题目内容
下表是小丽同学在做“海波的熔化”实验时所记录的实验数据,实验装置如图所示,请回答下列问题:
(1)海波熔化时的温度是
(2)海波是
(3)根据实验数据分析,可判断出固态海波比热容
(4)利用水给试管内的海波加热,这样做的好处是
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
温度/℃ | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 48 | 54 | 60 | 66 |
48
48
℃.(2)海波是
晶体
晶体
(填“晶体”或“非晶体”),它在第6分钟处于固液共存
固液共存
(填“固态”、“液态”或“固液共存”)状态,内能与第5分钟末具有的内能相比增大
增大
(填“增大”或“减小”).(3)根据实验数据分析,可判断出固态海波比热容
大于
大于
(填“大于”或“小于”)液态海波比热容.(4)利用水给试管内的海波加热,这样做的好处是
均匀受热
均匀受热
.实验时,试管在水中的深度要适当.其“适当”的含义是:试管不接触烧杯底
试管不接触烧杯底
和试管中装有晶体的部分完全浸没在水中
试管中装有晶体的部分完全浸没在水中
.分析:(1)熔点是晶体熔化时的温度,晶体在熔化时保持熔点温度不变;
(2)晶体和非晶体的区别:晶体有一定的熔点而非晶体没有一定的熔点;晶体在熔化过程中的特点:吸热但温度不变;
(3)根据表中数据分析可知,固态海波与液态海波温度变化关系;再根据Q=cm△t比较比热容的大小.
(4)知道怎样才能使试管中的晶体均匀受热是解决此题的关键.
(2)晶体和非晶体的区别:晶体有一定的熔点而非晶体没有一定的熔点;晶体在熔化过程中的特点:吸热但温度不变;
(3)根据表中数据分析可知,固态海波与液态海波温度变化关系;再根据Q=cm△t比较比热容的大小.
(4)知道怎样才能使试管中的晶体均匀受热是解决此题的关键.
解答:解:(1)由数据可以看出,从第5分钟到第7分钟海波的温度保持在48℃不变,这个温度就是海波的熔点;
(2)因为从第5分钟到第7分钟海波的温度保持48℃不变,所以海波是晶体;
根据数据可知,5min~7min的时间内,海波的温度等于熔点,因此处于固液共存态;熔化时,继续吸热,温度不变,与5min末相比内能增大;
(3)根据表中数据可以看出,1min~2min的时间内,海波的温度低于熔点,即为固态,温度变化了4℃;8min~9min的时间内,海波的温度高于熔点,即为液态,温度变化了6℃;显然固态海波温度变化量<液态海波温度变化量;由Q=cm△t可知,吸收相同的热量,温度变化越小,比热容越大,故固态时海波的比热容大;
(4)利用水给试管内的海波加热,这样做的好处是受热均匀.为了能使试管中的晶体均匀受热,需要将试管中装有晶体的部分全部浸没在水中,但试管不能接触烧杯底部.
故答案为:(1)48;(2)晶体;固液共存态;增大;(3)大于;(4)受热均匀;试管不接触烧杯底;试管中装有晶体的部分完全浸没在水中.
(2)因为从第5分钟到第7分钟海波的温度保持48℃不变,所以海波是晶体;
根据数据可知,5min~7min的时间内,海波的温度等于熔点,因此处于固液共存态;熔化时,继续吸热,温度不变,与5min末相比内能增大;
(3)根据表中数据可以看出,1min~2min的时间内,海波的温度低于熔点,即为固态,温度变化了4℃;8min~9min的时间内,海波的温度高于熔点,即为液态,温度变化了6℃;显然固态海波温度变化量<液态海波温度变化量;由Q=cm△t可知,吸收相同的热量,温度变化越小,比热容越大,故固态时海波的比热容大;
(4)利用水给试管内的海波加热,这样做的好处是受热均匀.为了能使试管中的晶体均匀受热,需要将试管中装有晶体的部分全部浸没在水中,但试管不能接触烧杯底部.
故答案为:(1)48;(2)晶体;固液共存态;增大;(3)大于;(4)受热均匀;试管不接触烧杯底;试管中装有晶体的部分完全浸没在水中.
点评:本题要求同学们能数据分析出晶体熔化的特点,并会定性的分析出物体的吸热能力,即判断出各自状态下的比热容的大小.
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