八年级物态变化
八年级物理物态变化的知识点
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八年级物理物态变化的知识点知识点1:物质的三态及相互转化物质一般存在于三种状态,即固态、液态和气态。
这些状态之间可以通过物态变化相互转化。
1.1 固态在固态下,物质的分子相对稳定地固定在一起。
固态物质的分子间有较强的相互作用力。
固态物质具有固定的形状和体积,原子或分子只能做微小的振动运动。
1.2 液态在液态中,物质的分子之间的相互作用力比在固态中要弱,分子之间能够互相滑动。
液态物质具有较强的流动性和一定的体积。
1.3 气态在气态下,物质的分子之间的相互作用力很弱,分子之间几乎没有相互吸引力。
气态物质具有很高的流动性和变化的体积。
1.4 相互转化物质之间可以通过加热或降温、加压或减压等方法实现相互转化。
以下是常见的物态变化:•固态向液态的变化称为熔化。
在熔化过程中,物质吸收热量,温度保持不变。
•液态向固态的变化称为凝固。
在凝固过程中,物质释放热量,温度保持不变。
•液态向气态的变化称为蒸发。
在蒸发过程中,物质吸收热量,温度保持不变。
•气态向液态的变化称为冷凝。
在冷凝过程中,物质释放热量,温度保持不变。
•固态向气态的变化称为升华。
在升华过程中,物质吸收热量,温度保持不变。
•气态向固态的变化称为凝华。
在凝华过程中,物质释放热量,温度保持不变。
知识点2:测量物质状态变化的指标2.1 温度温度是测量物质热运动程度的物理量。
常用的温度单位有摄氏度(℃)和开氏度(K)。
在物态变化过程中,温度的变化能够反映物质状态的改变。
2.2 热量热量是物质内部或与外界交换的能量。
在物态变化时,热量的吸收或释放可以引起物质的相互转化。
2.3 无定形态部分物质在某些条件下可呈现无定形态。
无定形物质没有固定的形状和体积。
知识点3:物态变化与压强的关系物态变化一般与压强有关。
以下是一些常见的物态变化与压强的关系:3.1 气体的压强气体的压强与气体的体积和温度有关,可通过下列关系来描述:•压强与体积成反比:当气体的温度不变时,气体的压强和体积成反比关系,即压强越大,体积越小。
八年级物理物态变化知识点
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物态变化是指物质由一种状态转化为另一种状态的过程。
我们常见的物态变化有固态到液态的熔化,液态到固态的凝固,液态到气态的蒸发,气态到液态的凝结,固态到气态的升华,以及气态到固态的凝华。
在这八年级物理中,我们主要学习的是熔化、凝固、蒸发和凝结这四种物态变化。
首先,熔化是指物质由固态转变为液态的过程。
当给固体物质加热时,它的温度会逐渐升高,当达到一定温度时,固体开始熔化成液体。
熔化的温度称为熔点,不同物质的熔点不同。
在熔化过程中,物质的分子间距离逐渐增大,分子的运动速度增加,最终形成液体。
接下来,凝固是指物质由液态转变为固态的过程。
当液体物质受冷却时,它的温度会逐渐下降,当达到一定温度时,液体开始凝固成固体。
凝固的温度称为凝固点,不同物质的凝固点不同。
在凝固过程中,物质的分子间距离逐渐减小,分子的运动速度减慢,最终形成固体。
蒸发是指液体物质在一定温度下变为气态的过程。
当液体受热时,部分液体分子会获得足够的能量逃离液体表面,形成气体分子,这个过程被称为蒸发。
蒸发的速度受到温度、液体表面积和空气湿度等因素的影响。
蒸发是一种温度下的表面现象,只发生在液体表面,因此蒸发时液体的体积不变。
凝结是指气体物质在一定温度下变为液态的过程。
当气体受冷却时,气体分子运动减慢,分子间距离减小,最终形成液体,这个过程被称为凝结。
凝结的温度称为凝结点,不同物质的凝结点不同。
需要注意的是,熔化、凝固、蒸发和凝结是一对互逆的物态变化,即一个物质经历熔化变为液体,再经历凝固变为固体;一个物质经历蒸发变为气体,再经历凝结变为液体。
这些物态变化都是由物质的内部分子间相互作用力引起的。
除了这四种物态变化,还有两种比较特殊的物态变化,即升华和凝华。
升华是指物质由固态直接转变为气态的过程,当固体物质受热时,它的分子获得足够的能量,不经过液态直接转变为气体。
凝华则是指气体物质由气态直接转变为固态的过程,气体受冷却时,不经过液态直接转变为固体。
总结起来,八年级物理学习的物态变化知识点主要包括熔化、凝固、蒸发和凝结这四种物质状态之间的相互转化,以及升华和凝华这两种特殊的物态变化。
八年级物理上册知识点归纳总结—物态变化
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第三章物态变化§3.1 温度一、温度⑴定义:物理学中通常把物体的冷热程度叫做温度。
(2)物理意义:反映物体冷热程度的物理量。
二、温度计——测量温度的工具1.工作原理:依据液体热胀冷缩的规律制成的。
......温度计中的液体有水银、酒精、煤油等.2.常见的温度计:实验室用温度计、体温计、寒暑表。
三、摄氏温度(℃)——温度的单位1. 规定:在标准大气压下冰水混合物的温度定为0摄氏度,沸水的温度定为100摄氏度,分别记作0℃、100℃,平均分为100等份,每一等份代表1℃。
