熔点是是什么?为什么到特卫强纸的熔点温度度会一直不变呢?它不也在吸热吗?为什么温度还会不变呢?那如果温度一直不

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为什么晶体在熔化时虽然继续吸热,但保持熔点温度不变,和内能又是那么关系?请答具体、
风纪社0205
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当晶体从外界吸收热量时,其内部分子、原子的平均动能增大,温度也开始升高,但并不破坏其空间点阵,仍保持有规则排列.继续吸热达到一定的温度——熔点时,其分子、原子运动的剧烈程度可以破坏其有规则的排列,空间点阵也开始解体,于是晶体开始变成液体.在晶体从固体向液体的转化过程中,吸收的热量用来一部分一部分地破坏晶体的空间点阵,所以固液混合物的温度并不升高.当晶体完全熔化后,随着从外界吸收热量,温度又开始升高.而非晶体由于分子、原子的排列不规则,吸收热量后不需要破坏其空间点阵,只用来提高平均动能,所以当从外界吸收热量时,便由硬变软,最后变成液体.玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等就是常见的非晶体.
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因为熔化过程中,外界所加的热,都是用来减小分子间的束缚,并不能使温度升高。这也说明熔化是吸热过程。而非晶体在熔化过程中吸热,并继续升温。
一.内能的定义  内能是一种与热运动有关的能量。在物理学中,我们把物体内所有分子作无规则运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能。一切物体都具有内能。一般来说,物体的内能代表了物体微观上的能量形式,比如说物体内部各个微观部分(原子、分子或离子等等)进行热运动...
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晶体只在熔点时熔化,熔化过程中温度不变 这种说法对吗?
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不对,晶体的熔化要满足两个条件:一是其温度要达到熔点;二是要继续吸热.
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对晶体熔化时的温度叫熔点,所以说只在熔点时熔化熔化时要不断吸热,但温度不变,直到熔化完 但要注意,不是说只要达到熔点就能熔化 ,晶体的熔化要满足两个条件:一是其温度要达到熔点;二是要继续吸热。
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>>>关于熔化和凝固,正确的说法是哪个?()A.固体在熔化时都要吸热,但..
关于熔化和凝固,正确的说法是哪个?(  )A.固体在熔化时都要吸热,但温度保持不变B.固体在凝固时都要放热,温度降低C.固体都有一定的熔点D.晶体在熔化过程中要吸热,温度保持不变
题型:单选题难度:偏易来源:不详
晶体在熔化时要吸热,但温度保持不变,非晶体在熔化过程中温度不断升高,所以A错误,D正确.晶体在凝固时放热,温度不变,但非晶体在凝固时放热温度不断降低,所以B错误.晶体有一定的熔点,而非晶体没有一定的熔点,所以C错误.故选D.
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据魔方格专家权威分析,试题“关于熔化和凝固,正确的说法是哪个?()A.固体在熔化时都要吸热,但..”主要考查你对&&熔化的规律及其特点,凝固的规律及其特点&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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熔化的规律及其特点凝固的规律及其特点
晶体在熔化时的温度特点:吸热但温度不变。晶体熔化的条件是:①温度达到熔点;②继续吸热。两者缺一不可。晶体与非晶体的熔化:晶体有一定的熔化温度,叫做熔点,在标准大气压下,与其凝固点相等。晶体吸热温度上升,达到熔点时开始熔化,此时温度不变。晶体完全熔化成液体后,温度继续上升。熔化过程中晶体是固、液共存态。 非晶体没有一定的熔化温度。非晶体熔化过程与晶体相似,只不过温度持续上升,但需要持续吸热。 熔点是晶体的特性之一,不同的晶体熔点不同。 凝固是熔化的逆过程。实验表明,无论是晶体还是非晶体,在凝固时都要向外放热。晶体在凝固过程中温度保持不变,这个温度叫晶体的凝固点。同一晶体的凝固点与熔点相同。非晶体没有凝固点和熔点。熔化实验中用水浴法加热的原因:熔化实验中采用水浴加热(如图)的方法,利用水的对流,使受热更均匀,测量更科学。影响熔点的因素 (1)压强平时所说的晶体的熔点,通常是指一个标准大气压下的情况。对于大多数晶体,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些晶体的熔点升高;对于像金属铋、锑以及冰这样的晶体,熔化过程中体积变小,当压强增大时,这些晶体的熔点降低。 (2)杂质如果液体中溶有少量其他物质,即使数量很少,物质的熔点也会有很大变化。如果水中溶盐,凝同点就会明显下降。海水冬天结冰的温度比河水低就是这个原因。晶体的熔化条件&&& 晶体的熔化有温度达到熔点与继续吸热两个条件,二者缺一不可。如果晶体的温度达到熔点但不能继续吸热,晶体就不能熔化,仍然处在固态。如果可以从外界继续吸收热量,则晶体开始熔化,进入由固态变为液态的过程,如冰属于晶体,像冰变为水那样,物质从固态变为液态的过程称为熔化,晶体开始熔化时的温度称为熔点。当冰的温度升高到冰的熔点(也叫冰点)时,并继续吸热,冰便从同态逐渐变为液态。温度等于熔点时,晶体的状态可能是固态,可能是液态,也可能是同液共存态。晶体凝固时的温度特点:放出热量,温度不变;非晶体凝固时的温度特点:放出热量,温度不断降低晶体凝固的条件是:①温度要达到凝固点;②继续向外放热&注意:同种晶体的熔点与凝固点是相同的。晶体和非晶体凝固时的温度变化曲线(如图所示)数形结合法在晶体熔化(凝固)过程中的运用&&&& 在物理中常采用数学图像方法,把物理现象或物理量之间的关系表示出来。如用温度一时间图像表达物态变化中熔化、凝固、沸腾的特点。涉及的图像有晶体(或非晶体)熔化图像、凝固图像、水的沸腾图像等。图像法具有直观、形象、简捷和概括力强的独特优点。它能将物理情景、物理过程、物理状态以直观的方式呈现在我们面前。例下表是研究冰熔化时记录的实验数据。 (1)在图中作出冰的熔化图像;(2)从表中可以看出,冰的熔点是____; (3)冰熔化过程经历了____min; (4)从计时开始,经过12mid,冰的温度是____,状态是____。&解析:作图时,步骤是先描点再连线;在8~ 16min时,冰的温度保持0℃不变,故其熔点为0℃;熔化过程经历了8min;由表知,从计时开始,经过12min,冰的温度为0℃,此时冰已持续熔化了4min,但并未熔化完,故为固液共存状态。答案:(1)冰的熔化图像如图所示(2)0℃ (3)8 (4)0℃;固液共存状态 图像法描述晶体与非晶体的熔化和凝固过程
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