题目内容

20.小豆同学将一块冰进行加热,待其完全熔化成水后又继续加热直至沸腾,期间始终用温度计进行测量,并用测量的温度值绘制成了如图所示的温度随时间变化图象,下列分析正确的是(  )
A.熔化过程持续了8min
B.AB、CD段物质在吸热,BC、DE段物质没有吸热
C.在DE段水只处于液态
D.图象中AB段温度升高的速度比CD段要快

分析 (4)冰从2min开始熔化,到8min结束.
(1)熔化和沸腾都需要吸收热量.由图象可知:AB段表示冰吸热升温;BC段是冰水混合物,是冰的熔化过程,吸收热量;CD段是水吸热升温;DE段是水的沸腾过程,吸热温度不变.
(2)DE段是水的沸腾过程,既有液体又有气体.
(3)从温度差和时间差比较温度升高度快慢.

解答 解:A、冰从2min开始熔化,到8min结束.熔化过程用了6分钟,故本选项错误.
B、AB、CD段物质在吸热,BC是冰的熔化过程、DE段是水的沸腾过程,都要吸热,故本选项错误.
C、DE段是水的沸腾过程,有部分水汽化成水蒸气;故本选项错误.
D、AB段2min温度变化40℃,CD段6min温度变化100℃,所以AB段温度升高的速度比CD段要快,故本选项正确.
故选D.

点评 该题把晶体的熔化和沸腾图象放到一个坐标系中,考查了学生从图象中获取信息的能力,考查的很全面.

练习册系列答案
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10.阅读短文,回答问题.
光的全反射

小慧在做光的折射规律实验时偶然发现:当激光从水中斜射向空气中时,当入射角增大到一定角度时,折射光线会消失,只剩下反射光线(如图甲所示).这到底是什么原因呢?通过查阅资料,他终于明白了其中的奥妙.
当光线从一种介质1(如水)射向另一种介质2(如空气)时,本来应该有一部分光进入介质2,称为折射光,另一部分光反射回介质1,称为反射光(如图乙所示).但当介质1(如水)的折射率大于介质2(如空气)的折射率,即光从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,当入射角增大时,折射角也增大,但折射角先增大到90度,此时折射光消失,只剩下反射光,这种现象称为全反射现象.刚好发生全反射时的入射角叫做临界角. 只有入射角大于或等于临界角时,才会发生全反射现象.
光密介质和光疏介质是相对的.例如,水折射率大于空气,所以相对于空气而言,水就是光密介质;而玻璃的折射率比水大,所以相对于玻璃而言,水就是光疏介质.介质的折射率小越小,光在其中传播的速度越快.
光纤通信就是利用光的全反射原理.光导纤维在结构上有内芯和外套两种不同介质,光从内芯传播时遇到光纤弯曲处,会发生全反射现象,而保证光线不会泄漏到光纤外.

(1)由全反射的条件可知,当光从空气斜射到水中时不会(选填“会”或“不会”)发生全反射现象;若光由水进入空气的临界角是48.5°,则入射光以60°的入射角从水射向空气时会(选填“会”或“不会”)发生全反射现象.
(2)光导纤维的外套相对于内芯介质来说是光疏介质(选填“光疏介质”或“光密介质”);外套的折射率小于 内芯介质(选填“大于”、“等于”或“小于”); 红光在光纤中传播的速度大于(同上)紫光.

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