物态变化进行详细的介绍。
一、基本概念物态是指物质所处的状态,主要包括固态、液态和气态。
固态是物质分子间距离较小,分子运动范围有限,分子只能作微小的振动运动,具有一定的形状和体积。
液态是物质分子间距离较大,分子间仍有一定的吸引力,分子运动范围较大,具有一定的形状但无一定的体积。
气态是物质分子间距离很大,分子间几乎无相互作用力,分子运动范围很大,无一定的形状和体积,能扩散填充整个容器。
物态变化是指物质由一种物态转换成另一种物态的过程。
固液相变是指固态物质转变成液态物质的过程,液气相变是指液态物质转变成气态物质的过程,固气相变是指固态物质转变成气态物质的过程。
物态变化是由于物质内部的分子或原子之间的相互作用的变化而发生的,是一种内部结构的改变。
而物态变化过程中,虽然物质的物态发生了改变,但物质的化学成分和质量是不发生变化的。
二、分类1. 固液相变固液相变是指固态物质转变成液态物质的过程,主要包括熔化和凝固两种过程。
熔化是指固态物质受热增加分子内能,使分子的振动增强,分子间距离增大,固体结构逐渐瓦解,最终转变成液态;凝固是指液态物质受冷使分子内能减小,分子的振动减弱,分子间距离减小,液体结构逐渐变得有序,最终转变成固态。
2. 液气相变液气相变是指液态物质转变成气态物质的过程,主要包括汽化和液化两种过程。
汽化是指液态物质受热增加分子内能,从液体中脱离出来,蒸发成气体;液化是指气态物质受冷使分子内能减小,从气体中凝聚下来,凝结成液体。
3. 固气相变固气相变是指固态物质转变成气态物质的过程,主要包括升华和凝华两种过程。
升华是指固态物质受热增加分子内能,从固体中直接脱离出来,转变成气态;凝华是指气态物质受冷使分子内能减小,直接从气体中凝聚下来,转变成固态。
物态变化知识点总结简单

物态变化知识点总结简单物态变化,是指物质在不同条件下发生的物态改变,主要包括溶解、升华、凝固、融化和汽化五种物态变化。
1. 溶解:溶解是指溶质与溶剂之间发生相互作用,使得溶质分子或离子均匀分散在溶剂中的过程。
在溶解过程中,溶质和溶剂之间的相互作用力要大于溶质分子间的相互作用力,从而使得溶质被离子化或分子化并分散在溶剂中。
不同物质之间的溶解性是不同的,通常可以通过溶解度来表征。
溶解度是指在一定温度下,单位量溶剂最多能溶解溶质的量,通常用溶质在100克水中的溶解量来表示。
2. 升华:升华是指固体直接变为气态的过程,而不经过液态。
在升华过程中,固体内部的各种形态的微小粒子(如分子、原子等)由于吸收了充分的热能而逐渐膨胀,从而逐渐分开,最终形成了气态。
升华一般发生在晶体的表面或者内部,是由于晶体内部的各种粒子受到了热能的刺激而脱离了晶体表面。
3. 凝固:凝固是指物质从液态变为固态的过程。
当液体的温度降低到其冷凝点以下时,分子间的相互吸引趋于占据上风,使得液体分子之间间距减小,分子之间的相互作用力增大,从而形成了固态。
凝固过程中,可以通过观察凝固点来确定物质的凝固温度。
4. 融化:融化是指固态物质在加热下变为液态的过程。
通常情况下,当固态物质的温度升高到一定值时,其内部粒子运动增强,分子间的相互作用力减弱,使得固态逐渐转化为液态。
融化过程中,可以通过观察熔点来确定物质的融化温度。
5. 汽化:汽化是指液态物质在加热下变为气态的过程。
在液态物质的表面,部分分子吸收了足够的热能,逐渐逃脱了液态的束缚,形成了气体,从而使得液态逐渐转化为气态。
汽化过程中,可以通过观察汽化点来确定物质的汽化温度。
总的来说,物态变化是物质在不同条件下发生的物态改变,包括了溶解、升华、凝固、融化和汽化五种物态变化。
