首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
汽化是物质由液态变成气态的过程。液体的汽化过程有很多特点,在日常生活、工农业生产等方面有着广泛的应用。1.汽化对周围环境有降温致冷作用液体在汽化过程中要吸收热量,所以它能降低周围物体的温度。  相似文献   

2.
众所周知 ,液体汽化有两种方式。一种是由液体表面进行汽化的过程 ,叫做蒸发 ,液体蒸发的特点是在任何温度下都可以静悄悄地发生。液体蒸发时 ,从液体中逸出的是速度 (能量 )较大的分子 ,在液体中的分子的平均速度必然减小 ,它就从周围物体吸收热量 ,这就是液体蒸发的致冷效应。液体汽化的另一种方式是从液体内部和表面同时汽化的过程 ,叫做沸腾。液体沸腾的条件是什么 ?液体沸腾时吸不吸收热量 ?液体沸腾时翻腾滚滚的水花是怎样产生的 ?为此 ,我们在课堂上做了如下两个演示实验。实验一 :将未盛满水的烧瓶敞口放在酒精灯上加热到 95℃左右 …  相似文献   

3.
师:今天我们来谈谈汽化现象,同学们记得什么叫汽化.汽化有哪几种形式?生:物质从液态变成气态的现象叫做汽化.汽化有两种形式:蒸发和沸腾.师:什么叫蒸发?蒸发快慢与哪些因素有关系?生:只从液体表面发生的汽化现象叫蒸发.蒸发的快慢与液体的温度,液体的表面积和液体表面上的空气流动速度大小有关.液体温度越高,表面积越大,液体表面上的空气流动越快,蒸发越快,反之则越慢.师:什么nil沸腾?什么叫沸点?沸点大小与哪些因素有关ti生:在液体内部和表面上同时发生的剧烈的汽化现象叫沸腾.液体沸腾时的温度叫沸点,沸点大小…  相似文献   

4.
物质由液态变成气态,叫做汽化.蒸发和沸腾是汽化的两种方式,下面把蒸发与沸腾的异同点简单叙述一下;相同点蒸发和沸腾都是汽化的方式,它们都是由液态变成气态,在蒸发和沸腾过程中都要吸热.不同点列表如下:概括成定义就是:蒸发是液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象.沸腾是在一定温度下在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.一、蒸发的特点1.蒸发的快慢与哪些因素有关呢?①温度②表面积③通风.即要加快液体的蒸发,可以采用提高液体的温度、增大液体的表面积和加快液体表面上方的空气流动.而要…  相似文献   

5.
汽化是物质由液态变成气态的过程,汽化现象是物态变化的一种形式.在液体汽化的过程中,有很多奇特的功能.1.降温制冷液体在汽化过程中,因要吸收大量的热,因此,会降低周围环境的温度,从而能起到冷却制冷作用.  相似文献   

6.
蒸发与沸腾     
蒸发与沸腾蒸发与沸腾是汽化的两种方式,二者既有联系又有区别。其相同点是:都吸收热量;都是由液体形态变成气体形态的过程。不同点是:蒸发任何温度下都可进行;沸腾则需要一定的温度;蒸发是在液面进行的汽化现象;沸腾则是在液体内部和液面同时进行的汽化现象;蒸发...  相似文献   

7.
物态变化     
穴一雪热点解读1.物质从固态变成液态叫熔化,熔化时吸收热量;物质从液态变成固态叫凝固,凝固时放出热量。晶体有固定的熔点和凝固点,熔化穴凝固雪时吸热穴放热雪温度保持不变;非晶体没有熔点和凝固点,熔化穴凝固雪时吸热穴放热雪温度不断升高穴降低雪。2.汽化是液体吸热转化成气体的物态变化,包括蒸发和沸腾两种方式。蒸发能在任何温度下发生,是发生在液体表面的缓慢的汽化现象,液体温度达到沸点且能继续吸热才能发生沸腾,沸腾是液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。影响蒸发快慢的三个因素是:液体的温度、液体的表面积、液体表面上方…  相似文献   

8.
初中物理汽化实验题可分为探究液体蒸发快慢的影响因素和观察水的沸腾特点这两个实验,是汽化内容教学的重点内容.这类实验题与生活联系非常紧密,给人一种非常熟悉的感觉,在近年来中考命题和单元测试中时常出现,下面精选部分试题加以分析:一、以影响液体蒸发快慢的因素为背景的命题.液体蒸发的快慢与液体的温度、表面积和液面上方的空气流动快慢这三个因素有关,当研究液体蒸发的快慢跟其中一个因素的关系时,可采用控制变量法的思想,  相似文献   

9.
沸腾是汽化的一种方式.近年来,各地考试对沸腾的特征和条件的考查屡见不鲜,其中对沸腾条件的考查又是重点.一、液体沸腾的定义沸腾是在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.沸腾与蒸发同属于汽化现象,但是,  相似文献   

