物态变化中的能量交换课件PPT
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《4 物态变化中的能量交换》PPT课件(安徽省市级优课)

4. 关于液体的汽化,正确的是:( ABC ) A.液体分子离开液体表面要克服其他液体分子的引力而做 功。
B.液体的汽化热是与某个温度对应的。 C.在某个温度下,液体的汽化热与外界气体的压强有关。 D.汽化时吸收的热量等于液体分子克服分子力做的功。
拓展一:物态变化过程中的能量交换判断
1.火箭在大气中飞行时,它的头部跟空气摩擦发热,温度可达几
过程,熔化过程吸热。
(2)晶体熔化过程中所需的能量与其质量之比,称作这种晶体 的 熔化热 。
2. 汽化 汽化热
(1)汽化是指物质从 液态 变成 气态 的过程,而液化则是汽化的逆 过程,汽化过程吸热。 (2)液体汽化成同等温度的气体时所需的能量与其质量之比,称作 这种物质在这个温度下的 汽化热 。
1.100 ℃的水和100 ℃的水蒸气都可能烫伤人,但往往水 蒸气烫伤人的后果严重一些,这是什么原因? 2、俗话说“下雪不冷化雪冷”,你知道这是什么原因吗?天热 的时候人为什么会出汗?出汗时如果再吹电风扇会感到更凉爽, 你能用所学知识解释这些生活现象吗?
2.(考查气体液化的实例分析)深秋的早晨起床时可看到房间 玻璃窗上有许多小水珠,这些水珠在( A )。 A.窗玻璃朝房内的一面 B.窗玻璃朝房外的一面 C.窗玻璃的里外两面 D.不能断定在哪一面
3.(考查熔化热与物体内能的关系)质量相同,温度都是0 ℃的水 和冰的内能相比较,下列说法正确的是( A )。 A.水的内能多,因为水凝结成冰时要放出热量,内能减少 B.冰的内能多,因为冰的密度比水的小,水凝结成冰时,体积是 增大的,分子的势能是增大的 C.它们的内能是相等的,因为它们的温度相等 D.无法比较,因为它们的体积不一样
凝固放热 定义:晶体熔化过程中所需能量与其质量
物态变化中的能量交换—人教版高中物理选修课件

我们在初中学过“蒸发吸热”“液化放热”“熔化吸热”“凝固放热”, 请依据以上规律思考如下问题:
100 ℃的水和100 ℃的水蒸气都可以烫伤人,但往往水蒸气烫伤人的后果更 严重一些,这是什么原因?
提示:100 ℃的水蒸气本身温度已经很高,当它遇到相对冷的皮肤还会液 化放出热量,所以被100 ℃的水蒸气烫伤比100 ℃的水烫伤更为严重。
(×)
(3)一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量大于液化
时放出的热量。
(×)
(4)把0 ℃的冰放在0 ℃的房间里冰可能会溶化。
(×)
(5)1 g 100 ℃的水的内能比1 g 100 ℃的水蒸气的内能小。
(√)
(6)汽化热与温度、压强有关。
(√)
第9章 第4节 物态变化中的能量交换—2020-2021 人教版 高中物 理选修3 -3课件
第九章
固体、液体和物态变化
第四节 物态变化中的能量交换
第九章 固体、液体和物态变化
【素养目标定位】
※ 了解熔化热、汽化热等概念 ※ 掌握物态变化中的能量变化
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第九章 固体、液体和物态变化
【素养思维脉络】
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1
课前预习反馈
2
课内互动探究
3
核心素养提升
4
课堂巩、液体和物态变化
第9章 第4节 物态变化中的能量交换—2020-2021 人教版 高中物 理选修3 -3课件
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第9章 第4节 物态变化中的能量交换—2020-2021 人教版 高中物 理选修3 -3课件
第九章
固体、液体和物态变化
物态变化中的能量交换PPT课件

第4讲 物态变化中的能量交换
11
二、汽化热的理解与计算 1.液体汽化时,液体分子离开液体表面,要克服其他分子 的吸引而做功,因此要吸收热量.汽化过程中体积膨胀要 克服外界气压做功,也要吸收热量,所以液体汽化时的 汽化热与温度和外界气压都有关系. 2.一定质量的物质,在一定温度和压强下,汽化时吸收的 热量与液化时放出的热量相等.
