初二物理:物态变化知识精讲,抢分必备!
初二物理物态变化知识点归纳

初二物理物态变化知识点归纳一、物态变化的基本概念物态变化就是物质从一种状态变成另一种状态的过程啦。
物质常见的三种状态是固态、液态和气态。
比如说冰是固态的水,水是液态的,而水蒸气就是气态的啦。
这三种状态之间可以相互转化哦。
二、熔化和凝固1. 熔化定义:物质从固态变成液态的过程叫做熔化。
比如冰变成水就是熔化现象。
条件:需要吸收热量。
晶体熔化时还有固定的温度,这个温度叫做熔点。
像冰的熔点是0℃。
非晶体没有固定的熔点,比如石蜡在熔化过程中温度是不断升高的。
2. 凝固定义:物质从液态变成固态的过程叫做凝固。
水变成冰就是凝固啦。
条件:需要放出热量。
晶体凝固时也有固定的温度,叫做凝固点。
同一种晶体的熔点和凝固点是相同的。
三、汽化和液化1. 汽化定义:物质从液态变成气态的过程叫做汽化。
汽化有两种方式,蒸发和沸腾。
蒸发定义:在任何温度下都能发生的汽化现象叫做蒸发。
比如湿衣服在阳光下会慢慢变干,这就是水蒸发了。
影响因素:液体的温度、液体的表面积、液体表面上方空气的流动速度。
温度越高、表面积越大、空气流动速度越快,蒸发就越快。
沸腾定义: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叫做沸腾。
比如水在100℃时会沸腾(在标准大气压下)。
条件:达到沸点,继续吸热。
2. 液化定义:物质从气态变成液态的过程叫做液化。
比如水蒸气遇冷会变成小水滴,这就是液化现象。
方法:降低温度和压缩体积。
比如我们家里用的液化气,就是通过压缩体积的方法使气体液化的。
四、升华和凝华1. 升华定义:物质从固态直接变成气态的过程叫做升华。
比如冬天冰冻的衣服也会慢慢变干,这是因为冰直接升华成了水蒸气。
还有干冰(固态二氧化碳)在常温下会升华,常用于人工降雨等。
2. 凝华定义:物质从气态直接变成固态的过程叫做凝华。
比如冬天窗户上的冰花,是室内的水蒸气遇冷直接凝华形成的。
还有霜也是水蒸气凝华形成的。
物态变化在我们的生活中有很多应用呢。
比如我们利用熔化吸热来冷却物体,利用凝固放热来制作一些工艺品。
完整版)初中物理-物态变化-知识点总结

完整版)初中物理-物态变化-知识点总结物态变化知识预览:物态变化是物质由一种状态变为另一种状态的过程。
在本文中,我们将重点介绍温度计和融化、凝固这两个方面的知识。
一、温度计温度计是一种用来测量物体温度的仪器。
常用的液体温度计是利用液体热胀冷缩的规律制成的。
在液体温度计中,一标准大气压下冰水混合物的温度定义为摄氏度,沸水的温度定义为100摄氏度,表示为℃和100℃。
℃和100℃之间为100个等分,每一个等份代表1摄氏度。
使用温度计时,需先观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度,并认清温度计的分度值,以便准确读数。
使用时,温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到底或壁。
温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温度计的示数稳定后再读数。
读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。
在温度计中,绝对零度为-273.15℃,而开氏温度与摄氏温度的关系为T=273+t,单位为开尔文,简称开,符号为K。
常见的温度计有实验室温度度计、体温计和寒暑表等。
它们的玻璃泡液体、刻度范围、分度值、构造和使用方法都有所不同。
二、融化和凝固融化和凝固是物质由一种状态变为另一种状态的过程之一。
其中,融化是指物质从固态变成液态的过程,是一个吸热过程。
实验中常用的熔化装置是水浴加热法,它能够使物质均匀受热,实验进度便于控制。
使用方法包括将温度计、烧杯、铁架台和石棉网等组成装置,用酒精灯的外焰加热,用石棉网起到均匀受热的作用,如果要缩短加热时间,可以在烧杯上加盖、减少水、用热水替代冷水等。
晶体与非晶体的熔点不同,而同一晶体的凝固点和熔点一样。
晶体是由分子间整齐规则排列的固体组成,而非晶体则是由分子杂乱无章的排列的固体组成。
水滴达到一定大小时,就会落下来形成雨。
特性:非晶体没有明确的熔点。
