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文档简介
《物态变化(含动画)》总复习本课件将帮助你回顾物态变化相关的知识点,并通过动画演示来加深理解。课程目标知识目标复习常见物态变化现象。掌握物态变化的特点和规律。理解物态变化与内部能量的关系。能力目标运用物态变化知识解释生活中的现象。运用物态变化规律解决简单的物理问题。通过动画演示,更直观地理解物态变化过程。回顾常见的物态变化现象冰块融化冰块在室温下逐渐变成水。水结冰水在低温下结成冰。水沸腾水在加热到100℃时沸腾,变成水蒸气。露水形成夜间空气中的水蒸气遇冷凝结成小水滴,形成露水。掌握物态变化的特点和规律熔化和凝固固态物质吸收热量变成液态的过程称为熔化。液态物质放出热量变成固态的过程称为凝固。沸腾和凝华液态物质吸收热量变成气态的过程称为沸腾。气态物质直接变成固态的过程称为凝华。蒸发和凝结液态物质在任何温度下都能发生的汽化现象称为蒸发。气态物质变成液态的过程称为凝结。升华和凝华固态物质直接变成气态的过程称为升华。气态物质直接变成固态的过程称为凝华。理解物态变化与内部能量的关系能量守恒物态变化是物质从一种状态转变为另一种状态的过程,伴随着能量的变化。吸热过程物质从低能态转变为高能态,需要吸收能量,例如熔化、汽化、升华。放热过程物质从高能态转变为低能态,会释放能量,例如凝固、液化、凝华。物态的基本概念物质存在的三种状态:固态、液态和气态。物质的状态会随着温度和压力的变化而改变。物态的基本概念1固态固体具有固定形状和体积。固体分子紧密排列,振动幅度小,不易压缩。2液态液体具有固定体积,但形状不固定。液体分子排列较松散,振动幅度较大,可以流动,不易压缩。3气态气体没有固定形状和体积,可以充满任何容器。气体分子间距很大,振动幅度最大,可以自由运动,易压缩。物态变化的条件温度变化物质的温度升高或降低,会导致物质的物态发生改变。压强变化压强的变化也会影响物质的物态,例如,在一定温度下,增加压强可以使气体液化。其他条件例如,物质的纯度、杂质含量等也会影响物态变化。熔化和凝固物质从固态变成液态的过程叫做熔化,从液态变成固态的过程叫做凝固。熔点的概念和测定方法熔点的概念物质从固态变成液态的温度叫做熔点。不同的物质有不同的熔点,例如,水的熔点是0℃,而铁的熔点是1535℃。熔点的测定方法测定物质熔点的方法是将物质加热,观察温度的变化,当温度不再上升时,物质就处于熔化状态,此时物质的温度即为熔点。实验时,需要注意的是要均匀加热,并观察温度计读数的变化,才能准确地测定物质的熔点。金属和非金属的熔化和凝固过程1金属的熔化和凝固金属通常具有较高的熔点,熔化时温度会迅速升高。2非金属的熔化和凝固非金属的熔点相对较低,熔化时温度变化较为缓慢。3熔化和凝固过程的差异金属在熔化和凝固过程中形态变化明显,而非金属则相对平缓。相变时的吸放热现象熔化和凝固物质从固态变为液态需要吸热,从液态变为固态需要放热。沸腾和凝华物质从液态变为气态需要吸热,从气态变为液态需要放热。蒸发和凝结物质从液态变为气态需要吸热,从气态变为液态需要放热。升华和凝华物质从固态直接变为气态需要吸热,从气态直接变为固态需要放热。沸腾和凝华沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。凝华是指气体直接变为固态的现象,比如霜的形成。沸腾和凝华沸点的概念沸点是指液体在一定气压下沸腾时的温度。沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。沸点测定使用温度计测量液体沸腾时的温度,即可得到该液体的沸点。凝华现象凝华是指气体直接转变为固态的现象,例如冬天窗户上的冰花。不同物质的沸腾和凝华过程沸腾不同物质的沸点不同。例如,水在标准大气压下沸点为100°C,而酒精的沸点为78.3°C。凝华同样,不同物质的凝华温度也不同。例如,二氧化碳在常温常压下直接从气态凝华成固态,形成“干冰”。相变时的吸放热现象吸热物质从固态变为液态、从液态变为气态,需要吸收热量。例如,冰块融化成水需要吸收热量,水蒸发成水蒸气需要吸收热量。放热物质从气态变为液态、从液态变为固态,需要放出热量。例如,水蒸气凝结成水滴需要放出热量,水凝固成冰需要放出热量。