这些物态变化在日常生活和工业生产中都有重要的应用价值,对于了解物质的性质和用途有着重要意义。
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物态变化
教科版物理八年级上册第五章物态变化
(注意:第一节地球上水的物态变化、第四节物态变化与我们的世界知识合并在一起的)
一、地球上水的物态变化物态变化与我们的世界
⑴物态变化:①定义:物质由一种形态变为另一种形态的过程
②物质三态:固态、液态、气态;物体三态:固体、液体、气体
③种类:a.熔化:物质由固态变到液态的过程
b.凝固:物质由液态变到固态的过程
c.汽化:物质由液态变到气态的过程
d.液化:物质由气态变到液态的过程
e.升华:物质由固态直接变到气态的过程
f.凝华:物质由气态直接变到固态的过程(简记为“三态六变”)。
⑵水循环:①雪、雨、水蒸气是水的三态;雨、雪、雹统称降水
②水循环过程:海水汽化→ 水蒸气遇冷液化(或汽化→凝华→熔化)
③地球的三大生态系统:湿地、森林、海洋。
⑶物态种类:固态、液态、气态、等离子体(气体被加热至上万℃时,将成为正负带电粒子组成的集合体)、超固态(白矮星、中子星、黑洞)、软物质(液晶、聚合物、胶体、膜、泡沫、颗粒物质、生命物质)
【液晶:a.定义:在特定条件下具有晶体结构的液体
b.特点:用极其微小的电流就能控制和改变其分子排列
c.应用:液晶电视机、液晶电脑、移动电话、电子地图】
补充:(在新物态的研究中作出卓越贡献的物理学家:朗缪尔发现等离子体,热纳发现软物质)
⑷物态变化的利用:
①热管:a.构造:一根密封的真空金属管,管内衬有一层叫吸液
芯的多孔材料,里面装有酒精或其他液体;b.工作原理:热端受热,液体吸收热量汽化,蒸汽在管子里跑到冷端,在管壁遇冷液化,放出热量,冷凝后回到热端,循环往复;c.优点:把高温部分的热迅速传递到低温部分,使物体各部分温度基本均匀。
先汽化吸热,再液化放热)
③人类文明进展:蒸汽机时代→电气化时代→信息时代
④ 水污染物:生活污水、工业废水、工业固体废物、生活垃圾
⑤水污染会造成赤潮和水华等灾害。
温度计
⑴温度:①定义:表示物体的冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度
②用来量度物体温度数值的标尺叫温标。
它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位,有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)、热力学温标(K)和国际实用温标
③单位换算:T(表示热力学温标)=273.15+t(表示摄氏温度),T(表示华氏温度)=1.8t(同上)+32
④温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。
对于个别分子来说,温度是没有意义的
⑤温度与人类生活息息相关,人的正常体温为37°C或310K。
无论人类如何改进低温技术,0K的温度都是达不到的,因此0K的温度又称为“绝对零度”或“绝对度”。
⑵温度计:①定义:能够快速准确测量出物体温度的仪器
②工作原理:a.常用温度计(温度计、体温计、寒暑表)是根据液体(如汞、水银、酒精、煤油)的热胀冷缩原理制成的;b.数字式温度计是根据物体的导电性与温度的关系制成的
c.彩色温度表:根据物体在高温条件下所发的光的颜色来估测温度
③注意:a.一切物体都具有热胀冷缩的性质。
水在4℃以上会热胀冷缩而在4℃以下会冷胀热缩。
这意味着,冰将会浮在水面
b.汞(又称水银)是唯一一种在常温下呈液态的金属物质
