2024年中考科学专题复习 物质三态变化 知识点(提纲)

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2024年中考科学专题复习 物质三态变化 知识点(提纲)

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2025年中考科学专题复习 物质三态变化知识点
知识点一:识别熔化和凝固
1.物质从固态变为液态的过程叫熔化。
2.物质从液态变为固态的过程叫凝固。
3.熔点、凝固点
(1)晶体熔化时的温度叫做晶体的熔点。液态晶体凝固时的温度叫做晶体的凝固点。冰的熔点为0℃。
(2)同一晶体,熔点和凝固点相同。
INCLUDEPICTURE "../../新加模板工具/图片3.tif" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "E:\\7.10 mapy3 已加模板待上传\\1\\图片3.tif" \* MERGEFORMATINET 绘制晶体熔化图线(b.解读图像
A:实验起始点的时间和温度。
AB:熔化前,固态物质吸收热量,温度升高。
B:转折点,物质温度达到熔点,开始熔化。
BC:熔化过程,物质吸收热量,温度保持不变。
C:转折点,物质熔化完成,开始升温。
CD:熔化后,液态物质吸收热量,温度升高。
2.从图像中可以得出晶体熔化的条件有两个:一是温度达到熔点,二是继续吸收热量。两个条件缺一不可。
3.晶体熔化和凝固过程中的特点
(1)晶体熔化过程中的特点:吸收热量,温度不变;
(2)晶体凝固过程中的特点:放出热量,温度不变。
二、探究海波和松香的熔化规律
1.将海波和松香分别放在盛水的烧杯里,隔水加热,待温度到40度以上,每隔0.5分钟记录一次温度;在海波完全熔化后再记录4-5次。
注:熔化海波涉及的实验方法:水浴法加热(使受热均匀)
水浴法加热水要适量:①要求把试管内物质在水面下 ②而且试管壁不要接触到烧杯壁或底
晶体熔化时吸收的热量用来破坏晶体内部结构,使它由固态转化为液态。此时吸收热量,温度不升高。凝固时由液态转化为固态,重新形成晶体,此时放出热量,物体的温度不降低。
晶体处于熔点时的状态可能是固态,也可能是液态,还可能是固液共存状态。
物质在熔化和凝固过程中都伴随着吸热或放热,不管是晶体还是非晶体,熔化过程都需要吸热,凝固过程都需要放热。
知道晶体与非晶体的主要区别
固体分为晶体和非晶体两类。晶体和非晶体的主要区别是有无一定的熔点,晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点。
晶体 非晶体
物质举例 海波、冰、食盐、水晶、明矾、萘、各种金属 松香、蜡、玻璃、沥青
熔化过程 吸热、温度保持不变 吸热、温度不断升高
凝固过程 放热、温度保持不变 放热、温度不断降低
熔点和凝固点 有 无
熔化条件 温度达到熔点;继续吸热 持续吸热
凝固条件 温度达到凝固点;继续放热 持续放热
熔化图像
凝固图像
知识点 INCLUDEPICTURE "../../新加模板工具/图片3.tif" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "E:\\7.10 mapy3 已加模板待上传\\1\\图片3.tif" \* MERGEFORMATINET 二、汽化和液化
1.汽化:汽化是物质从液态变成气态的过程。汽化的两种形式为蒸发和沸腾。
