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专题01第12-13章
清单01第十二章温度与物态变化
一、温度
1、摄氏温度的规定:在一标准大气压下,把冰水混合物的温度规定为0℃,沸水的温度规定为100℃,0℃和100℃之间有100个等份,每个等份代表1摄氏度。
2、使用温度计做到以下三点:
(1)温度计与待测物体充分接触但不要碰到容器的底或壁;
(2)待示数稳定后再读数;
(3)读数时,视线要与液面上表面相平,温度计仍与待测物体紧密接触。
要点:
1、温度计是利用液体的热胀冷缩的性质来工作的,必须保证液体不凝固、不汽化。
2、体温计使用时不“甩一甩”,会造成温度“只上升、不下降”、即“低温不准高温准”。
二、熔化和凝固
1、定义:物质从固态变成液态叫熔化,熔化要吸热;物质从液态变成固态叫凝固,凝固要放热。
2、固体的分类:晶体和非晶体。
3、熔点凝固点:晶体都有一定的熔化温度,叫熔点;晶体有一定的凝固温度,叫凝固点。
4、晶体熔化(或凝固)的条件:(1)达到熔点(或凝固点)(2)继续吸热(或放热)。
要点:
1、晶体和非晶体的区别:晶体有固定的熔化(或凝固)温度,非晶体没有固定的熔化(或凝固)温度。
2、同种晶体的熔点和凝固点相同。
3、晶体熔化(或凝固)的过程中,吸收(或放出)热量,温度不变。
三、汽化和液化
1、定义:物质从液态变为气态叫汽化;汽化吸热;物质从气态变成液态的现象叫液化;液化放热。
2、汽化有两种形式:蒸发和沸腾,这两种形式都要吸热。
3、影响蒸发快慢的因素:(1)液体温度高低(2)液体表面积大小(3)液体表面空气流动的快慢。
4、沸腾:(1)沸腾是在一定温度下,在液体内部和表面同时进行的剧烈的汽化现象。
(2)各种液体沸腾时都有确定的温度,这个温度叫做沸点。
(3)液体沸腾的条件:①温度达到沸点;②继续吸热。
5、液化的两种方法:(1)降低温度;(2)压缩体积。
要点:
1、液体沸腾过程中要吸收热量但是温度不变。
2、蒸发在任何温度下都能进行,不同物质蒸发快慢不同,如:酒精蒸发比水蒸发快。
四、升华和凝华
1、升华:物质从固态直接变成气态叫升华。
2、凝华:物质由气态直接变成固态叫凝华。
3、特点:升华吸热,凝华放热。
要点:
1、六种物态变化:
2、升华由固态直接变成气态,凝华由气态直接变成固态,中间都没有经过液态。
五、全球变暖与水资源危机
1、全球变暖:
(1)原因:主要原因是现代工业大量使用矿物燃料(如煤、石油、天然气等)作为能源,排放出等多种温室气体,这些温室气体使太阳的热量聚集在地球的周围,导致温室效应加剧,使全球变暖。
(2)不利影响
=1\*GB3①海面上升的影响
=2\*GB3②对动、植物的影响
=3\*GB3③对农业的影响
=4\*GB3④对人类健康的影响
2、水资源危机
=1\*GB3①威胁人类生存的一类因素
=2\*GB3②珍惜每一滴水
清单02第十三章内能与热机
一、内能
物体内部大量分子做无规则运动所具有的能量叫分子动能。由于分子之间有一定的距离,也有一定的作用力,因而分子具有势能,称为分子势能。物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和,叫物体的内能。
要点:
1、单位:焦耳,符号J。
2、同一个物体,它的温度越高,内能越大。物体内能的大小,除与温度有关外,还与物体的体积、状态、质量等因素有关。
3、一切物体都有内能。
4、内能与机械能的区别
物体的内能大小与物体内部分子的热运动以及分子间的相互作用情况有关,是物体能量的微观表现;物体的机械能则与整个物体的机械运动情况及相对位置有关,是物体能量的宏观表现。物体的内能在任何情况下都不会为零(因为分子不停地做无规则运动总有动能),而物体的机械能可以相对为零。所以内能和机械能是两种不同形式的能量。
5、内能的改变,通过做功和热传递这两种方法都可以改变物体的内能。
二、比热容
单位质量的某种物质,温度升高1℃所吸收的热量叫做物质的比热容。符号c,单位为焦每千克摄氏度,符号为J/(㎏·℃)。
要点:
1、比热容是物质本身的一种性质。
(1)同种物质在同一状态下的比热容与其质量、吸收(或放出)热量的多少及温度的改变无关。
(2)同一种物质在不同的状态下比热容不同,如冰、水的比热容是不同的。
2、水的比热容比较大,是4.2×103J/(㎏·℃)。主要表现:
(1)由于水的比热容较大,一定质量的水升高(或降低)一定的温度吸收(或放出)的热量较多,我们用水作为冷却剂和取暖用。
(2)由于水的比热容较大,一定质量的水吸收(或放出)较多的热量而自身的温度却改变不多,这一点有利于调节气候。夏天,太阳晒到海面上,海水的温度升高过程
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