影响熔点的因素包括压强和杂质。
凝固的必要条件是温度达到凝固点并且不断放热。
晶体在融化过程中温度不变,而非晶体则会不断吸热且温度不断上升。
初二物理复习讲义:物态变化

一、温度1、温度:温度是用来表示物体程度的物理量。
2、摄氏温度:(1)我们日常采用的温度是温度,单位是摄氏度,用符号“”表示;(2)摄氏温度的规定:把一个大气压下,的温度规定为0℃;把一个标准大气压下的温度规定为100℃;然后把0℃和100℃之间分成等份,每一等份代表1℃。
二、温度计1、常用的温度计是利用物质的原理制造的。
2、温度计的使用:测量液体温度,使用前,要观察温度计的、,并估测液体的温度,不能超过温度计的量程,测量时,要将温度计的玻璃泡与被测液体接触,不能紧靠容器壁和容器底;读数时,玻璃泡不能离开被测液、要待温度计的示数后读数,且视线要与温度计中夜柱的表面。
三、体温计1、测量范围:℃,分度值为℃。
2、体温计读数时(填“可以”或“不可以”)离开人体。
四、熔化和凝固1、物质从固态变为液态叫;从液态变为固态叫;熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;熔化要热,凝固要热。
2、固体可分为体和体;晶体和非晶体的根本区别是:晶体有固定,熔化时温度但要继续吸热;非晶体没有固定熔点,熔化时温度,继续吸热。
同一晶体的熔点和凝固点。
3、晶体熔化的条件:温度达到,继续热量;晶体凝固的条件:温度达到;继续热。
五、汽化和液化1、物质从液态变为气态叫;物质从气态变为液态叫;汽化和液化是互为可逆的过程,汽化要热、液化要热。
2、汽化的方分为和。
(1)蒸发:在任何温度下都能发生,且只在液体发生的的汽化现象。
快慢与液体温度有关,越高蒸发越快;与液体的表面积大小有关,越大,蒸发越快;与液体表面空气流动快慢有关,空气流动越快,蒸发越。
(2)沸腾,在液体和同时发生的剧烈的汽化现象。
沸点:液体沸腾时的温度叫沸点;不同液体的沸点一般不同;同种液体的沸点与压强有关,压强越大沸点越;液体沸腾的条件:温度达到还要继续热;(3)沸腾和蒸发的区别和联系它们都是汽化现象,都热量;沸腾在一定温度下才能进行,蒸发在任何温度下都能进行;沸腾在液体内部、外部同时发生;蒸发只在液体表面进行。
八年级物理上册知识点归纳总结—物态变化

第三章物态变化§3.1 温度一、温度⑴定义:物理学中通常把物体的冷热程度叫做温度。
(2)物理意义:反映物体冷热程度的物理量。
二、温度计——测量温度的工具1.工作原理:依据液体热胀冷缩的规律制成的。
......温度计中的液体有水银、酒精、煤油等.2.常见的温度计:实验室用温度计、体温计、寒暑表。
三、摄氏温度(℃)——温度的单位1. 规定:在标准大气压下冰水混合物的温度定为0摄氏度,沸水的温度定为100摄氏度,分别记作0℃、100℃,平均分为100等份,每一等份代表1℃。
2. 读法:(1)人的正常体温是37℃——37摄氏度;(2)水银的凝固点是-39℃——零下39摄氏度或负39摄氏度.四、温度计的使用方法1.使用前“两看”——量程和分度值;I .实验室用温度计:-20℃~110℃、1℃;(一般) 11.体温计:35℃~42℃、0.1 ℃;III.寒暑表:-35℃~50℃、1℃.2.根据实际情况选择量程适当的温度计;如果待测温度高于温度计的最高温度,就会涨破温度计;反之则读不出温度。
3.温度计使用的几个要点⑴温度计的玻璃泡要全部浸泡在待测液体中,不能碰容器底或容器壁;⑵温度计的玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,不能在示数上升时读数,待示数稳定后再读数;⑶读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中;视线要与温度计中液柱的液面相平.五、体温计1.量程:35℃~42℃;分度值:0.1℃.2.特殊结构:玻璃泡上方有很细的缩口。
使用方法:用前须甩一甩。
(否则只升不降)☆典型例题图11.如右图所示,图1中温度计的示数为36℃;图2中的示数为二9℃。
分析:首先判断液柱的位置:可顺着液柱上升的方向观察,若数字越来越大,则说明液面在0℃以上,应该从0℃向上读;反之则说明液面在0℃以下,应该从0℃向下读。