2.蒸发、沸腾的概念
(1)蒸发是发生在液体表面的汽化现象。在任何温度下都会发生,是一种相对缓慢且吸热的汽化现象。
(2)沸腾是在一定温度下发生的、在液体表面和内部同时发生的、剧烈的汽化现象。
①液体沸腾的特点:液体沸腾时,吸收热量,温度不变。
②液体沸腾发生的条件:温度达到沸点,并继续吸收热量。两个条件缺一不可。
3、水的沸腾实验和温度时间图像
②实验现象
(1)沸腾前:沸腾前气泡上升,气泡体积变小(因为液体温度没有达到沸点,气泡内水蒸气增多后气泡会在水中上浮,上浮的气泡遇到上层凉水体积收缩将变小) 同时水温持续上升。
(2)沸腾时:沸腾时气泡上升,气泡体积变大(因为水的温度达到沸点,液体变气体进入气泡,并在水面破裂放出大量蒸汽);同时,水继续吸收热量,但温度始终保持不变。
(3)停止加热,液体不沸腾
注:刚烧的时候,容器内壁出现气泡(因冷水中溶有少量空气)
③液体沸腾的图像
液体在加热过程中,温度随时间变化的曲线如图所示。0-t1段表示液体吸热、温度升高的过程。t1-t2段表示液体的沸腾过程,此过程中液体继续吸热、温度不变。水平线段对应的温度就是液体的沸点T。
a与b的区别是b的液体质量大,加热到沸腾的时间更长。
(3)影响液体蒸发快慢的三个要素
因素 关系 应用举例
液体温度 温度越高,蒸发越快 夏天晾衣服干得比春天快
液体表面积 表面积越大蒸发越快 晒粮食时,把粮食摊开
液面空气流速 空气流速越大,蒸发越快 用吹风机吹干头发
液体蒸发的快慢还与液体自身的性质有关,不同的液体在相同的条件下蒸发的快慢是不一样的。
(4)蒸发的致冷作用
液体蒸发时要吸收热量,所以液体在蒸发时会导致周围环境或液体自身温度降低,这就是液体蒸发的致冷作用。
(5)沸腾与蒸发两种不同气化现象比较:
蒸发 沸腾
相同点 都是汽化现象,都能使物质从液态变为气态,都吸收热量
不同点 发生部位 在液体表面 内部、液面同时进行
剧烈程度 缓慢 剧烈
温度条件 任何温度 一定温度(沸点)
影响因素 液体温度的高低液体表面积的大小液体表面空气的流动速度 液面气压的高低(气压变大,沸点升高;气压变小,沸点降低)
现象 蒸发能使液体温度下降(制冷作用) 沸腾时,液体温度不变
4.物质的液化现象和使气体液化的方法
(1)液化是指物质从气态变成液态的过程。
(2)使气体液化的方法有两种:降低温度和压缩体积(加大压强)。
规律:液化放热。
①北方的冬天,在室内暖气管道中通以灼热的水蒸气来取暖,最后在管道另一头回收到的是水。解析:水蒸气液化成水放出大量热。
②1000C的水蒸气比1000C的水更容易烫伤人体。——解析:1000C的水蒸气液化成1000C的水要放热,故1000C的水蒸气比1000C水的热量要多。
5、生活中的液化现象问题:
①戴眼镜的人从寒冷的室外进入温暖的室内,或碰到热气镜片会蒙上一层小水珠——室内或热气的水蒸气遇到冷镜片液化成小水珠依附到镜片上。21世纪教育网版权所有
②夏天装上水的水缸的 外表面会有小水珠——空气中的水蒸气遇到冷的水缸液化成小水珠依附在水缸上。
③冬天,可以看到室外的人不断地呼出“白气”——呼出的水蒸气遇到冷空气液化成的雾状小水滴。
④夏天吃冰棒的时候常常看到冰棒周围有“白气”——空气中的水蒸气遇到冷的冰棒液化成小水珠。
⑤夏天,打开电冰箱的门,可以看到冒出一些“白气”——空气中的水蒸气遇到冰箱冲出的冷气而液化成雾状的小水珠,比空气“重”,会向下飘。【版权所有:21教育】
