下列说法中正确的是( )A.气体液化后,质量大大减小,便于存储和

题目

下列说法中正确的是(  )
A.气体液化后,质量大大减小,便于存储和运输
B.液体的温度达到沸点并继续吸热才能沸腾
C.物体吸收了热量,温度一定升高
D.蜡烛吸热能熔化成液体,所以蜡烛是晶体

所属题型:单选题 试题难度系数:偏易

答案

A、气体液化后,状态发生改变,但是质量不变,该选项说法不正确;
B、液体的温度达到沸点并继续吸热才能沸腾,该选项说法正确;
C、物体吸收了热量,温度不一定升高,例如晶体的熔化过程和液体的沸腾过程,尽管不断吸热,但是温度不变,该选项说法不正确;
D、蜡烛吸热能熔化成液体,但是它没有一定的熔化温度,因此它是非晶体,该选项说法不正确.
故选B.

考点梳理

初中二年级物理试题“下列说法中正确的是( )A.气体液化后,质量大大减小,便于存储和”旨在考查同学们对 晶体和非晶体 沸腾及沸腾的特点 液化现象、方法及其应用 温度、热量与内能的关系 ……等知识点的掌握情况,关于物理的核心考点解析如下:

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  • 晶体和非晶体
  • 沸腾及沸腾的特点
  • 液化现象、方法及其应用
  • 温度、热量与内能的关系

考点名称:晶体和非晶体

固态物质分为晶体和非晶体。 从宏观上看,晶体都有自己独特的、呈对称性的形状,如食盐呈立方体;冰呈六角棱柱体;明矾呈八面体等。而非晶体的外形则是不规则的。晶体在不同的方向上有不同的物理性质,如机械强度、导热性、热膨胀、导电性等,称为各向异性。而非晶体的物理性质却表现为各向同性。晶体有固定的熔化温度—熔点(或凝固点),而非晶体则是随温度的升高逐渐由硬变软,而熔化,非晶体没有固定的熔点。   晶体与非晶体: 固体分为晶体和非晶体两类。
(1)晶体
①定义:分子整齐规则排列的固体叫做晶体。
②常见类型:海波、冰、石英、水晶、金刚石、食盐、明矾、金属都是晶体。 特征
(1)晶体拥有整齐规则的几何外形,即晶体的自范性。
(2)晶体拥有固定的熔点,在熔化过程中,温度始终保持不变。
(3)晶体有各向异性的特点。
(4)晶体可以使X光发生有规律的衍射。
宏观上能否产生X光衍射现象,是实验上判定某物质是不是晶体的主要方法。[1]
(5)晶体相对应的晶面角相等,称为晶面角守恒。 (2)非晶体
①定义:分子杂乱无章排列的固体叫做非晶体。非晶体在熔化吸热时,温度不断地升高。
②常见类型:松香、玻璃、石蜡、沥青都是非晶体。   区别:
本质区别:晶体有自范性,非晶体无自范性。
物理性质不同:
晶体是内部质点在三维空间成周期性重复排列的固体,具有长程有序,并成周期性重复排列。 非晶体是内部质点在三维空间不成周期性重复排列的固体,具有近程有序,但不具有长程有序。外形为无规则形状的固体。
晶体有各向异性,非晶体是各向同性 晶体有固定的熔点,非晶体无固定的熔点,它的熔化过程中温度随加热不断升高。 微观结构不同:晶体和非晶体所以含有不同的物理性质,主要是由于它的微观结构不同。

考点名称:沸腾及沸腾的特点

定义:在液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象,叫沸腾。   沸点:液体沸腾的温度叫沸点。不同液体的沸点不同。即使同一液体,它的沸点也要随外界的气压而变。 在一定的外界压强下,沸腾只能在某一特定温度(沸点)并持续加热下进行。液体在沸腾时,温度保持不变。这时的饱和汽压跟外部压强相等。液体所受外部压强增大时,它的沸点升高;反之沸点降低。不同液体在相同的压强下沸点不同。   蒸发的沸腾的区别:
(1)蒸发是液体在任何温度下都能发生的汽化现象,而沸腾是液体在一定温度(沸点)下才能发生的汽化现象;
(2)蒸发是只在液体表面发生的缓慢的汽化现象,而沸腾是在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象。
(3)蒸发时液体温度会下降,而沸腾中液体温度保持不变(在液体表面上压强不改变的前提下)。
(4)影响蒸发的因素是:液体的温度,液体表面上的气流快慢,液体的表面积;影响沸点的因素是:液体表面上的气压,液体的纯净程度。

考点名称:液化现象、方法及其应用

定义:物质由气态转变为液态的过程叫做液化。

液化是放热过程。反之,汽化是吸热过程。   气体液化后体积会变成原来的几千分之一,同时放出大量的热,不同的气体具有不同温度和压强的液化临界点,因此加压的同时必须冷却以吸收热。有的气体如氨、二氧化碳临界点较高,在常温下加压就可以变成液体,而另外一些气体如氢、氮的临界点很低,在加压的同时必须进行深度冷却。   液化的两种方式:
方式一:降低 温度(一切气体一切温度) 方式二:压缩 体积(某些气体一定温度<一般为常温,特殊的须先降温再压缩体积>)

考点名称:温度、热量与内能的关系

温度、热量与内能的关系即是相互作用相互联系的,但又有着本质区别。

温度、热量和内能的联系

物体温度的变化可以改变一个物体的内能,传递热量的多少可以量度物体内能改变的多少。物体吸收或放出热量,它的内能将发生改变,但它的温度不一定改变。,内能增加,但温度却保持在0℃不变;同样,物体放出热量时,温度也不一定降低。可以总结为一个物体温度改变了,其内能就一定改变,但内能改变时,其温度不一定改变。

温度、热量和内能的区别

1、温度、热量和内能是热学中三个基本的物理量,在日常生活中都用“热”来表示,但三者的实质又有不同,十分容易混淆。温度描述了物体的冷热程度,热量描述了物体内能的变化量;内能表示了物体内所有分子所具有能量的多少。