2. 用体温计测量小强同学的体温是37.9℃,若没有甩过,用它只能测出以下哪位同学的体温( C )A.小红:37.6℃ ;B :小刚:36.9℃ ;C :小明:38.2℃ ;D :小华:36.5℃分析:体温计只升不降的特点。
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。
初中物理物态变化所有知识点全整理

初中物理物态变化所有知识点全整理物态变化是物质由一种状态转变为另一种状态的过程,包括固体的熔化、气体的液化和凝固、液体的蒸发和沸腾等过程。
下面是初中物理物态变化的所有知识点的详细整理。
1.固体的熔化:固体在升温过程中,当达到特定温度,称为熔点时,固体开始熔化成液体。
熔化是固体分子之间的结构排列发生改变的过程,其原因是固体分子内部的热运动增强,使得分子间的结合逐渐减弱。
2.液体的凝固:液体在降温的过程中,当达到其特定温度,称为凝固点时,液体开始凝固成固体。
凝固是由于液体分子间的吸引力逐渐增强,导致分子间的结合趋于紧密,形成固体结构。
3.液体的蒸发:液体在室温下,部分分子具有较高的能量,能够跨越液体表面逃逸成为气体,这个过程称为蒸发。
蒸发是液体分子由液态状态向气态状态转变的过程,蒸发速率受到温度、表面积和气体分子的扩散速度等因素的影响。
4.液体的沸腾:液体在加热的过程中,当达到其特定温度,称为沸点时,液体开始产生大量气泡,液体内部的大量分子呈现快速蒸发和凝固的动态平衡状态,这个过程称为沸腾。
5.气体的液化:气体在降温或加压的作用下,达到其特定温度和压强,称为临界温度和临界压力时,气体开始液化成液体。
液化是气体分子间的吸引力由于降温或加压而增强,使得分子间的距离变短,形成液体。
6.熔点和凝固点:熔点是固体从固态转变为液态的温度,凝固点是液体从液态转变为固态的温度。
同一种物质在恒定压力下,其熔点和凝固点的数值是相等的。
7.沸点和凝结点:沸点是液体从液态转变为气态的温度,凝结点是气体从气态转变为液态的温度。
同一种物质在恒定压力下,其沸点和凝结点的数值是相等的。
通过了解以上物态变化的知识点,我们可以更加深入地理解物质在不同条件下的性质和行为。
这些内容是理解物质状态变化和热学原理的基础,也是研究物质的相关性质和应用的重要基础。
初中物理知识要点之物态变化
初中物理知识要点之物态变化物态变化:物质由一种状态变为另一种状态的过程首先利用分子动理论从微观意义上解释物态变化的本质(1)物质是由大量的分子组成的(2)分子永不停息地做着无规则的运动(3)分子之间是有间隔的,并且存在相互作用力:引力和斥力凝华知识点1.凝华定义:物质从气态变成固态的过程,需要放热。
凝华现象:①霜和雪的形成(水蒸气遇冷凝华而成)②冬天看到树上的“雾凇”③冬天,外界温度极低,窗户内侧可看见“冰花”(室内水蒸气凝华)。
2.影响熔点,凝固点的因素影响熔点(凝固点)的两大因素①压强。
平常所说的物质的熔点,通常是指一个大气压时的情况。
对于大多数物质,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些物质的熔点升高;对于像铋、锑、冰来说,熔化过程是体积变小的过程,当压强增大时,这些物质的熔点降低。
②物质中混有杂质。
纯净水和海水的熔点有很大的差异。
熔化知识点熔化定义:物质从固态变成液态的过程需要吸热。
1、熔化现象:①春天“冰雪消融”②炼钢炉中将铁化成“铁水”2、熔化规律:①晶体在熔化过程中,要不断地吸热,但温度保持在熔点不变。
②非晶体在熔化过程中,要不断地吸热,且温度不断升高。
3、晶体熔化必要条件:温度达到熔点、不断吸热。
4、有关晶体熔点(凝固点)知识:①萘的熔点为80.5℃。
当温度为790℃时,萘为固态。
当温度为81℃时,萘为液态。
当温度为80.50℃时,萘是固态、液态或固、液共存状态都有可能。
②下过雪后,为了加快雪熔化,常用洒水车在路上洒盐水。
(降低雪的熔点)③在北方,冬天温度常低于-39℃,因此测气温采用酒精温度计而不用水银温度计。
(水银凝固点是-39℃,在北方冬天气温常低于-39℃,此时水银已凝固;而酒精的凝固点是-117℃,此时保持液态,所以用酒精温度计)5、熔化吸热的事例:①夏天,在饭菜的上面放冰块可防止饭菜变馊。
(冰熔化吸热,冷空气下沉)②化雪的天气有时比下雪时还冷。
(雪熔化吸热)③鲜鱼保鲜,用0℃的冰比0℃的水效果好。