⑥当水壶里的水沸腾时,靠近壶嘴的一段看不见“白气”,而在上面一段才能看见——因为靠近壶嘴一段温度较高,水蒸气未液化,上面因温度降低,水蒸气液化成雾状小水滴,因此看到“白气”。
⑦牙医看病时,常有一个小镜子要放在火上去烧一下,然后再放入口中——防止口腔内热的水蒸气遇到冷的镜子会液化附在镜面上而看不清。
记住:所有的“白气”、雾、露等现象都是空气中水蒸气液化形成小水珠的。
任何气体在温度降到足够低时都可以液化,但是仅增大压强,不能使所有的气体液化。每种物质都存在一个特定的温度,在这个温度以上,无论怎样增大压强,气态物质都不会液化,这个温度就是这种物质的临界温度。所谓“温度降到足够低”是指气体的温度要降低到临界温度以下。在常温下可以对临界温度较高的气体用增大压强的方法将其液化。
5.用物质粒子模型简要解释汽化和液化现象
(1)汽化的微观解释:由于微观粒子在永不停息地做无规则运动,处在液体表面的一些分子由于运动较快或能量较大,很容易离开液体成为气体,这就是蒸发的微观实质。如果液体的温度越高、表面积越大、液面上方空气流动速度越快,相同时间内就会有更多的液体中的分子离开液体成为气体,因而蒸发加快。当液体温度不断升高时,不仅液面的分子要离开液体,液体内部气泡壁上的分子也要离开液体并形成较大的气泡,这些气泡冲出液面并放出气体,这种液体表面和内部同时进行的剧烈的汽化现象叫沸腾。
(2)液化的微观解释:气体温度降低时,分子的无规则运动变慢、能量减小,当遇到凝结核时,一些气态分子容易聚集在一起成为液体。压缩气体体积,使分子间的间隔减小,容易让气体分子凝集,成为液态。
知识点三、升华和凝华
物质直接从固态变为气态的过程叫升华。
(1)升华现象:
①冬天,湿衣服放在户外会结冰,但最后也会晾干。——冰可以直接变成水蒸气,发生冰的升华。
②衣柜中防虫用的樟脑片,会慢慢变小,最后不见了。——樟脑丸是萘,是萘直接升华变成气态。
(2)升华吸热:干冰可用来冷藏物品。
实例:舞台的烟雾缭绕的场景中,干冰直接变成气态的二氧化碳,这个过程吸热,导致空气中的水蒸气液化成小水珠,小水珠弥漫在空中形成“烟雾”。
物质直接从气态变为固态的过程叫凝华。
(1)凝华现象:
①霜和雪的形成——(水蒸气遇冷凝华而成的小冰晶)
②有微风的且寒冷的天气里树上出现的针状雾凇的形成——(水蒸气遇冷凝华而成的小冰晶)
③冬天,外界温度极低,窗户内侧可看见“冰花”——(室内水蒸气凝华)
④冰棍外表的“霜”的形成——空气中的水蒸气遇到冰棍的冷,凝华而成的小冰晶。
⑤干冰在空气中长出“胡须”的现象——干冰的温度非常低,使周围空气中的水蒸气在干冰外表发生了
凝华而形成。
(2)凝华放热:
①用久了的灯泡会发黑?钨丝受热,发生升华现象,由固态变为气态;钨丝冷却,钨蒸气又在灯泡内壁上凝华。
②干冰“人工降雨”:干冰进入云层升华成气体,从周围吸收大量热量,使空气的温度急剧下降,高空水蒸气凝华成小冰粒。小冰粒逐渐变大而下降,遇到暖气流就熔化成雨滴落到地面上
1.水蒸气、白气、烟
水蒸气是无色无味的气体,眼睛是看不见水蒸气的;眼睛看到的白气不是水蒸气,而是小液滴;烟则是固体小颗粒的集合。
2.影响熔点、沸点的因素
(1)物质种类。熔点、沸点是物质的重要物理性质,它是物质的一种特性,不同物质的熔点、沸点一般是不相同的。这是决定物质熔点和沸点的内因。所以当物质的纯度发生改变时,它的熔点、沸点也就跟着改变。
(2)外加压强可以改变物质的熔点和沸点。
三、物质的三态变化:

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