升华物质从固态直接变为气态需要吸收热量,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需要放出热量,例如,冬天窗户玻璃上结霜。蒸发和凝结蒸发是液体表面发生的缓慢汽化现象。凝结是气体变为液体的现象。蒸发的特点和影响因素11.表面现象蒸发只发生在液体表面,而非整个液体内部。22.缓慢过程与沸腾相比,蒸发是一种缓慢的汽化过程。33.吸热过程液体蒸发需要吸收热量,使液体温度降低。44.影响因素温度、液体的表面积、气流速度和液体本身的性质都会影响蒸发速度。凝结的特点和应用水蒸气遇冷凝结空气中的水蒸气遇冷后会凝结成小水滴,形成云、雨、雾等自然现象。露水的形成夜间,空气中的水蒸气遇冷凝结在草叶上,形成露水。霜的形成气温降到0℃以下时,空气中的水蒸气直接凝结成冰晶,形成霜。冰花的形成冬天,室内温暖的空气遇到冰冷的窗户玻璃,水蒸气就会凝结成冰花。升华的特点及应用升华是指物质从固态直接变为气态的过程,不需要经过液态。升华不需要吸收热量,而是放出热量,所以升华过程是一个放热过程。升华的特点及应用升华的概念升华是指物质从固态直接变成气态的过程,不需要经过液态阶段。比如,冰块在常温下会慢慢融化成水,但如果把冰块放在低温干燥的环境中,它就会直接变成水蒸气,这就是升华现象。升华的过程升华过程中,物质需要吸收热量,才能克服分子间的引力,从固态直接变成气态。比如,干冰在常温下会迅速升华,变成二氧化碳气体,并吸收周围的热量,所以常被用于人工降雨和舞台烟雾效果。升华的常见应用11.干冰干冰是固态二氧化碳,在常温常压下会直接升华成气体,用于人工降雨、舞台特效等。22.樟脑丸樟脑丸的主要成分是樟脑,它会慢慢升华,散发樟脑气味,防止衣物被虫蛀。33.冰冻干燥将食物快速冷冻,然后在真空环境中使冰升华,制成干燥的冻干食品,可以长期保存。44.真空镀膜利用物质升华的特性,在真空环境中将金属或其他物质蒸发,沉积在物品表面,制成镀膜产品。溶解和析出溶解是指固体、液体或气体物质分散在液体中形成溶液的过程。析出则是指溶质从溶液中分离出来的过程。溶解的概念和影响因素溶解是指物质分散到另一种物质中,形成均匀的混合物。溶液是指溶质溶解在溶剂中形成的均一、稳定的混合物。温度越高,溶解速度越快,这是因为温度越高,溶质和溶剂的粒子运动速度越快,接触的机会就越多。搅拌可以使溶质和溶剂充分接触,从而加快溶解速度。饱和溶液和析出现象饱和溶液在一定温度下,某物质在一定量溶剂中不能再溶解时,该溶液就叫做饱和溶液。饱和溶液中溶质的浓度是最大的,溶解的溶质和未溶解的溶质处于动态平衡状态。析出当饱和溶液的温度降低、蒸发溶剂或加入新的溶质时,溶液的溶解度降低,过量的溶质就会从溶液中析出。析出的溶质一般以晶体形式存在,可以是固体也可以是液体,取决于溶质的性质和溶液的温度。物态变化与内部能量的关系物态变化过程伴随着能量的变化,能量的变化表现为温度的变化。物质的温度越高,分子运动越剧烈,物质的内能越大。物态变化与能量吸热过程物质从低温状态向高温状态转变,需要吸收能量,例如冰融化成水。放热过程物质从高温状态向低温状态转变,会释放能量,例如水蒸气凝结成水滴。物态变化与内部能量的定性关系吸热过程物质从低温状态向高温状态变化时,需要吸收热量,内部能量增加。放热过程物质从高温状态向低温状态变化时,会释放热量,内部能量减少。总结回顾物态变化是物质存在形式的改变,是自然界中常见的现象。我们学习了6种物态变化,包括熔化、凝固、汽化、液化、升华和凝华。物态变化与物质内部能量的变化密切相关,吸热会导致物质的温度升高或发生物态变化,放热会导致物质的温度降低或发生物态变化。物态变化的6种类型及特点熔化固体变为液体,吸热凝固液体变为固体,放热沸腾液体变为气体,吸热凝结气体变为液体,放热升华固体直接变为气体,吸热凝华气体直接变为固体,放热物态变化与内部能量的关系1吸热过程物质从低温状态向高温状态转变,需要吸收能量。例如,冰融化成水需要从外界吸收热量。2放热过程物质从高温状态向低温状态转变,需要释放能量。例如,水凝固成冰需要向外界释放热量。3能量转化物态变化过程中,能量在物质内部和外界之间相互转化,改变物质的内能。物态变化在生活中的应用
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