10
变,这个温度称为凝固点.对于同一种晶体来说,熔点和 凝固点是相同的.因此在这个确定的温度下,晶体既可能 是固体(也许正准备熔化),也可能是液体(也许正准备凝 固),也可能是固液共存,例如:有0 ℃的水,0 ℃的冰, 也有0 ℃的冰水混合物,0 ℃的水放热将会结冰,而0 ℃ 的冰吸热将会熔化成水. 答案 CDE
第4讲 物态变化中的能量交换
12
例3 有人说被100 ℃的水蒸气烫伤比被100 ℃的水烫伤 更为严重,为什么?
答案 100 ℃的水蒸气本身温度已经很高,当它遇到相对 冷的皮肤还会液化放出热量,所以被100 ℃的水蒸气烫伤 比被100 ℃的水烫伤更为严重.
第4讲 物态变化中的能量交换
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借题发挥 解题的关键是应明确汽化热,即100 ℃的水蒸 气液化并降温时放出的热量比100 ℃的水温度降低时放出 的热量多得多.
第4讲 物态变化中的能量交换
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三、从能量和微观的角度分析熔化过程与汽化过程的不同
1.熔化时,物体体积变化较小,吸收的热量主要用来克服 分子间的引力做功. 2.汽化时,体积变化明显,吸收的热量一部分用来克服分 子间的引力做功,另一部分用来克服外界压强做功.
第4讲 物态变化中的能量交换
15
例4 一定质量的0 ℃的冰熔化成0 ℃的水时,其分子动
第4讲 物态变化中的能量交换
人教版高二下物理选修3-3:9.4物态变化中的能量交换 (共46张PPT)

39
解析
答案 CD 解析 一定质量的0 ℃的冰熔化成0 ℃的水,温度不变,分子的平均动能不变,分子总数不变,总动能不变, 而冰在熔化过程中吸收的热量用来增大分子势能,内能增大,A、B错;由水的汽化过程可知C、D对.
40
考点三 综合应用
7.下列说法中正确的是( ) A.冰在0 ℃时一定会熔化,因为0 ℃是冰的熔点 B.液体蒸发的快慢与液体温度的高低有关 C.0 ℃的水,其内能为零 D.冬天看到嘴里吐出“白汽”,这是汽化现象
30
考点一 熔化热的理解和计算
2.如图所示的四个图象中,属于晶体凝固图象的是( )
31
解析
答案 C 解析 晶体凝固时有确定的凝固温度,非晶体没有确定的凝固温度,故A、D图象是非晶体的图象,A、 D错误;晶体熔化时在达到熔点前是吸收热量,温度升高,而凝固过程则恰好相反,故B错误,C正确.
32
考点一 熔化热的理解和计算
9.4物态变化中的能量交换
一、熔化热
1.熔化和凝固 (1)熔化:物质从固态变成液态的过程. (2)凝固:物质从液态变成固态的过程. 2.熔化热 (1)概念:某种晶体熔化过程中所需的能量与其质量之比. (2)一定质量的某种晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等.
2
二、汽化热
1.汽化和液化 (1)汽化:物质从液态变成气态的过程. (2)液化:物质从气态变成液态的过程. 2.汽化热 (1)概念:某种液体汽化成同温度的气体时所需的能量与其质量之比,叫做这种物质在这个温度下的汽化热. (2)一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等.
21
解析
解析 熔化过程中单位质量的物体吸收的热叫做熔化热. 选C
22
解析
答案 CD 解析 一定质量的0 ℃的冰熔化成0 ℃的水,温度不变,分子的平均动能不变,分子总数不变,总动能不变, 而冰在熔化过程中吸收的热量用来增大分子势能,内能增大,A、B错;由水的汽化过程可知C、D对.
