题目内容
18.冬天,潮湿衣服结冰属于凝固这种物态变化,冰冻的衣服在低于0℃的房间里也会逐渐变干,这是因为冰发生了升华而变为水蒸气,这个过程中冰要吸收(填“吸收”或“放出”)热量. 夏天衣服晒干则属于汽化这种物态变化.分析 (1)在一定条件下,物体的三种状态--固态、液态、气态之间会发生相互转化,这就是物态变化;
(2)物质由气态直接变为固态叫凝华,物质由固态直接变为气态叫升华;由气态变为液态叫液化,由液态变为气态叫汽化;由固态变为液态叫熔化,由液态变为固态叫凝固.
(3)六种物态变化过程中,都伴随着吸热或放热;其中放出热量的物态变化有:凝固、液化、凝华;吸热的有:熔化、汽化、升华.
解答 解:
冬天,潮湿衣服结冰,水由液态变成固态,属于凝固现象;
冬天冰冻的衣服也会变干,衣服上的冰由固态直接变成了水蒸气,发生了升华现象,这个过程需要吸收热量;
夏天衣服晒干,水由液态变成气态,属于汽化现象.
故答案为:凝固;升华;吸收;汽化.
点评 分析生活中的热现象属于哪种物态变化,关键要看清物态变化前后,物质各处于什么状态;另外对六种物态变化的吸热和放热情况也要有清晰的认识.
练习册系列答案
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6.如图甲所示,是“探究水沸腾时温度变化特点”的装置图.

(1)实验时,同学们向烧杯中倒入热水而不用冷水,这种做法的优点是节约实验时间.实验过程中,依据观察到的产生大量气泡,上升变大,在水面处破裂现象,判定水沸腾了.
(2)图乙是实验第5min时温度计的示数,将其读数记录到表中.
(3)根据记录的数据,在坐标系中画出温度随时间的变化图象.
(4)从实验数据可以看出,当时的大气压小于(选填“大于”、“小于”或“等于”)1个标准大气压.为了说明水沸腾过程中是否需要吸热,应进行的操作是撤去酒精灯,观察水是否继续沸腾.
(1)实验时,同学们向烧杯中倒入热水而不用冷水,这种做法的优点是节约实验时间.实验过程中,依据观察到的产生大量气泡,上升变大,在水面处破裂现象,判定水沸腾了.
(2)图乙是实验第5min时温度计的示数,将其读数记录到表中.
| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 温度/℃ | 9 0 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 |
(4)从实验数据可以看出,当时的大气压小于(选填“大于”、“小于”或“等于”)1个标准大气压.为了说明水沸腾过程中是否需要吸热,应进行的操作是撤去酒精灯,观察水是否继续沸腾.
13.下列四幅图对应的说法正确的是( )

| A. | 图(甲)中的某同学沿杆匀速向上爬升时,该同学受到的摩擦力方向向上 | |
| B. | 图(乙)中筷子提米在空中静止时,筷子所受的摩擦力方向向上 | |
| C. | 图(丙)中在力F拉动木板B使其速度逐渐变大的过程中,弹簧测力计的示数也逐渐变大 | |
| D. | 图(丁)为每隔相等时间拍摄的向右运动的某个同学的位置图片,由图可知该同学运动越来越快 |
2.如图是某实验小组做的“探究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”的实验.

(1)为保证实验成功,每次都应用弹簧测力计拉着木块沿水平方向作匀速直线运动,并在此过程中读出弹簧测力计的示数.
(2)比较1、2两次实验数据,可以得出的结论是压力一定时,滑动摩擦力的大小与接触面粗糙程度有关.
(3)比较1、3两次实验数据,可以得出的结论是接触面粗糙程度一定时,滑动摩擦力的大小与压力成正比.
(5)比较1、4两次实验数据,可以发现滑动摩擦力的大小与接触面积的大小无关.
| 实验次数 | 接触面 | 木块对木板的压力/N | 弹簧测力计的示 数/N |
| 1 | 木板 | 5 | 4.0 |
| 2 | 粗糙木板 | 5 | 6.0 |
| 3 | 木板 | 10 | 8.0 |
| 4 | 木板 | 5 | 4.0 |
(2)比较1、2两次实验数据,可以得出的结论是压力一定时,滑动摩擦力的大小与接触面粗糙程度有关.
(3)比较1、3两次实验数据,可以得出的结论是接触面粗糙程度一定时,滑动摩擦力的大小与压力成正比.
(5)比较1、4两次实验数据,可以发现滑动摩擦力的大小与接触面积的大小无关.
8.下列对物质世界的认识正确的是( )
| A. | 太阳是宇宙的中心 | B. | 用摩擦的方法可以创造电荷 | ||
| C. | 香气扑鼻可以作为分子运动的证据 | D. | 原子是不可再分的最小粒子 |
5.
巨磁电阻效应是指材料的电阻随外磁场的变化而显著变化的现象,如图所示是“探究巨磁电阻特性”的实验装置.闭合开关S1、S2并使滑片P向左方移动,观察到巨磁电阻所在电路中的指示灯变亮,那么( )
| A. | 图中电磁铁右端为N极 | |
| B. | 电磁铁的磁性随线圈中电流的减小而增强 | |
| C. | 这一过程中,巨磁电阻两端的电压变大 | |
| D. | 巨磁电阻的阻值随附近磁场增强而变小 |