2. 读法:(1)人的正常体温是37℃——37摄氏度;(2)水银的凝固点是-39℃——零下39摄氏度或负39摄氏度.四、温度计的使用方法1.使用前“两看”——量程和分度值;I .实验室用温度计:-20℃~110℃、1℃;(一般) 11.体温计:35℃~42℃、0.1 ℃;III.寒暑表:-35℃~50℃、1℃.2.根据实际情况选择量程适当的温度计;如果待测温度高于温度计的最高温度,就会涨破温度计;反之则读不出温度。
3.温度计使用的几个要点⑴温度计的玻璃泡要全部浸泡在待测液体中,不能碰容器底或容器壁;⑵温度计的玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,不能在示数上升时读数,待示数稳定后再读数;⑶读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中;视线要与温度计中液柱的液面相平.五、体温计1.量程:35℃~42℃;分度值:0.1℃.2.特殊结构:玻璃泡上方有很细的缩口。
使用方法:用前须甩一甩。
(否则只升不降)☆典型例题图11.如右图所示,图1中温度计的示数为36℃;图2中的示数为二9℃。
分析:首先判断液柱的位置:可顺着液柱上升的方向观察,若数字越来越大,则说明液面在0℃以上,应该从0℃向上读;反之则说明液面在0℃以下,应该从0℃向下读。
2. 用体温计测量小强同学的体温是37.9℃,若没有甩过,用它只能测出以下哪位同学的体温( C )A.小红:37.6℃ ;B :小刚:36.9℃ ;C :小明:38.2℃ ;D :小华:36.5℃分析:体温计只升不降的特点。
8年级物理物态变化知识总结
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8年级物理物态变化知识总结好嘞,今天咱们聊聊物态变化,这可是个很有意思的话题!你想想,冰块融化成水,水蒸发成蒸汽,这就像一场变魔术的表演,真是妙不可言!咱们得搞清楚什么是物态变化。
说白了,就是物质从一种状态变成另一种状态。
你看,冰是固态,水是液态,而蒸汽就是气态。
这几个小家伙就像变形金刚,随时准备大变身!哇,想想都让人兴奋。
冰块一旦放在阳光底下,嘿,过一会儿就开始“滴答滴答”地融化。
水变成了液体,真是“水到渠成”。
这时候,你可能在想,水咋能变成气呢?那就要靠蒸发了!蒸发可不是闹着玩的,水面上那点小水珠就像在开派对,越热越开心,最后就“嗖”一声变成水蒸气,飘到空中去了。
想象一下,你的水壶在烧水时,热气腾腾的,水蒸气冒出锅盖,那场面绝对气势磅礴。
说到这里,很多人可能会好奇,水蒸气又咋回来的呢?没错,冷凝就登场了!当水蒸气遇到凉快的空气,像是被妈妈抓住的小孩,瞬间乖乖地凝结成水滴。
你看,早上起床的时候窗户上那些水珠,不就是这个道理吗?冷空气一来,水蒸气乖乖回来,窗户就变得湿漉漉的,像是害羞的小姑娘。
真有意思,科学就是这么神奇。
再说说熔化和凝固,冰块被阳光照射融化,那是熔化;而当水冷却到零度以下,就开始凝固,变成冰。
你可以想象一下,水里有小鱼儿在游来游去,突然间,哗啦一下就变成了冰,这感觉就像是突如其来的寒流,把大家都冻住了!不过,小鱼儿可不想被冻住,它们肯定在水里欢快地游着,希望别太冷。
别忘了升华和凝华。
升华就是固态直接变成气态,比如说干冰,你把它放在空气中,哇,瞬间就看见一团团的白雾,仿佛在变魔术!而凝华就是气态直接变成固态,像是你在寒冷的冬天看到的霜,真是美丽又冰冷。
想象一下,早上走在路上,看到一片银装素裹,心里可真是美滋滋的。
物态变化不光是在实验室里发生的,咱们生活中处处可见。
天气变热的时候,冰淇淋融化得飞快,简直是让人心痛!你心里想,“快吃啊,别融化了!”而到了冬天,水龙头里水流不出来,你知道的,管道里冻住了。
八年级上册物态变化知识点
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八年级上册物态变化知识点在八年级上册中,物理学科中的物态变化是一个重要的知识点。
通俗地说,物态变化是物质从一种状态到另一种状态的变化。
在这些状态中,常见的有固体、液体和气体三种状态。
接下来我们来逐一了解这些物质状态的特点和物态变化的类型。
一、固体状态固体是指物质在常温、常压下保持一定体积和形状的状态。
它相对来说是比较有规律的,物质分子在其中紧密排列和振动,固体内部的距离比较紧密,分子之间的相互作用比较强烈。
固体的物态变化主要有三种:升华、熔化和凝固。
升华是指固体直接从凝固态向气态转化的过程。
举例来说,冰在零度时升华成为水蒸气,我们称之为冰的升华。
熔化则是反过来的过程,是指固体物质受热变为液体。
举例来说,溶解在水中的冰变成水流,我们称之为融化。
凝固是指液体被冷却成为固体的过程。
举例来说,热水里的冰被冷却后,我们可以看到或感受到它变成了固体。
二、液态液体是指物质在常温、常压下可以流动,它们不保持一定的形状,而是能够爬升到较低的位置。
液体分子之间的相互作用力比较小,能被外界轻易地改变它们的形状和体积。
液体的物态变化主要有蒸发、沸腾和凝华三种。
蒸发是指液体表面分子被加热后获得足够的能量并挥发到空气中形成气态,这个过程往往是自然的。