40
考点三 综合应用
7.下列说法中正确的是( ) A.冰在0 ℃时一定会熔化,因为0 ℃是冰的熔点 B.液体蒸发的快慢与液体温度的高低有关 C.0 ℃的水,其内能为零 D.冬天看到嘴里吐出“白汽”,这是汽化现象
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考点一 熔化热的理解和计算
2.如图所示的四个图象中,属于晶体凝固图象的是( )
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解析
答案 C 解析 晶体凝固时有确定的凝固温度,非晶体没有确定的凝固温度,故A、D图象是非晶体的图象,A、 D错误;晶体熔化时在达到熔点前是吸收热量,温度升高,而凝固过程则恰好相反,故B错误,C正确.
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考点一 熔化热的理解和计算
9.4物态变化中的能量交换
一、熔化热
1.熔化和凝固 (1)熔化:物质从固态变成液态的过程. (2)凝固:物质从液态变成固态的过程. 2.熔化热 (1)概念:某种晶体熔化过程中所需的能量与其质量之比. (2)一定质量的某种晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放出的热量相等.
2
二、汽化热
1.汽化和液化 (1)汽化:物质从液态变成气态的过程. (2)液化:物质从气态变成液态的过程. 2.汽化热 (1)概念:某种液体汽化成同温度的气体时所需的能量与其质量之比,叫做这种物质在这个温度下的汽化热. (2)一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等.
21
解析
解析 熔化过程中单位质量的物体吸收的热叫做熔化热. 选C
22
人教版3-3 第9章 4 物态变化中的能量交换 课件(24张)

晶体、非晶体的熔点和熔化热
晶体具有确定的熔点和熔化热.而非晶体却没有. 1.晶体分子是按一定的规律在空间排列成空间点阵,分 子只能在平衡位置附近不停地振动,因此,它具有动能,在空 间点阵中,由于分子间的相互作用,它又同时具有势能. (1)晶体在开始熔化之前,从热源获得的能量,主要转变 为分子的动能,因而使物质温度升高.
2.非晶体在熔化过程中,随温度的升高而逐渐软化.最 后全部变为液体,所以熔化过程不与某一温度对应,而是与某 个温度范围对应.
(1)非晶体物质的分子结构跟液体相似,它的分子排列是 混乱而没有规则的,即使由于它的黏滞性很大,能够保持一定 的形状,但是实际上它并不具有空间点阵的结构.
(2)传递给非晶体的能量,主要转变为分子动能.在任何 情况下,只要有能量输入,它的温度就要升高,因此它没有一 定的熔化温度,并且在熔化过程中,温度不断上升.
答案:CD 反思领悟:(1)晶体熔化过程,当温度达到熔点时,吸收 的热量全部用来破坏空间点阵,增加分子势能,而分子平均动 能却保持不变,所以晶体有固定的熔点.量主要转化为分子的动能,不断吸热,温度就不 断上升.
1.如下图所示的四个图象中,属于晶体凝固图象的是 ()
(2)在熔化开始后,热源传递给它的能量,使分子有规则 的排列发生了变化,分子间距离增大使分子离开原来的位置移 动.这样加热的能量是用来克服分子力做功,使分子结构涣散 而呈现液态.也就是说,在破坏晶体空间点阵的过程中,热源 传入的能量主要转变为分子的势能.
(3)分子的动能变化很小,因此物质的温度没有显著变 化,所以熔化在一定温度下进行.
【答案】D 【解析】做此题时要着重掌握汽化热的概念,区分其与熔 化热的不同之处,汽化在任何温度下都可以发生,故A、B、 C错误.