初中物理知识归纳:物态变化
初中物理知识归纳:物态变化初中物理的第一章就是物态的变化。
这一章不仅是初中物理的基础,而且是初中化学的基础。
下面为大家整理了八年级上册物理物态变化知识点,希望对大家有所帮助。
【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,假设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)我们采用的温度是摄氏温度,单位是摄氏度,用符号〝℃〞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;2、温度计的构成:玻璃泡、均匀的玻璃管、玻璃泡总装适量的液体(如酒精、煤油或水银)、刻度;3、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),并估测液体的温度,不能超过温度计的量程(否那么会损坏温度计)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:1、用途:专门用来测量人体温的;2、测量范围:35℃~42℃;分度值为0.1℃;3、体温计读数时可以离开人体;4、体温计的特殊构成:玻璃泡和直的玻璃管之间有极细的、弯的细管叫做缩口;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:1、物质从固态变为液态叫熔化;从液态变为固态叫凝固;熔化和凝固是可逆的两物态变化过程;熔化要吸热,凝固要放热;2、固体可分为晶体和非晶体;晶体:熔化时有固定温度(熔点)的物质;非晶体:熔化时没有固定温度的物质;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);(熔点:晶体熔化时的温度);同一晶体的熔点和凝固点相同;3、晶体熔化的条件:温度达到熔点;继续吸收热量;晶体凝固的条件:温度达到凝固点;继续放热;4、晶体的熔化、凝固曲线:注意:1、物质熔化和凝固所用时间不一定相同;2、热量只能从温度高的物体传给温度低的物体,发生热传递的条件是:物体之间存在温度差; 八年级上册物理物态变化。
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在不同的温度和压力条件下发生的状态变化过程。
初中物理中关于物态变化的知识点包括固体的熔化、汽化、液体的凝固、汽化、气体的凝华和气体的沉积等。
下面将分别介绍这些知识点。
固体的熔化是指在一定的温度下,固体物质由固态转变为液态的过程。
熔化是固态分子内部结构的变化,而不是化学反应。
固体物质在加热的过程中,分子间的引力逐渐减弱,当达到一定温度时,分子的热运动增强,使得分子间的引力无法维持分子的紧密排列,固体物质逐渐变为液体。
液体的汽化是指在一定的温度下,液体物质由液态转变为气态的过程。
汽化是液态分子逃逸出表面蒸发的结果。
液体和气体的分子具有相同的特性,但液体分子之间的相互作用力要比气体分子之间的相互作用力强,因此汽化需要克服液体分子间的引力。
在液体表面处,部分分子的热运动速度超过液体中分子的平均速度,逃逸成为气体分子,从而实现汽化。
液体的凝固是指在一定的温度下,液体物质由液态转变为固态的过程。
凝固是液体分子由无序排列转变为有序排列的过程。
液体物质在降低温度的过程中,分子的热运动逐渐减弱,互相之间的引力逐渐增强,分子由无序排列转变为有序排列,形成固态。
液体的汽化是液态转变为气态,而气体的凝华则是气态转变为液态。
凝华过程是气体分子逃逸出表面,并在其他气体分子附近聚集形成液滴的过程。
在一定的温度和压力下,气体分子间的引力增强,当达到一定程度时,气体分子开始聚集并形成液滴,凝华过程完成。
气体的沉积是指气态物质在一定的条件下直接转变为固态物质的过程。
沉积过程是气体分子直接转变为固体分子的过程。
在一定的温度和压力下,气体分子通过化学反应或物理改变逐渐凝华成为固体。
气体的沉积过程常见的有霜、雾、云等现象。
总结来说,物态变化是物质在不同的温度和压力条件下发生的状态变化过程。
初中物理中涉及到的物态变化知识点包括固体的熔化、液体的汽化、液体的凝固、气体的凝华和气体的沉积。
通过了解这些知识点,可以更好地理解物质的状态变化以及其背后的原理。