作为一个经典的例子,人们称在气温高的夏天,我们身体上的汗液会快速蒸发,冰淇淋在外面放很久会出现水分。
沸腾则是液体被加热到一定温度后,整个液体内都开始起泡并产生蒸汽,我们称之为沸腾。
煮水的时候我们就能看到这个过程。
凝华是将气态转变为固态,液体和气体的过程方向相反,这个过程不太常见,我们可以通过一些简单的实验看一看。
三、气态气体是指物质在常温、常压下没有固定的形状和大小,它们可以随意地弥散和漂浮在周围空气中。
气体分子之间的相互作用力特别小,使得它们在物态变化中表现出特殊的状态。
气体的物态变化主要有两种:压缩和扩散。
压缩是指将气体分子变得更加紧密以便容纳更多的气体,我们可以通过实验看到,气体在被压缩时会变得更小。
八年级物理物态变化
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八年级物理物态变化在我们的日常生活中,经常会观察到各种各样的物质变化。
比如,水可以变成冰,冰又能化成水;冬天呼出的白气,夏天冰棍周围的“白雾”等等。
这些现象都涉及到八年级物理中一个重要的知识点——物态变化。
物态变化,简单来说,就是物质在固态、液态和气态之间的相互转化。
首先,我们来了解一下物质的三种常见状态:固态、液态和气态。
固态,是物质最稳定的一种状态,具有固定的形状和体积。
像石头、铁块等都是固态的。
液态呢,具有一定的体积,但没有固定的形状,会随着容器的形状而改变。
比如水、油等。
气态则既没有固定的形状,也没有固定的体积,能充满整个空间,像空气就是气态。
接下来,我们详细说一说物态变化的几种形式。
第一种是熔化。
熔化是指固态物质变成液态的过程。
比如,冰在温度升高时会熔化成水。
在这个过程中,需要吸收热量。
晶体和非晶体在熔化时有着不同的特点。
晶体有固定的熔点,在熔化过程中温度保持不变,直到完全熔化。
而非晶体没有固定的熔点,在熔化过程中温度会不断升高。
第二种是凝固。
与熔化相反,凝固是指液态物质变成固态的过程。
水结成冰就是凝固现象。
凝固过程会放出热量。
然后是汽化。
汽化有两种方式,分别是蒸发和沸腾。
蒸发在任何温度下都能发生,只在液体表面进行,而且蒸发的快慢与液体的温度、表面积和表面上方空气的流速有关。
温度越高、表面积越大、空气流速越快,蒸发就越快。
沸腾则是在液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象,需要达到一定的温度,也就是沸点。
水在标准大气压下的沸点是 100 摄氏度。
接着是液化。
液化是指气态物质变成液态的过程。
比如,冬天我们呼出的白气,就是口中呼出的水蒸气遇冷液化形成的小水珠。
液化的方法有降低温度和压缩体积两种。
最后是升华和凝华。
升华是指固态物质直接变成气态的过程,比如冬天冰冻的衣服会晾干,就是冰升华变成了水蒸气。
凝华则是气态物质直接变成固态的过程,像霜的形成,就是水蒸气凝华的结果。
物态变化在生活中的应用非常广泛。
八年级物理物态变化必考知识点归纳
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一、熔化和凝固:熔化是物质从固体向液体的变化,凝固是物质从液体向固体的变化。
一般情况下,升高温度物质会熔化,降低温度物质会凝固。
物质的熔点是其由固态转变为液态的温度,凝固点则是由液态转变为固态的温度。
二、蒸发和沸腾:蒸发是物质从液体向气体的变化,而沸腾是物质在一定条件下迅速蒸发。
在常温下,液体分子的速度不同,有些分子具有足够的能量从液体表面逸出成为了气体,这个现象就是蒸发。
而沸腾则是在一定温度下,液体中的分子足够运动,形成了大量的气泡,从而大量蒸发出气体。
三、凝结:凝结是气体变为液体或固体的过程。
当气体冷却到一定温度时,气体分子的速度下降,分子间的相互作用使气体分子逐渐聚集在一起,形成液体。
如果继续降温,液体分子的速度进一步下降,分子间的相互作用变得非常强烈,形成了固体。
四、分子间相互作用:分子间相互作用是物质物态变化的重要因素之一、根据分子间相互作用力的强弱,物质有不同的特性。
氢键是分子间作用力的一种,比如水分子之间的氢键使得水具有高的沸点和凝固点。
五、压力对物态变化的影响:温度是物态变化的主要影响因素,但压力也会对物质的物态变化产生影响。
例如,提高压力可以使液体沸腾点升高,降低压力可以使液体沸腾点降低。
六、露点和冷凝:露点是指空气中的水蒸气冷却到饱和时所达到的温度。
当空气中的水蒸气冷却到露点温度以下时,水蒸气会凝结成水滴,这个过程称为冷凝。
七、气体的压缩和展开:气体分子之间存在着很大的间距,气体可压缩性较大,所以气体可以被压缩成较小的体积。
而展开则是指气体占用的体积增大,气体分子间的间距变大。
八、物态变化的能量变化:物态变化时,物质所吸收或释放的能量与物态变化有关。
例如,熔化和沸腾吸收热量,凝固和凝结释放热量。
总结:物态变化是物质由一种状态转变为另一种状态的过程,包括熔化和凝固、蒸发和沸腾、凝结、分子间相互作用、压力对物态变化的影响、露点和冷凝、气体的压缩和展开以及物态变化的能量变化等。
掌握这些知识点,可以帮助我们更好地理解和应用物质的物态变化过程。