物态变化中的能量转换 PPT

所以,一定质量的晶体,熔化时吸收的热量与凝固时放 出的热量相等。
几种物质在压强为1.01×105Pa时的熔化热
物质名称 水 铝 铜 碳酸钙 氯化钠
熔化热/ 333.8 395.7 205.2 527.5 517.1 (kJ·kg-1)
二氧 化碳
180.9
二、汽化热
1.汽化与液化
汽化:物质从液态变成气态的过程
1、只有晶体在熔化过程中有固定的熔化热。
2、晶体熔化过程吸收的能量主要用于增加分子 势能。液体汽化时,体积变化明显,吸收的热 量一部分用来克服分子间的引力做功,另一部 分用来克服外界压强做功。 3、某种物质的汽化热与大气压强和温度有关。
化热。
Q/(J.g-1)
汽化热: L Q 单位:J/kg m
2500 2000 1500 1000 500
0
100 200 300 400 汽化热跟温度有关
水在大气压强为 1.01x105Pa下汽 化热与温度的关系
t /oC
液体汽化时体积会增大很多,分子吸收的能量不 只用于挣脱其他分子的束缚,还用于体积膨胀时克服 外界气压做功,所以汽化热还与外界气体的压强有关。
2.熔化热:某种晶体熔化过程中所需的能量与其 质量之比,称作这种晶体的熔化热。
公式
ห้องสมุดไป่ตู้
Q
m
单位:J/kg
一定质量的晶体,熔化时吸收的热量与 凝固时放出的热量相等(能量守恒定律),所以 可以认为熔化热与“凝固热”相等。
对于同种物体,分 子结构是一定的。因为 熔化过程中吸收热量是 用于克服分子力做功, 破坏晶体的空间点阵, 增加物体的分子势能的, 所以同一晶体的熔化热 是一定的。
几种物质在压强为1.01×105Pa,温度为沸点时的汽化热
物态变化中的能量交换 课件

● 二、汽化热
● 汽化和液化
● 汽化:物质从 液态变成 气态的过程.
● 液化:物质从
气态变 成
液的态过 程 .
● 汽化热
● 某种液体汽化成同温度的气体时所需的 与能其量 之质比量,
称做这种物质在这个温度下的汽化热.
●
(1)液体汽化时,液体分子离开液体表面,要克服其他分
●
子的吸引而做功,因此要吸收能量.
●
(2)液体汽化时的汽化热与温度和外界气压都有关系.
●
(3)一定质量的物质,在一定温度和压强下,汽化时吸收的
●
热量与液化时放出的热量相等.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
熔化热的理解与计算
●
【例1】 关于固体的熔化,下列说法正确的是
●
A.固体熔化过程,温度不变,吸热
●
B.固体熔化过程,温度升高,吸热
●
C.常见的金属熔化过程,温度不变,吸热
●(2)非晶体没有空间点阵 ,熔化时不需要去破坏空间点阵,吸收的 热量主要转化为分子的动能,不断吸热,温度就不断上升.
汽化热的理解与计算
● 【例2】 有人说被100 ℃的水蒸气烫伤比被100 ℃的水烫伤更 ● 为严重,为什么? ● 答案 100 ℃的水蒸气本身温度已经很高,当它遇到相对 ● 冷的皮肤还会液化放出热量,所以被100 ℃的水蒸气烫伤 ● 比被100 ℃的水烫伤更为严重. ● 借题发挥 解题的关键是应明确汽化热即100 ℃的水蒸气 ● 液化并降温时放出的热量比100 ℃的水温度降低时放出的 ● 热量多得多.
●
D.对固体加热,当温度升高到一定程度时才开始熔化
●
解析 只有晶体熔化时,温度才不变;在温度达到熔点之
●
前,吸收的热量主要用来增加分子的平均动能,因而温度
高二物理物态变化中的能量交换精选课件PPT

• 答案: CD
• 三、从微观角度理解晶体有确定的熔点和熔化 热
• 晶体分子是按一定的规律在空间排列成空间点 阵,分子只能在平衡位置附近不停地振动.因 此,它具有动能,在空间点阵中,由于分子间 的相互作用,它又同时具有势能.
• 1.晶体在开始熔化之前,从热源获得的能量 主要转变为分子的动能,因而使晶体温度升 高.
