题目
然界中常见的物质可以三种状态存在.具有一定形状和体积的物质,我们-|||-物态及 状态为② __ 态;既没有固定形状,也没有一定体积的物质,我们称其-|||-称其状态为① __ 态;没有固定形状,但有一定体积的物质,我们称其-|||-其变化 状态为③ __ 态.-|||-物质由一种状态变为另一种状态的过程称为物态变化.-|||-物体的④ __ 温度.测量温度的仪器叫作温度计.-|||-摄氏温度:把冰水混合物的温度规定为0度,把1标准大气压下沸水的温度-|||-物态变 规定为100度.-|||-化温度 温度计的原理:利用液体的⑤ __ 进行工作.-|||-度及 体温计是专用于测量人体体温的仪器.-|||-其测量 使用前:观察它的量程,判断是否适合待测物体的温度;并认清-|||-常用温 温度计的分度值,以便准确读数.-|||-度计的 使用时:温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中,不要碰到容器-|||-使用方 底或容器壁;温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿,待温-|||-法 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.-|||-物质从固态变成液态叫熔化,熔化要⑥ __ 热.-|||-熔化 物质从液态变成固态叫凝固,凝固要⑦, __ 热.-|||-l凝 物质在熔化过程中,虽然吸热但温度保持不变,这个温度称为它们的熔点.-|||-固 熔点和 具有确定熔化温度的固体称为晶体;没有确定熔化温度的固体称为非晶体-|||-凝固点-|||-同一种物质的熔点和凝固点是相同的.-|||-物质从液态变为气态的过程称为汽化,汽化有⑧ __ 两种不同的方式,这-|||-两种方式都要吸热.-|||-定义:蒸发是液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化-|||-蒸发 现象.-|||-现象 影响蒸发快慢的因素:液体温度高低,液体表面积大小,液体表面空气流动-|||-汽化和 快慢-|||-液化 沸腾 叫作沸点.-|||-定义:沸腾是在液体内部和表面同时进行的剧烈的汽化现象.水沸腾时的温-|||-现象 液体沸腾的条件:a.温度达到沸点;b.继续吸收热量.-|||-方法:(1)降低温度;(2)压缩体积.-|||-液化 好处:体积缩小便于运输.-|||-液化放热-|||-升华 升华:物质从固态直接变成气态的过程,升华要⑨ __ 热.易升华的物质有:碘、-|||-l凝 冰、干冰、樟脑、钨.-|||-华 凝华:物质从气态直接变成固态的过程,凝华要⑩. __ 热.-|||-海洋、地面上的水蒸发后变成水蒸气升到空气中,空气中的水蒸气通过物态变化形成-|||-雨、雪、冰雹,又落回海洋、地面,从而构成了自然界中的水循环.-|||-生活和 高压锅煮食物时要吸热,蒸发出来的水蒸气仍留在锅内.锅内气压增大,使水的-|||-技术中 ⑪ __ 升高.-|||-的物态 冰箱的压缩机用压缩体积的办法使制冷物质在冷凝器中液化,液态的制冷物质进入-|||-变化 蒸发器内迅速汽化,同时吸收大量的热使冰箱内的温度下降.-|||-航天技术中的物态变化:运载火箭的液态燃料与助燃剂;飞船返回舱的"防热衣";-|||-热管.

题目解答
答案

解析
本题主要考查物态变化的基本概念及相关物理现象的原理,涉及固态、液态、气态的特征,温度的定义,温度计的原理,熔化与凝固的吸放热规律,汽化与液化的两种方式,升华与凝华的吸放热,以及物态变化在生活中的应用(如高压锅、冰箱的工作原理)。解题关键在于准确记忆物态变化的定义、特征及对应现象,并联系实际应用中的物态变化规律。
①态与②态
- 固态的特征是有固定形状和体积,如冰块。
- 液态的特征是有体积但无固定形状,如水。
- 气态的特征是无固定形状和体积,如水蒸气。
④态
温度是表示物体冷热程度的物理量,定义为“物体的冷热程度”。
⑤态
温度计的工作原理是液体的热胀冷缩性质,即液体体积随温度变化而变化。
⑥态与⑦态
- 熔化(固态→液态)需要吸热。
- 凝固(液态→固态)需要放热。
⑧态
汽化有两种方式:蒸发(液体表面在任何温度下进行)和沸腾(液体内部和表面同时剧烈进行)。
⑨态与⑩态
- 升华(固态→气态)需要吸热,如干冰升华。
- 凝华(气态→固态)需要放热,如霜的形成。
⑪态
高压锅通过增大锅内气压,使水的沸点升高,从而加快烹饪速度。