八年级物理物态变化的知识点
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八年级物理物态变化的知识点一、物态变化的概念物态变化是指物质在不同的温度和压强条件下,由一个物态转变为另一个物态的过程。
常见的物态包括固态、液态和气态。
二、固态的特征和变化固态是指物质的分子或原子紧密排列,具有固定形状和体积的状态。
固态的特征包括硬度大、形状稳定、不易流动等。
固态物质在温度升高时会发生熔化,即固态转变为液态;在温度降低时会发生凝固,即液态转变为固态。
三、液态的特征和变化液态是指物质的分子或原子较为松散排列,具有固定体积但没有固定形状的状态。
液态的特征包括流动性强、不易压缩等。
液态物质在温度升高时会发生汽化,即液态转变为气态;在温度降低时会发生凝固,即液态转变为固态。
四、气态的特征和变化气态是指物质的分子或原子间距离较大,无固定形状和体积的状态。
气态的特征包括可压缩性强、流动性好等。
气态物质在温度降低时会发生液化,即气态转变为液态;在温度升高时会发生气化,即液态转变为气态。
五、气体的物理性质气体的物理性质包括体积、压强和温度等。
根据理想气体状态方程PV=nRT(P为压强,V为体积,n为物质的物质的摩尔数,R为气体常数,T为温度),我们可以得出以下结论:气体的体积与温度成正比,温度升高则体积增大;气体的体积与压强成反比,压强增大则体积减小;气体的体积与物质的摩尔数成正比,物质的摩尔数增加则体积增大。
六、相变的热量变化物态变化过程中会伴随着热量的吸收或释放。
固态转变为液态时吸热,称为熔化;液态转变为固态时放热,称为凝固;液态转变为气态时吸热,称为汽化;气态转变为液态时放热,称为液化。
这些相变过程中的热量变化与物质的性质有关,并且在相变过程中温度保持不变。
七、物态变化的应用物态变化在日常生活和工业生产中有着广泛的应用。
例如,固态转变为液态的熔化过程被应用于熔化金属、制作冰淇淋等;液态转变为气态的汽化过程被应用于烧开水、发电等;气态转变为液态的液化过程被应用于液化石油气等。
八、物态变化与气候变化的关系物态变化对气候变化有着重要影响。
八年级物理:物态变化知识点
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八年级物理:物态变化知识点物态变化:固态→液态(吸热)凝固:液态→固态(放热)汽化:液态→气态(吸热)液化:气态→液态(放热)升华:固态→气态(吸热)凝华:气态→固态(放热)物质由一种状态变为另一种状态的过程称为物态变化(change of state)首先是物质的固态和液态,这两者之间的关系,物质从固态转换为液态时,这种现象叫熔化,熔化要吸热,比如冰吸热熔化成水,反之,物质从液态转换为固态时,这种现象叫凝固,凝固要放热,比如水放热凝固成冰。
在这些从固态转换为液态的固体又分为晶体和非晶体,晶体有熔点,就是温度达到熔点时(持续吸热)就会熔化,熔化时温度不会高于熔点,完全融化后温度才会上升。
非晶体没有固定的熔点,所以熔化过程中的温度不定。
晶体熔化时温度不变,存在三种状态,例:冰熔化时,温度为0℃,同时存在冰的固态,水的液态和冰与水的固液共存态。
然后是物质气态与液态的变化关系,物质从液态转换为气态,这种现象叫汽化,汽化又有蒸发和沸腾两种方式,蒸发发生在液体表面,可以在任何温度进行,是缓慢的。
沸腾发生在液体表面及内部,必须达到沸点,是剧烈的。
汽化要吸热,液体有沸点,当温度达到沸点时,温度就不会再升高,但是仍然在吸热;物质从气态转换为液态时,这个现象叫液化,液化要放热。
例如水蒸气液化为水,水蒸发为水蒸气。
加快液体的蒸发速度的方法一般有:1.增加液体的表面积;2.加快液体表面的空气流速;3.提高液体的温度;最后是我们不常见的物质固态和气态的关系,物质从固态直接转换为气态,这种现象叫做升华,然后是物质直接从气态转换为固态,这叫凝华,升华吸热,凝华放热。
在发生物态变化之时,物体需要吸热或放热。
当物体由高密度向低密度转化时,就是吸热;由低密度向高密度转化时,则是放热。
而吸热或放热的条件是热传递,所以物体不与周围环境存在温度差,就不会产生物态变化。
例如0℃的冰放在0℃的空气中不会熔化。
物态变化三者之间的关系,他们转换的依据主要是温度。
八年级物理上册《物态变化》知识点归纳
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八年级物理上册《物态变化》知识点归纳1. 物质的物态变化1.1 什么是物态变化?物质的物态变化是指物质在不同的温度和压力下,由一种物态转变为另一种物态的过程。
常见的物态变化包括固态、液态和气态之间的转变。
1.2 固态、液态和气态1.固态:物质在低温下具有固定形状和体积,分子之间相对稳定并具有规律排列。
固态物质的分子振动较小,几乎不具备流动性。
2.液态:物质在适中的温度下具有一定的流动性,分子之间较固态物质更为松散,但仍有一定的相互吸引力。
液态物质的体积是不固定的,根据容器的形状而变化。
3.气态:物质在高温下或低压下具有高度流动性,分子之间距离较大,几乎没有相互吸引力。
气态物质的体积可适应容器的形状,并且具有较大的体积。