• 是(
关于固体的熔化,下列说法正确的 )
• A.固体熔化过程,温度不变,吸热
• B.固体熔化过程,温度升高,吸热
• C.常见的金属熔化过程,温度不变,吸热
• D.对固体加热,当温度升高到一定程度时才 开始熔化
• 解析: 只有晶体熔化时,温度才不变;在温 度达到熔点之前,吸收的热量主要用来增加分 子的平均动能,因而温度一直升高;当温度达 到熔点开始熔化时就不再变化.
• 3.4 饱和汽与饱和汽压 • 物态变化中的能量交换
• 一、饱和汽与液饱态和汽压 气态
• 1.汽化
• (1)汽化:物质从
变成
的
过程.
• (2)汽化的两种方式比较
种类 异同
ห้องสมุดไป่ตู้
蒸发
沸腾
只任在何液体表面进 在液一面定和内部同时
发生;只在不变
行,在
特
的温度下发生;沸
温度下都能发
点
腾时液体温
生;是一种缓
水蒸气的实际压强 相对湿度=同温下水的饱和汽压
• (3)干常湿用泡湿度计
• 计.
湿度计、毛发湿度计、传感器湿度
• 二、物态变化中的能量交换
• 1.熔化热 熔化
• (1)熔化指的是物质固从体 而热凝.逆固则是熔化的
液变态成
的过程,
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物理 选修3-3
第九章 固体、液体和物态变化
学 基础导学
讲 要点例析
练 随堂演练
课时作业
3.饱和汽与饱和汽压 4.物态变化中的能量交换
物理 选修3-3
第九章 固体、液体和物态变化
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讲 要点例析
自学线索
练 随堂演练
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第九章 固体、液体和物态变化
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第九章 固体、液体和物态变化
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讲 要点例析
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一、汽化
1.汽化:物质从__液__态___变成__气__态___的过程.
2.汽化的两种方式比较
两种方式 蒸发
特点
沸腾
发生位置
液体的 __表__面___
液体__表__面___和液体 __内__部___同时进行
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第九章 固体、液体和物态变化
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水蒸气达到饱和时,水蒸气的压强不再变化,这时
() A.水不再蒸发 B.水蒸气不再液化 C.蒸发和液化达到动态平衡 D.以上说法都不对
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三、空气的湿度和湿度计 1.绝对湿度概念:空气中所含水蒸气的_压__强__. 2.相对湿度概念:空气中水蒸气的压强与同一温度时水的 饱和汽压之比.
水蒸气的实际压强 相对湿度=同温下水的饱和汽压 3.常用湿度计 _干__湿__泡__湿度计、毛发湿度计、传感器湿度计.
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解析: 由动态平衡概念可知 A 正确.在一定温度下,饱 和汽的密度是一定的,它随着温度升高而增大,B 正确.一定 温度下的饱和汽压与体积无关,C 错.饱和汽压随温度升高而 增大,原因是:温度升高时,饱和汽的密度增大,饱和汽分子 平均速率增大.理想气体状态方程不适用于饱和汽,饱和汽压 和绝对温度不成正比,饱和汽压随温度的升高而增大,速率比 线性关系更快,D 错.
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四、熔化热与汽化热 1.物态变化中的能量交换
讲 要点例析
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2.熔化热和汽化热 熔化热:晶体熔化过程中所需的_能__量__与其_质__量__之比. 汽化热:液体汽化成同温度的气体所需的_能__量__与其_质__量__ 之比.
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对饱和汽和饱和汽压的理解 1.饱和汽的理解 (1)概念:与液体处于动态平衡的蒸汽. (2)动态平衡的实质:密闭容器中的液体,单位时间逸出液 面的分子数和返回液面的分子数相等,即处于动态平衡,并非 分子运动停止. (3)动态平衡是有条件的,外界条件变化时,原来的动态平 衡状态被破坏,经过一段时间才能达到新的平衡.