④常用温度计的量程和分度值:一般温度计量程-20℃—100℃,
分度值1℃
寒暑表量程-20℃—60℃,分度值2℃
体温计量程35℃—42℃,分度值0.1℃。
人体的正常温度为
36.3℃—37.3℃
⑤使用方法:a.观察其量程、分度值、零刻度线
b.要使玻璃泡与被测液体充分接触,且不能碰到容器的底部和侧壁
c.要待其示数稳定后再读数,读数时视线要与凸液面最高处相平,且要注意示数是在零刻度线的上部还是下部(用负数读数)
d.记数由数字和单位构成
⑥体温计特点:玻璃泡上端有缩口,使体温计离开人体后温度稳定不变(第二次测量时只需轻轻甩动使温度降至正常温度即可)【除体温计外,其他温度计不可以甩动】
⑦错误操作:a.用温度计直接测量燃烧的酒精灯的温度;b.用寒暑表测量沸水的温度;c.用水银温度计测量南北两极的温度;d.使用时碰到容器的底部和侧壁等。
【拓展:(摄氏温度的由来)冰水混合物的温度始终为0℃,在常温常压下,水的沸点为100℃,在0℃~100℃之间由100个分度值划分,每个分度值表示1℃】
熔化和凝固
⑴固体的分类:①晶体:a.定义:有规则结构的固体;(有熔点叫晶体)b.实例:雪花、钻石、食盐、糖、海波、许多矿石和所有金属;②非晶体:a.定义:无规则结构的固体;b.实例:玻璃、松香、蜂蜡、沥青、塑料、橡胶等。
【注意:晶体分为单晶体和多晶体,非晶体在一定条件下可以转化成晶体,可见,晶体和非晶体之间并没有绝对的界限】
⑵固体的熔化特点:①晶体在熔化过程中,不断从外界吸收热量,温度保持不变;非晶体在熔化过程中不断吸收热量,温度持续上升
②晶体在熔化时的温度叫做熔点。
不同的晶体有不同的熔点,非晶体没有固定的熔点;
③晶体在熔化时是固液共存态;而非晶体是由硬变软,然后逐渐变成液态
④晶体熔化条件:温度达到熔点,继续吸热(二者缺一不可)
⑶液体的凝固特点:①晶体在凝固过程中,不断放出热量,温度保持不变;非晶体在凝固过程中不断放出热量,温度不断下降。
相同使劲吸收相同的热量
②晶体在凝固时的温度叫凝固点。
晶体有一定的凝固点,而非晶体没有
③晶体在凝固过程中有固液共存态,而非晶体没有
④凝固是熔化的逆过程,同种物质的熔点和凝固点相同
⑤液体凝固的条件:温度达到凝固点,继续放热(缺一不可)
⑷补充:a.冰水混合物的温度始终为0℃
b.晶体的熔点跟气压的大小有关,熔化时体积变大的物体,在气压增大时熔点升高
c.晶体中含有杂质时,其熔点会发生变化(当冰中含有酸碱盐糖时,其熔点会降低)
⑸火山喷发与太空材料(如砷化镓)的制造过程:先熔化后凝固。
汽化和液化
物质从液态变为气态过程叫汽化。
Ⅰ、汽化:⑴两种方式:蒸发和沸腾
⑵蒸发:①定义:液体在任何温度下均可发生,并且只在液体表面发生的汽化现象
②影响蒸发快慢的因素:a.液体的温度;
b.液体上方空气流动速度;
c.液体的表面积
d.液体的种类
③特点:蒸发吸热,有制冷作用
⑶沸腾:①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
②液体在沸腾过程中温度保持不变,此时的温度叫做沸点,不同
物质的沸点不同
③液体沸腾的条件:温度达到沸点,继续从外界吸热(缺一不可)
④影响沸点的因素:液体的沸点与气压的大小有关,气压减小,沸点降低,气压增大,沸点升高。
Ⅱ、液化:从气态变为液态的过程叫液化。
①两种方式:降低温度或压缩体积;(不可将“压缩体积”简称为“加压”)
②液化要放热
③降低温度适用于所有气体,而压缩体积只适用于部分气体
④补充:水蒸气是看不见的,我们看得见的“白汽”“ 白雾”都不是水蒸气,都是液态的小水珠,是水蒸气遇冷后液化形成的。