八年级物理物态变化知识点
八年级物理物态变化知识点
八年级物理物态变化的知识点包括:
1. 物质的三态:固态、液态和气态。
2. 固态的特点:分子间距离紧密,分子只能在固定位置上振动,固体保持一定的体积
和形状。
3. 液态的特点:分子间距离较大,分子可以在一定范围内自由移动,液体保持一定的
体积但没有一定的形状(会适应容器形状)。
4. 气态的特点:分子间距离较大,分子可以在一个容器内自由运动,气体没有一定的
体积和形状(会适应容器体积和形状)。
5. 物态变化的方式:固态到液态的熔化、液态到固态的凝固、液态到气态的汽化、气
态到液态的液化、固态到气态的升华、气态到固态的凝华。
6. 常见物质的物态变化温度:水的熔点为0°C,沸点为100°C;氧的熔点为-218.79°C,沸点为-182.96°C;铁的熔点为1538°C,沸点为2862°C等。
7. 熔化和凝固:熔化是指物质从固态变为液态的过程,凝固是指物质从液态变为固态
的过程,二者的温度一般相等,称为熔点或凝固点。
8. 汽化和液化:汽化是指物质从液态变为气态的过程,液化是指物质从气态变为液态
的过程,二者的温度一般相等,称为沸点或凝结点。
9. 升华和凝华:升华是指物质从固态变为气态的过程,凝华是指物质从气态变为固态的过程,二者的温度一般相等,称为升华点或凝华点。
以上是八年级物理物态变化的基本知识点,涉及物质的不同状态以及状态之间的相互转化过程。
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初二物理:物态变化知识精讲,抢分必备!
物态变化
熔化: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
一:物质的三态
使用酒精灯的注意事项
(1)酒精灯火焰的外焰部分温度最高,应该用外焰给物体加热.
(2)绝对禁止用一盏酒精灯去点燃另一盏酒精灯.
(3)酒精灯的火焰必须用灯帽盖灭,不可用嘴吹灭.
(4)当洒在桌上的酒精燃烧起来,不要惊慌,立即用湿抹布扑盖.
(5)酒精灯内酒精不少于容积的四分之一,不超过三分之二.
(6)不用的酒精灯必须将灯帽罩上,以免酒精挥发.
物质的三态
(1)水有三种形态:固态、液态、气态.通常所说的水的液态水,冰是固态的水,水蒸气的气态的水.
(2)物质的状态在一定条件下可以转变(温度).物质从一种状态转变为另一种状态叫做物态变化.
温度计
(1)常见的温度计有:实验温度计、体温计、寒暑表
(2)温度计是利用测温液体热胀冷缩的性质制成.温度计上的标度一般采用摄氏温标,单位是摄氏度,用符号℃表示.温度计的测量范围通常是35-42℃.
(3)摄氏温标规定,标准大气压下冰水混合物的温度为0℃,水沸腾时的温度为100℃(正在沸腾),将0℃至100℃之间等分为100份,每一等份是一个单位,叫做1摄氏度.
(4)由于体温计的玻璃泡与毛细管连接处的管径更细,且略有弯曲,当体温计离开人体后,水银收缩,在弯曲处断开,毛细管中的水银无法自动退回玻璃泡. 这样,就可以在体温计离开人体后读数.
(5)温度计注意事项:
(1)测量前,应了解温度计的量程(测量范围)和分度值.
(2)测量时,应使温度计的玻璃泡与被测物体充分接触.
(3)待温度计的示数稳定后再读数,读数时,温度计不能离开被测物体,视线应与温度计液柱的上表面相平(平视).
温室效应
(1)太阳的大部分热辐射能透过大气层到达地球,但大气中的水蒸气、二氧化碳、甲烷等,却阻碍地表的热量向大气层外散发.大气的这种“保暖效果”就像玻璃温室一样,被称为温室效应.
(2)改善措施:全面禁氟:、改善燃料、保护森林、提高能源使用效率等.
热岛效应
(1)城市的平均气温比周围乡村高一些,就像一个个“热岛”分布于乡村之间,这种现象被称为热岛效应.
(2)形成原因:
①城市工厂多、人口稠密,人们在生产生活中并燃烧放出大量的热.
②以水泥、沥青为主的道路和建筑物表面有较强的吸收太阳辐射的本领.
③城市中水面积小、地面含水量少,加之空气流动不畅,任亮不能及时传递出去.
(3)防治措施:减少排放、绿化环境、城市规划
二:汽化和液化
汽化
1、物质由液态变为气态叫做汽化,汽化有两种方式:蒸发和沸腾.
2、物理学中,把只在液体表面发生的汽化现象叫做蒸发.蒸发在任何温度下都能发生,是缓慢的. 液体蒸发时会吸热.