1.3 物质的凝固、汽化和熔化1.凝固:液态物质通过降温逐渐转变为固态物质的过程。
凝固点是液态物质转变为固态物质的温度。
2.汽化:液态物质通过加热逐渐转变为气态物质的过程。
饱和蒸气压是液态物质转变为气态物质的压力。
3.熔化:固态物质通过加热逐渐转变为液态物质的过程。
熔点是固态物质转变为液态物质的温度。
2. 物质存在的形式和能量转化2.1 物质存在的形式物质可以存在于不同的形式,主要包括:•固态:如冰、木材等。
•液态:如水、酒精等。
•气态:如氧气、氢气等。
2.2 能量转化与物态变化物质在不同的物态变化过程中会伴随能量的转化,主要有以下几种情况:1.凝固过程中的能量转化:当液态物质在凝固过程中转变为固态物质时,会释放出一定的凝固热,导致周围环境温度降低。
2.汽化过程中的能量转化:当液态物质在汽化过程中转变为气态物质时,会吸收一定的汽化热,导致周围环境温度升高。
3.熔化过程中的能量转化:当固态物质在熔化过程中转变为液态物质时,会吸收一定的熔化热,导致周围环境温度升高。
3. 物态变化的影响因素物态变化的过程受到以下条件的影响:1.温度:温度是物态变化的重要因素,温度的升高或降低可以促使物质的物态发生转变。
八年级物理上册人教版第3章 物态变化考点(解析版)
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八年级物理上册人教版第3章物态变化清单01物态变化一、温度1.温度(1)概念:物理学中通常用温度来表示物体的(冷热程度)。
(2)单位:(摄氏度),符号为(℃);(3)摄氏温度:规定在标准大气压下冰水混合物的温度为(0℃),沸水的温度为(100℃)。
2.温度计(1)原理:(液体的热胀冷缩);(2)使用方法:①估计被测物体的温度,以便选择合适的温度计;②使用前,应认清温度计的(量程)和(分度值);③温度计的(玻璃泡)应全部浸入被测液体中;④温度计的玻璃泡不能碰触(容器底)或(容器壁);⑤读数时玻璃泡(不能)离开被测液体,视线要与温度计中液柱的上表面(相平)。
3.体温计(1)体温计的特殊结构:(缩口),使得体温计可以离开人体读数。
(2)体温计的量程与分度值:如图所示,量程是(35~42)℃。
分度值是(0.1)℃。
二、熔化和凝固1.熔化(1)概念:物质从(固态)变成(液态)的过程。
(2)熔点:晶体熔化时的(温度)。
(3)特点:晶体:吸收热量,温度(不变)。
非晶体:吸收热量,温度(逐渐升高)。
(4)晶体熔化条件(温度达到熔点),(继续吸热)。
(5)熔化图像晶体熔化图像中,AB段所对应的时间内物质是(固)态,吸热升温;在B点时,物质开始熔化,到C点熔化结束;BC段表示熔化过程,物质处于(固也共存)态,温度(保持不变);CD段所对应的时间内物质是(液)态,吸热升温。
2.凝固(1)概念:物质从(液体)的变成(固态)的过程。
(2)凝固点:晶体凝固时的(温度)。
(3)特点:晶体:放出热量,温度(不变);非晶体:放出热量,温度(降低)。
(4)晶体凝固条件(温度到达凝固点),(继续放热)。
(5)凝固图象晶体的凝固图像中,EF段所对应的时间内物质是(液)态,放热降温;在F点物质开始凝固,到G点凝固结束;FG段表示凝固过程,物质处于(固也共存)态,温度(保持不变);GH段所对应的时间内物质是(固)态,放热降温。
3.熔化(吸)热,凝固(放)热。
八年级物理上册“第三章 物态变化”必背知识点
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八年级物理上册“第三章物态变化”必背知识点一、基本概念1. 物态变化:物质由一种状态转变为另一种状态的过程,称为物态变化。
常见的物质状态有固态、液态和气态。
二、物态变化的类型及特点1. 熔化与凝固熔化:物质从固态变为液态的过程,需要吸收热量。
例如,冰熔化成水。
凝固:物质从液态变为固态的过程,需要放出热量。
例如,水凝固成冰。
晶体与非晶体:晶体有固定的熔点,熔化时温度保持不变;非晶体没有固定的熔点,熔化时温度持续升高。
2. 汽化与液化汽化:物质从液态变为气态的过程,需要吸收热量。
汽化有两种方式:蒸发和沸腾。
蒸发:在液体表面进行的汽化现象,可以在任何温度下进行,是缓慢的。
沸腾:在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化现象,必须达到沸点才能进行。
液化:物质从气态变为液态的过程,需要放出热量。
例如,水蒸气遇冷液化成水。
3. 升华与凝华升华:物质从固态直接变为气态的过程,需要吸收热量。
例如,干冰升华成二氧化碳气体。
凝华:物质从气态直接变为固态的过程,需要放出热量。
例如,霜的形成。
三、温度与热量1. 温度:表示物体冷热程度的物理量。
温度的单位是摄氏度 (℃),规定冰水混合物的温度为0℃,一个标准大气压下沸水的温度为100℃。
2. 热量:在热传递过程中,内能改变的多少叫做热量。
热量是热传递过程中内能改变的度量,是一个过程量,用 “吸收”或“放出”来描述。
四、温度计与体温计1. 温度计:利用液体的热胀冷缩原理制成的测量温度的仪器。
