9.4 物态变化中的能量交换.
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9.4 物态变化中的能量交换教学目标1.了解固体的熔化热,并知道不同固体有不同熔化热。
2.了解液体的汽化热,了解液体变为气体,吸收热量是为了克服分子引力做功与克服大气压力做功。
3.了解气体液化在生产、生活与科学技术中的应用。
引入新课物质的气态、液态、固态在一定的条件下可以相互转变。
在转变的过程中会发生能量的交换,在初中学过的“蒸发吸热”“液化放热”“熔化吸热”“凝固吸热”指的就是能量交换。
一、熔化热1、物质的熔化与凝固:①熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化;②凝固:物质从液态变成固态的过程叫凝固。
实验表明:大多数物质熔解时体积膨胀,凝固时体积缩小。
也有反常,如水、灰铸铁、锑、铋等。
各物质的熔点是在一个大气压下测得的,如果压强变化,熔点就会发生变化。
一般情况是:熔解时体积膨胀的物质,压强增大,熔解时将受到阻碍,只有在更高的温度下才能溶解,熔点升高。
熔解时体积缩小的物质,压强增大会促进熔解的进行,所以熔点降低。
需要注意的是,熔解时不论体积增大还是缩小,都要吸收能量。
一般说来,纯物质中掺进另一种物质,熔点要降低。
③晶体与非晶体熔化过程有什么不同?给晶体加热时,当温度升到到熔点时,晶体开始熔化,在熔化过程中,液态与固态并存,继续加热温度保持不变,所提供的热量都用于使它从固态变为液态,直到全部熔化后,液态物质的温度才继续上升。
非晶体没有一定的熔点。
温度升高时,非晶体先是由硬变软,再逐渐变成粘稠状液体,最后逐渐变成液体。
在整个过程中,温度不停地上升,没有一定的熔化温度,只是有一个从固态软化成液态的一定的温度范围(称为软化温度)。
所以非晶体没有固定的熔化热。
晶体熔化过程中,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。
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。
由于在不同温度下物质由固态变成液态时吸收的热量不同,而晶体有固定的熔点,因此有固定的熔化热,非晶体没有固定的熔点,也就没有固定的熔化热。
9-4物态变化中的能量交换
断上升
3.水的凝固点是0℃,如果把0℃的冰放到0℃的房间时,则 ( ) A.冰一定会熔化 B.冰一定不会熔化
C.冰可能熔化。
也可能不熔化 D.冰将全部熔化
4.在如图所示的四个图象中,属于晶体凝固图象的是( )
5.质量相同的下列物质熔化热最大的是 ( )
A.铝在熔化过程中吸收了395. 7 kJ能量
B.铜在熔化过程中吸收了205.2KJ能量
C.碳酸钙在熔化过程中吸收了527.5 KJ能量
D.氯化钠在熔化过程中吸收了517.1KJ能量
6.关于汽化热的概念,下列描述准确的是 ( )
A.某种液体汽化成一定温度的气体时所吸收的热量和其质量之比
B.某种液体沸腾时,所吸收的能量和其质量之比
C.某种液体在一定的温度下汽化时所吸收的能量与其质量的比值
D.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
7.火箭在大气中飞行中,它的头部跟空气摩擦发热,温度可达几千摄氏度,在火箭上涂一层特殊材料,这种材料在高温下熔化并且汽化,能起到防止烧坏火箭头部的作用,这是因为 ( )。
物态变化中的能量交换知识元物态变化中的能量交换知识讲解一、物态变化中的能量交换1.熔化热熔化:(1)熔化指的是物质从固体变成液态的过程,而凝固则是熔化的逆过程,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.汽化热汽化(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.例题精讲物态变化中的能量交换例1.有一款新型水杯,在杯的夹层中封入适量的固态物质,实现了“快速降温”和“快速升温”的功能,使用时,将水杯上下晃动几分钟,可以将100℃的开水降温至55℃左右的温水,也可以将冷水升温到55℃左右的温水,这款水杯被广泛成称为“55°杯”。
依据以上说明A.首次使用时必须加注冷水;降温时利用物质凝固放热;升温时利用熔化吸热B.首次使用时加注冷热水均可;降温时利用物质熔化吸热;升温时利用凝固放热C.首次使用时必须加注热水;降温时利用物质熔化吸热;升温时利用凝固放热D.首次使用时加注冷热水均可;降温时利用物质凝固放热;升温时利用熔化吸热例2.水在不同温度下有不同的汽化热,温度升高,水的汽化热____(填“增大”或“减小”)。
水在100℃时的汽化热是2.26×106J/kg,它表示使1kg100℃的水变成100℃的水蒸气需吸热___________,这些热量完全用于增加水分子的______。
例3.'太阳与地球的距离为1.5×1011m,太阳以平行光束入射到地面.地球表面有2/3的面积被水面覆盖,太阳在一年中辐射到地球表面水面部分的总能量W约为1.87×1024J.设水面对太阳辐射的平均反射率为7%,而且将吸收到的35%的能量重新辐射出去.太阳辐射可将水面的水蒸发(设在常温、常压下蒸发1kg水需要2.2×106J的能量),而后凝结成雨滴降落到地面.试估算整个地球表面的年平均降雨量(以毫米表示,球面积为4πR2)。