3、
4、水的沸腾
(1)沸腾前,温度不断上升,声音大,气泡少,气泡上升过程由大变小.
(2)沸腾后,温度不变,声音较小,气泡变多,气泡上升过程由小变大,直至破裂.
(3)
(4)沸腾是在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.
(5)沸腾前,水的温度不断上升;沸腾时,水的温度保持不变;停止加热后,水不能继续沸腾.可见,沸腾过程中需要吸热.
(6)液体沸腾时的温度叫做沸点.
(7)在标准大气压下,水的沸点是100℃.气压越高,沸点就越高.
(8)一些液体的沸点/℃(在标准大气压下)
(9)测高温不能用酒精,只能用水银、甲苯
液化
1、物质由气态变为液态叫做液化,气体液化的过程会放热.
2、所有的白气都是液化.
3、可以通过降温的方法使气体液化,除此之外,还可以通过压缩体积的方法使气体液化.气体打火机中的燃料就是通过压缩体积的方法变成液体的.
三:熔化和凝固
1、物质从固态变为液态叫作熔化(吸热),从液态变为固态叫作凝固(放热).
2、水浴法加热
优点是使物体受热均匀,减慢熔化过程,便于观察。
部分试验中不会导致暴沸的现象。
因为酒精灯的火焰温度高达几百摄氏度,若实验中直接用酒精灯的火给物质加热,则无法记录和观察物质的熔化过程。
水浴法则不会。
缺点是由于在一个标准大气压下,水的沸点为100摄氏度,在
100摄氏度时汽化吸热,当物体达到100摄氏度时,与水没有温差,无法热传递,所以使物体无法继续吸热升温,只能保持100摄氏度,若试管中的液体为水或是沸点比水高的液体,则不能出现沸腾。
如果要使物体升高到100摄氏度以上,可以把水改成石棉网,从而让物体升高到100摄氏度以上。
3、有些固体在熔化的过程中尽管不断吸热,但温度保持不变,即具有固定的熔化温度,这类固体属于晶体。
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。
4、晶体熔化时的温度叫作熔点,凝固时的温度叫做凝固点.同种晶体物质的凝固点与熔点相同,非晶体物质没有凝固点.
5、非晶体在熔化的过程中,只要不断吸热,温度就会不断升高,没有固定的熔化温度(松香、石蜡、玻璃、橡胶、塑料、沥青).
6、
四:升华和凝华
1、避免碘熔化,不能直接用酒精灯加热,需要将装有碘颗粒的玻璃浸入开水中。
2、物质由固态直接变为气态叫做升华,由气态直接变为固态叫做凝华.物质升华需要吸热,凝华则会放热.
五:水循环
1、水循环伴随着水的物态变化过程,熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华都是物态变化的具体形式.
陆地(包括江河湖泊、土壤、植物等)和海洋中的水通过汽化变成水蒸气,高山的积雪和冰也会升华成为水蒸气或者熔化变成水汇入江河,水蒸气随气流运动,升入高空后遇冷液化成小水滴或凝华成小冰晶漂浮在空中.
温度计
(1)家庭中用来测量气温的温度计成为寒暑表,测量范围一般在-20-50℃.
(2)为了测量高温物体温度,人们发明了光测高温计.它是利用炽热物体发出的光来测量温度的,测量范围可达800-3200℃.
(3)电子温度计是利用某些半导体的电阻随温度改变的性质制成的,利用它可以进行快速检测和自动控制.
六:自然界中所发生的物态变化
1、夏天,冰棍周围冒“白气”(液化)
2、早晨,草木上的水水滴(液化)
3、冬天,玻璃窗上的冰花(凝华)
4、高温加热碘,碘的体积变小(升华)
5、衣箱中的樟脑丸渐渐变小(升华)
6、夏天,水缸外层“出汗”(液化)
7、冬天,室外冰冻的衣服也会干(升华)
8、洒在地上的水不久干了(汽化)
9、游泳上岸后身上感觉冷(汽化)
10、屋顶的瓦上结了一层霜(凝华)
11、早晨的浓雾(液化)
12、水结成冰(凝固)
13、钢水浇铸成车轮(凝固)
14、北方冬天的树挂(凝华)
15、寒冷的冬天,堆的雪人变小了(升华)
16、南方雪灾中见到的雾淞(凝华)
17、冬天的清晨,我们在室内经常看见房间窗户内表面有“水珠”(液化)
18、夏天房间内开着空调,窗户外表面会出现“水珠”(液化)。