使用时要注意观察量程、分度值,测量时要将温度计的玻璃泡与被测液体充分接触,读数时玻璃泡不能离开被测液体,且视线要与温度计中液柱的上表面相平。
2. 体温计:专门用来测量人体温度的温度计。
其测量范围为35℃~42℃,读数时可以离开人体。
体温计的结构特点是有一个缩口,使得水银柱不能自动流回玻璃泡内,因此需要甩一甩才能再次使用。
五、物态变化与日常生活1. 熔化与凝固的应用:如冰的熔化用于降温、金属的凝固制造零件等。
八年级物理第三章物态变化知识点
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第一节物态变化的概念及分类1.1 物态变化的定义物态变化是指物质由一种物态转变为另一种物态的过程,通常包括固态、液态和气态之间的转变。
1.2 物态变化的分类根据不同的条件和过程,物态变化可以分为凝固、熔化、蒸发、沸腾、凝华、升华等几种类型。
第二节凝固和熔化2.1 凝固的条件和过程凝固是由液态变为固态的过程,一般需要降温或增加压强才能发生,过程中物质的分子会逐渐形成有序的结晶。
2.2 熔化的条件和过程熔化是由固态变为液态的过程,需要增加温度或减小压强来发生,过程中物质的分子会逐渐失去有序排列的结晶状态。
第三节蒸发和沸腾3.1 蒸发的条件和过程蒸发是液态变为气态的过程,通常发生在液体表面,需要一定的温度和气压才能进行,能量主要来源于表面分子的热运动。
3.2 沸腾的条件和过程沸腾是在液体内部出现的剧烈汽泡的现象,需要达到一定的温度和气压才能发生,沸腾时液态的表面分子不再提供足够的能量,内部的分子开始剧烈运动。
第四节凝华和升华4.1 凝华的条件和过程凝华是气态直接变为固态的过程,通常需要降温或增加压强来发生,无需经过液态中间态。
4.2 升华的条件和过程升华是固态直接变为气态的过程,需要增加温度或减小压强来发生,同样无需经过液态中间态。
第五节物态变化的热学解释5.1 热学性质对物态变化的影响物态变化通常伴随着热量的吸收或释放,可以通过热力学的角度对其进行解释,例如凝固和熔化时吸放热量,蒸发和凝华时吸放热量。
5.2 物态变化的热力学公式物态变化过程中的热量变化可以通过热力学公式来计算,如凝固熔化时的热量公式Q=mL,蒸发沸腾时的热量公式Q=mLv。
第六节物态变化在日常生活和生产中的应用6.1 凝固和熔化在冰淇淋制作中的应用冰淇淋的口感和质地与其凝固和熔化过程有密切关系,制作过程中需要控制好温度和时间。
6.2 蒸发和沸腾在烹饪中的应用烹饪过程中食材的蒸发和沸腾过程会给食物带来特殊的香味和口感,掌握这些物态变化有助于提高烹饪技能。
八年级物理物态变化知识点
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八年级物理物态变化知识点
八年级物理物态变化的知识点包括:
1. 物质的三态:固态、液态和气态。
2. 固态的特点:分子间距离紧密,分子只能在固定位置上振动,固体保持一定的体积
和形状。
3. 液态的特点:分子间距离较大,分子可以在一定范围内自由移动,液体保持一定的
体积但没有一定的形状(会适应容器形状)。
4. 气态的特点:分子间距离较大,分子可以在一个容器内自由运动,气体没有一定的
体积和形状(会适应容器体积和形状)。
5. 物态变化的方式:固态到液态的熔化、液态到固态的凝固、液态到气态的汽化、气
态到液态的液化、固态到气态的升华、气态到固态的凝华。
6. 常见物质的物态变化温度:水的熔点为0°C,沸点为100°C;氧的熔点为-218.79°C,沸点为-182.96°C;铁的熔点为1538°C,沸点为2862°C等。
7. 熔化和凝固:熔化是指物质从固态变为液态的过程,凝固是指物质从液态变为固态
的过程,二者的温度一般相等,称为熔点或凝固点。
8. 汽化和液化:汽化是指物质从液态变为气态的过程,液化是指物质从气态变为液态
的过程,二者的温度一般相等,称为沸点或凝结点。
9. 升华和凝华:升华是指物质从固态变为气态的过程,凝华是指物质从气态变为固态的过程,二者的温度一般相等,称为升华点或凝华点。
以上是八年级物理物态变化的基本知识点,涉及物质的不同状态以及状态之间的相互转化过程。
八年级物理-物态变化课程PPT
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熔化和凝固的应用实例
冰块融化
在炎热的夏季,冰块放在室内会逐渐融化,这是 因为室内温度高于冰的熔点,冰吸收热量发生熔 化。
食品保存
将食物放在冰箱冷冻室内,利用低温使食物中的 水分结冰,减缓食物变质。
金属冶炼
工业上将金属矿石加热至熔点以上,使其熔化为 液态,再进行浇铸和冷却,得到金属制品。 Nhomakorabea焊接工艺
在焊接过程中,焊锡熔化为液态,填充金属部件 之间的缝隙,冷却后形成牢固的连接。
升华实例
干冰(固态二氧化碳)升华吸热,常用于冷藏和冷冻。
凝华实例
灯泡中的钨丝在高温下升华,冷却后又在灯泡壁上凝华,形成一层薄膜,这层薄膜可以反射热量,提 高灯泡的发光效率。
05
物态变化过程中的热量传递
物态变化过程中的吸热与放热
吸热过程
当物质从固态变为液态,或从液态变为气态时,需要吸收热 量。例如,冰融化成水需要吸收热量。
