一代伟人在《沁园春·雪》中写到:“北国风光,千里冰封,万里雪飘”,形成这种自然景象的主要物态变
化是 ( )
B . 凝固和凝华
C . 凝固和液化
D . 汽化和升华
物质 | 熔点/℃ | 沸点/℃ |
铁 | 1535 | 2750 |
水银 | ﹣38.8 | 357 |
酒精 | ﹣117 | 78 |
钨 | 3410 | 5927 |
沸水也能结冰?
沸水也能结冰吗?在地球表面自然环境中的确不可能,但人为改变外界环境因素后一切皆有可能.科学家将盛有适量水的杯子放置在玻璃罩中密封(如图甲),用抽气机向外抽气,奇怪的现象发生了:杯子中的水沸腾了,继续抽气,杯子中上层水仍在沸腾,下层水开始结冰,最终水全部结成了冰.原来随着玻璃罩中的空气被抽出,玻璃杯中水面上方的气体压强越来越小,水的沸点降低,一直降到室温,故杯中的水沸腾了.研究表明晶体的熔点(或凝固点)也与压强有关,压强越小,晶体的熔点(或凝固点)越高,所以当玻璃罩中气体压强减小到足够低时,水的凝固点升高到室温,故沸腾的水很快结冰了.



下表反映的是盐的浓度与凝固温度之间的关系,利用这一表格,请你估计当桥面上积冰的厚度达到2cm、环境温度为﹣3℃时,撒盐车应在每平方米的冰面上撒多少盐才能去除桥面上的积冰?
盐的浓度(%) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
凝固温度(℃) | 0 | ﹣3 | ﹣7.5 | ﹣12 | ﹣17 |
走进气象站,可以看到如图所示的百叶箱,箱内主要的测量仪器有:两支温度计(绝对湿度计和相对湿度计)和两支温度表(测量并记录一天中最高气温的温度计和最低气温的温度计)。
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熔点/℃ |
沸点/℃ |
|
|
酒精 |
﹣117 |
78 |
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水银 |
﹣39 |
357 |
看来完全符合人们常说的“下雪不冷,化雪冷”。小明想,化雪时为什么会冷?雪熔化时温度会怎样变化呢?于是他选择玻璃杯、脸盆、筷子、秒表和等日常用品作为实验器材进行了实验探究。
步骤1:将加入适量雪的玻璃杯置于盛热水的脸盆中(对热水采取了保温措施);
步骤2:用筷子不断搅动杯中的雪,并用温度计测出雪熔化过程中各时刻的温度,数据如下表。
| 时间/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | … |
| 温度/℃ | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | … |
| 状 态 | 固 | 固 | 固 | 固液 | 固液 | 液 | 液 | 液 | … |
步骤3:分析表格中的数据可以看出雪的熔点是℃,雪熔化用了min,但温度。雪熔化过程中,脸盆中的热水温度,说明雪熔化要热量(填“吸收”或“放出”),所以“下雪不冷,化雪冷”。

| 物质名称 | 固态水银 | 金 | 铜 | 钢 | 钨 | 固态氢 |
| 熔点/℃ | ﹣39 | 1064 | 1083 | 1300 | 3410 | ﹣259 |