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课时作业
2.影响饱和汽压的因素 (1)饱和汽压跟液体的种类有关. 实验表明,在相同的温度下,不同液体的饱和汽压一般是 不同的.挥发性大的液体,饱和汽压大. (2)饱和汽压跟温度有关. 微观解释:饱和汽压随温度的升高而增大.
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物理 选修3-3
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两种方式 蒸发
特点
发生条件
任何温度下
剧烈程度
比较_缓__慢___
沸腾
温度达到_沸__点___,且沸点 与__大__气__压___有关 比较_激___烈__
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答案: AB
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物态变化中能量特点、温度特点的分析 1.固体熔化中的能量特点 由于固体分子间的强大作用,固体分子只能在各自的平衡 位置附近振动,对固体加热,在其开始熔化之前,获得的能量 主要转化为分子的动能,使物体温度升高,当温度升高到一定 程度,一部分分子的能量足以克服其他分子的束缚,从而可以 在其他分子间移动,固体开始熔化.
物理 选修3-3
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课时作业
1-1 下列关于饱和汽和饱和汽压的说法中, 正确的是( )
A.饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进 行的过程,且进行的速率相等
B.一定温度下的饱和汽的密度为一定值,温度升高,饱和 汽的密度增大
C.一定温度下的饱和汽压,随饱和汽的体积增大而增大 D.饱和汽压跟绝对温度成正比
课时作业
解析: 蒸发是分子从液体中跑到气体中,而液化是气体 分子跑到液体中.水蒸气达到饱和时,蒸发和液化仍在继续进 行,只不过蒸发和液化的水分子数量相等而已,C 正确.
答案: C
物理 选修3-3
第九章 固体、液体和物态变化
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课时作业
关于饱和汽的平衡问题 (1)饱和汽处于一种动态平衡. (2)分子数密度及饱和汽压均保持不变.
讲 要点例析
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课时作业
二、饱和汽与饱和汽压 1.动态平衡:在相同时间内,回到水中的分子数等于从水 面飞出去的分子数,这时水蒸气的密度不再增大,液体水也不 再减少,液体与气体之间达到了__平__衡__状__态____,蒸发停止. 2.饱和汽:与液体处于__动__态__平__衡____的蒸汽. 3.饱和汽压:饱和汽的__压__强___. 4.饱和汽压的变化:随温度的升高而_增__大___.饱和汽压与 蒸汽所占的体积_无__关___,和蒸汽体积中有无其他气体_无__关___.
物理 选修3-3
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(3)饱和汽压跟体积无关. 在温度不变的情况下,饱和汽的压强不随体积而变化.比 如,当体积增大时,容器中蒸汽的密度减小,原来的饱和蒸汽 变成了未饱和蒸汽,于是液体继续蒸发,直到未饱和汽成为饱 和汽为止.由于温度没有改变,饱和汽的密度跟原来的一样, 蒸汽分子热运动的平均动能也跟原来的一样,所以压强不改变.
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3.饱和汽与饱和汽压 4.物态变化中的能量交换
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一、汽化
1.汽化:物质从__液__态___变成__气__态___的过程.
2.汽化的两种方式比较
两种方式 蒸发
特点
沸腾
发生位置
液体的 __表__面___
液体__表__面___和液体 __内__部___同时进行
物理 选修3-3
第九章 固体、液体和物态变化
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水蒸气达到饱和时,水蒸气的压强不再变化,这时
() A.水不再蒸发 B.水蒸气不再液化 C.蒸发和液化达到动态平衡 D.以上说法都不对
物理 选修3-3
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物理 选修3-3
第九章 固体、液体和物态变化
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三、空气的湿度和湿度计 1.绝对湿度概念:空气中所含水蒸气的_压__强__. 2.相对湿度概念:空气中水蒸气的压强与同一温度时水的 饱和汽压之比.
水蒸气的实际压强 相对湿度=同温下水的饱和汽压 3.常用湿度计 _干__湿__泡__湿度计、毛发湿度计、传感器湿度计.