物态变化过程中的热量传递的应用实例
80%
冰箱
通过制冷剂的物态变化(液态到 固态)吸收热量,从而达到降低 温度的目的。
100%
空调
利用制冷剂的物态变化(液态到 气态)吸收热量,将室内温度降 低,同时将热量排放到室外。
80%
烹饪
食物通过加热进行烹饪,食物中 的水分蒸发,热量传递使食物变 熟。
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物态变化的种类
01
02
03
04
熔化
物质从固态变为液态的过程, 需要吸收热量。
凝固
物质从液态变为固态的过程, 需要放出热量。
汽化
物质从液态变为气态的过程, 需要吸收热量。
液化
物质从气态变为液态的过程, 需要放出热量。
八年级物理上册第三章物态变化考点总结(带答案)
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八年级物理上册第三章物态变化考点总结单选题1、在烧瓶中注入刚刚沸腾的水,塞紧瓶塞,将烧瓶倒置,再用冷水浇烧瓶的底部,可以看到水又重新沸腾起来。
该实验现象说明了()A.沸腾过程需要吸热B.沸腾过程需要放热C.水的沸点与环境温度有关D.水的沸点与水面上方气压有关答案:D在烧瓶中注入刚沸腾的水,塞紧瓶塞,将烧瓶倒置,再用冷水浇时,烧瓶中的水蒸气受冷液化,瓶内气压降低,水的沸点降低,所以会看到水又重新沸腾,故D符合题意。
故选D。
2、下表为几种物质在标准大气压下的熔点和沸点,则下列说法正确的是()B.将氮和氧放在﹣200℃的环境中一段时间后,慢慢提高环境的温度,氮气会比氧气更快分离出来C.在标准大气压下,可以用酒精温度计测量沸水的温度D.将液态氮置于25℃的环境中,液态氮会不断吸热,温度不断上升答案:BA.氮的熔点是﹣210℃,沸点是﹣196℃,﹣190℃高于氮的沸点,所以是气体,故A错误;B.氮的沸点是﹣196℃,氧的沸点是是﹣183℃,随着升温,氮会先沸腾,变成气体分离出来,剩下液态的氧,故B正确;C.酒精的沸点是78℃,水的沸点是100℃,高于酒精的沸点,水在沸腾时,酒精会变成气体,所以不能用酒精温度计测量沸水的温度,故C错误;D.液态氮置于25℃的环境中,液态氮会不断吸热,并沸腾,在沸腾过程中,温度不变,故D错误。
故选B。
3、一种合金魔术道具,久握在34℃的手中不熔化,放在60℃的水中会熔化,则该合金的熔点可能是()A.16°CB.30°CC.47°CD.70°C答案:C一种合金魔术道具,久提在34℃的手中不熔化,放在60℃的水中会熔化,则该合金的熔点可能是大于34℃小于60℃,故C符合题意,ABD不符合题意。
故选C。
4、图甲是观察物质熔化和凝固现象的实验装置,图乙是根据实验数据绘制的温度随时间变化图像。
以下说法正确的是()A.安装图甲所示的器材时,应按ABC 的先后顺序进行安装B.实验中,需要观察试管内物质的状态,并记录温度和加热时间C.由图乙可知,该物质的熔点为90℃D.该物质属于非晶体答案:BA.安装图甲所示的器材时,应按照从下到上的顺序来组装,即按照CBA的先后顺序进行安装,故A错误;B.实验中,需要观察试管内物质的状态,同时并记录物质的温度和加热时间,符合实验步骤,故B正确;C.由图乙可知,该物质固定不变的温度为为80℃,即物质的熔点为80℃,故C错误;D.该物质有固定的熔点,属于晶体,故D错误。
八年级物理物态变化知识点
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八年级物理物态变化知识点以下是八年级物理中物态变化的主要知识点:1. 物体的三种物态:固态、液态和气态。
固态物体的分子排列紧密有序,固定在一起;液态物体的分子排列比固态松散,可以自由移动;气态物体的分子排列非常松散,分子不断运动。
2. 物态变化的涉及的一些关键概念:- 熔化:固态物质在加热的条件下,温度超过熔点,分子开始自由移动,物质由固态变成液态。
- 凝固:液态物质在冷却的条件下,温度低于熔点,分子开始减少自由移动,物质由液态变成固态。
- 蒸发:液态物质在加热的条件下,温度低于沸点,部分分子具有足够的能量逃离表面,形成气体,物质由液态变成气态。
- 液化:气态物质在冷却的条件下,温度低于气体的沸点,分子逐渐减少运动,被吸附在表面,物质由气态变成液态。
- 升华:固态物质在加热的条件下,温度低于熔点,部分分子具有足够的能量逃离表面,直接形成气体,物质由固态变成气态。
- 凝华:气态物质在冷却的条件下,温度低于气体的沸点,分子逐渐减少运动,被吸附在表面,直接形成固态,物质由气态变成固态。
3. 物质的温度与潜热:- 温度:反映物质分子平均运动的快慢,用摄氏度(℃)或开氏度(K)表示。
- 潜热:物质在物态变化过程中吸收或释放的热量,分为熔化潜热和汽化潜热。
4. 热力学中的概念:- 流体:指既可以是气体也可以是液体的物质。
- 压强:单位面积上受到的力的大小,公式为P = F / A。
- 压力:物体表面上单位面积上作用的力,公式为P = F / A。
- 压强与压力的关系:压强与压力成正比,面积越大,压力越小。
以上是八年级物理中关于物态变化的主要知识点,希望对你有所帮助。