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解析: 由动态平衡概念可知 A 正确.在一定温度下,饱 和汽的密度是一定的,它随着温度升高而增大,B 正确.一定 温度下的饱和汽压与体积无关,C 错.饱和汽压随温度升高而 增大,原因是:温度升高时,饱和汽的密度增大,饱和汽分子 平均速率增大.理想气体状态方程不适用于饱和汽,饱和汽压 和绝对温度不成正比,饱和汽压随温度的升高而增大,速率比 线性关系更快,D 错.
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四、熔化热与汽化热 1.物态变化中的能量交换
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2.熔化热和汽化热 熔化热:晶体熔化过程中所需的_能__量__与其_质__量__之比. 汽化热:液体汽化成同温度的气体所需的_能__量__与其_质__量__ 之比.
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对饱和汽和饱和汽压的理解 1.饱和汽的理解 (1)概念:与液体处于动态平衡的蒸汽. (2)动态平衡的实质:密闭容器中的液体,单位时间逸出液 面的分子数和返回液面的分子数相等,即处于动态平衡,并非 分子运动停止. (3)动态平衡是有条件的,外界条件变化时,原来的动态平 衡状态被破坏,经过一段时间才能达到新的平衡.
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2.影响饱和汽压的因素 (1)饱和汽压跟液体的种类有关. 实验表明,在相同的温度下,不同液体的饱和汽压一般是 不同的.挥发性大的液体,饱和汽压大. (2)饱和汽压跟温度有关. 微观解释:饱和汽压随温度的升高而增大.
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两种方式 蒸发
特点
发生条件
任何温度下
剧烈程度
比较_缓__慢___
沸腾
温度达到_沸__点___,且沸点 与__大__气__压___有关 比较_激___烈__
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答案: AB
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物态变化中能量特点、温度特点的分析 1.固体熔化中的能量特点 由于固体分子间的强大作用,固体分子只能在各自的平衡 位置附近振动,对固体加热,在其开始熔化之前,获得的能量 主要转化为分子的动能,使物体温度升高,当温度升高到一定 程度,一部分分子的能量足以克服其他分子的束缚,从而可以 在其他分子间移动,固体开始熔化.
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1-1 下列关于饱和汽和饱和汽压的说法中, 正确的是( )
A.饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进 行的过程,且进行的速率相等
B.一定温度下的饱和汽的密度为一定值,温度升高,饱和 汽的密度增大
C.一定温度下的饱和汽压,随饱和汽的体积增大而增大 D.饱和汽压跟绝对温度成正比
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解析: 蒸发是分子从液体中跑到气体中,而液化是气体 分子跑到液体中.水蒸气达到饱和时,蒸发和液化仍在继续进 行,只不过蒸发和液化的水分子数量相等而已,C 正确.
答案: C
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关于饱和汽的平衡问题 (1)饱和汽处于一种动态平衡. (2)分子数密度及饱和汽压均保持不变.
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二、饱和汽与饱和汽压 1.动态平衡:在相同时间内,回到水中的分子数等于从水 面飞出去的分子数,这时水蒸气的密度不再增大,液体水也不 再减少,液体与气体之间达到了__平__衡__状__态____,蒸发停止. 2.饱和汽:与液体处于__动__态__平__衡____的蒸汽. 3.饱和汽压:饱和汽的__压__强___. 4.饱和汽压的变化:随温度的升高而_增__大___.饱和汽压与 蒸汽所占的体积_无__关___,和蒸汽体积中有无其他气体_无__关___.
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(3)饱和汽压跟体积无关. 在温度不变的情况下,饱和汽的压强不随体积而变化.比 如,当体积增大时,容器中蒸汽的密度减小,原来的饱和蒸汽 变成了未饱和蒸汽,于是液体继续蒸发,直到未饱和汽成为饱 和汽为止.由于温度没有改变,饱和汽的密度跟原来的一样, 蒸汽分子热运动的平均动能也跟原来的一样,所以压强不改变.