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八年级物理物态变化知识总结
一、熔化与凝固
1、熔化
(1)定义:物体由固态变为液态的过程。
例如①白糖受热熔化。
②春天河面上的冰熔化。
(熔化是物体从一种状态变成另一种状态,仅仅是状态的改变,没有新物质产生。
即:固态液态。
溶解不是熔化,如:食盐放水里,变成盐水;白糖在水里溶解,变成糖水。
)
(2)熔化吸热。
例如①冬季化雪是熔化过程,要吸热造成降温。
②夏季吃冰棒感觉很凉,是因为小冰块在胃里熔化吸热。
○3运输易腐烂产品时,通常放入大量冰块。
2、熔化规律:晶体熔化时吸热,但温度保持不变。
(熔化时不变的那个温度值就叫熔点);非晶体(常见的石蜡,松香,沥青,橡胶,玻璃)熔化时也吸热,但温度一直上升。
没有固定的熔化温度,即没有熔点。
(1)晶体熔化条件:①温度达到熔点;②能继续吸到热。
例如冰的熔点是0℃,当把一块冰放入冰水混合物中也就是0℃的环境中,不能继续吸热,就不会熔化。
(2)熔化的图像:
非晶体温度会随时间增长一直上升,晶体中间有一段平的,是熔化过程,这个过程是固液共存的。
3、凝固:
(1)定义:物体由液态变为固态的过程。
例如:冬天水遇冷结成冰,工厂里用铁水变成刚定。
(注:和熔化一样,仅仅是状态改变,仍是原物质,没有新物质产生。
例如把生鸡蛋煮熟了不是凝固,因为蒸煮食物会伴随新物质的产生。
) (2)凝固放热。
例如:北方在冬天时在菜窖里放几桶水,利用水结冰凝固时放出的热量来使窖内温度不至于降太低,以免菜被冻坏。
4、凝固规律:晶体在凝固过程中放热,温度保持不变。
(这个温度叫它的凝固点,同种物质的凝固点与它的熔点相同,例如冰的熔点是0℃,水的凝固点也是0℃,)非晶体在凝固过程中放热,温度不断的下降,没有一段温度不变的过程。
即没有凝固点。
二、汽化与液化
1、汽化定义:液态变为气态的过程。
例如:湿衣服干了,洒在地上的水变干。
2、汽化方式:蒸发和沸腾。
(1)二者区别:①快慢程度不同。
蒸发比较缓慢,沸腾是剧烈的汽化现象,比较快,比较剧烈。
②蒸发发生在液体表面,沸腾是在表面和内部同时发生。
③条件不同。
蒸发在任何温度下都可以发生,而沸腾只能在一定的温度下发生,即达到沸点时的温度下继续吸热。
(2)蒸发吸热有致冷作用:高烧病人使用的退热贴主要成分就是酒精,利用酒精蒸发吸热来降温。
洗澡后感觉凉凉的(身上沾的水分在风吹下迅速蒸发吸热)。
(3)影响蒸发快慢的因素:①温度的高低;②液体表面积大小;③液体表面的空气流动快慢。
(通过对比试验可以验证)
(4)液体沸腾规律:液体沸腾时吸热,温度保持不变。
这个温度叫沸点。
(5)液体的沸点与大气压强关系:液体沸点随气压变化,气压越高沸点越高,高压锅内气压高,所以高压锅内水沸腾时温度高于100℃。
气压低沸点低,高山上气压低,水沸腾时温度低于100℃,例如我国青藏地区。
(6)液体沸腾条件:①温度达到沸点;②能继续吸到热。
3、液化定义:由气态变为液态。
例如水蒸气遇冷变成水雾、水珠。
初秋早晨的露珠,初冬季节呼出来的哈气,烧水时锅的上方冒的“白气”,剥开包装纸的雪糕周围会冒“白烟”,白烟和白气都是水蒸气液化成的小水滴,注:水蒸气是无色透明的,是看不见的。
4、液化的两种方式:
(1)降低温度。
热的水蒸气遇到温度比它低的环境就会液化。
(2)压缩体积。
例如:家庭用的液化石油气,采用加压的方法使它变成液体,体积小,装在钢瓶里便于贮藏和运输。
还有日常用的打火机内的丁烷气体被压缩成了液体。
三、升华和凝华
1、升华定义:由固态直接变成气态。
例如:北方冬季温度一直很低,外面气温低于0摄氏度,挂在外面的冰冻衣服过几天也会变干。
外面的积雪也会慢慢变少,放在衣服箱子里的卫生球时间久了变小,(这里的冰冻衣服变干和雪变少为什么说不是先熔化然后又汽化的呢?因为在北方的环境温度低于0℃,达不到熔点,冰雪不可能熔化,只能是是固态的直接变成了气态升华了。
)
2、升华吸热可迅速致冷。
例如:人工降雨时在空中撒固态的(干冰即固态二氧化碳),利用干冰升华吸热使空气中的水蒸气遇冷液化成雨滴;舞台上利用干冰升华吸热使空气中水蒸气遇冷液化成“白气”造成雾的效果。
3、凝华定义:由气态直接变成固态的过程。
例如初冬早晨地面出现的霜,就是空气中的水蒸气凝华直接变成了白色的霜(固态);冬天早晨发现屋子的窗玻璃上会结一层冰花(固态,同霜),是室内的水蒸气在夜间遇到温
度极低的玻璃而凝华成的小冰晶;冬季的雪花也是水蒸气凝华形成的。
白炽灯灯泡壁用久后会变黑,是钨丝在亮灯时的高温下先升华变成钨蒸气,灯熄灭后温度降低又凝华成固态的钨颗粒附在灯泡的壁上形成的。
自然界中的水的三态变化
雨:地球表面的水经过蒸发(汽化)变成水蒸气,上升到高空后遇到冷空气会液化形成水滴,或凝华成小冰晶,冰晶再熔化成水滴落下来成为雨。
雾:夜间气温降低,空气中的水蒸气在遇冷时液化成小水滴,雾是小水滴。
露:夏末夜间空气中水蒸气遇冷液化而成的
霜:初冬空气中的水蒸气夜间遇到低温而凝华形成的小冰晶。
雪:同霜的形成差不多,是空气中的水蒸气突然遇冷凝华而成的
雹:水蒸气遇冷液化成小水滴,小水滴又遇到更低温而凝固成小冰球儿。