10.
初中物理“液化”一节关于压缩体积 ,可以使气体液化的实验中 ,教材采用的物质是乙醚 .笔者以为 ,乙醚无色 ,液化、汽化现象不明显 ,不易观察 ,而且容易挥发 ,有特殊气味 ,对人体有不良反应 .据此 ,笔者采用了将少量碘溶于乙醚液体中的方法来完成该实验 ,液化、汽化现象明显 ,效果较好 .一是碘溶于乙醚液体后 ,其气味大大减轻 ,降低了对人体的不良反应 ;二是乙醚的碘代物为桔红色 ,作为演示实验 ,学生极易观察 ;三是碘与乙醚混合后 ,所得的乙醚碘代物仍可随压强的变化而汽化、液化 ,且汽化时不会留下未汽化的液体 ,能很好地达到该节实验的目…  相似文献   

11.
蒸发和沸腾是汽化的两种方式.日常生活里常见的汽化现象及应用实例也较多,且沸腾是《热现象》这一章学习的重点.因此,我们应该把它们学好,并注意二者的区别.可以从以下几方面去认识它们的区别:一、发生的部位不同蒸发是液体在任何温度下都能发生,并且只在液体表面发生的汽化现象.从宏观看,蒸发是物质由液态变成气态的过程.从微观来看,这是分子运动进行的两种相反过程的总效果.液体中大量分子时刻不停地在做无规则的热运动.一些速度较大的分子,能够克服液体表面分子之间的引力束缚跑出液面变成气态分子;另一方面,这些分子由…  相似文献   

12.
蒸发与沸腾是汽化的两种方式.初学物理的同学常常容易产生“汽化是在一定温度下进行的”;“‘液体在蒸发过程中,吸收热量而温度保持不变”;“水的沸点为100℃”等错误认识.究其原因是混淆了蒸发与沸腾两个物理概念,没有注意其异同点.现将两概念比较如下:一、相同点1.都是汽化现象;2,都要吸收热量;3.都受外界因素的影响.二、不同点1.部位不同蒸发只在液体表面进行;而沸腾是在液体内部和表面同时进行.2.程度不同蒸发时液体汽化缓慢;沸腾时液体汽化剧烈.3.限温不同蒸发在任何温度下都能发生;沸腾只有当温度达到沸点并继…  相似文献   

13.
沸腾是一定温度下在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。沸腾的特点是液体吸收热量,温度保持不变;沸腾的条件是:一、达到沸点,二、继续吸热;液体沸点的高低与液面上气压的大小有关。为加深对上述知识的理解。特选典型例题解答如下:  相似文献   

14.
吹气与哈气     
人用嘴对手背吹气,会感觉凉;向手背哈气,会感觉热.为什么这一吹、一哈,会有两种不同的感觉?看似相近的两种情况,涉及到的是我们初中物理热学中的两种物态变化过程,那就是汽化和液化.汽化是指物质由液态变为气态的现象.汽化有两种方式:蒸发和沸腾.只在液体表面进行的  相似文献   

15.
液体的汽化有蒸发和沸腾两种形式,通过对热传递过程的分析,结果表明汽化热可由外界提供,也可来自液体内部各部热传递,给出了几种情况下的汽化热计算公式。  相似文献   

16.
本文对纯液体沸腾汽化过程的热力学问题用吉布斯自由能判据进行了详细的讨论,指出生成一个球形气泡新相时必须克服一个能峰,而且这个能峰随液体过热度的增大而变小,从而合理的解释了液体沸腾汽化的过热现象。  相似文献   

17.
概念辨析     
1.熔化和溶解:熔化是指物质从固态变成液态的物态变比现象,物质熔化要吸热,晶体去。冰伙化时虽不断外热,但温度不变.溶解指液体、气体、固体物质的分子均匀分布在某种液体中.如公溶于水.2蒸发和挥发:蒸发是在液体表面发生的缓慢的汽化现象,液体蒸发要吸城,因此有致冷作用.挥发是某些液体在常温下发生的较快的汽化现象.如酒精挥发.概念辨析@李坤福  相似文献   

18.
研究垂直管内两不互溶液体——正戊烷 -水系统的直接接触传热 ,管内易汽化的液体从管底用氮气压入形成分散泡滴 ,不易汽化的连续相液体在加热到一定温度后 ,以并流形式流过 .在考虑气泡被连续相流体破碎的情况下 ,借助于平均体积传热系数模型 ,在理论分析基础上通过实验研究建立了单个气泡的传热系数模型 ,模型参数有较好的关联性  相似文献   

19.
相同与不同     
《热现象》一章中,有些概念和现象存在着一些相同点和不同点.对此,同学们应很好地进行比较,理解并掌握它们.1.蒸发和沸腾,内涵有异同.蒸发和沸腾是汽化的两种方式,并且这两种方式都要吸热.所不同的是:蒸发是液体在任何温度下都能发生的,并且只在液体表面发生的汽化现象;沸腾是在一定温度下在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象.2.同样是“白气”,来源却不同.夏天,剥去冰棒纸可看到冰棒在冒“白气”;而寒冷的冬天,室外的人们口中也会呼出“白气”.这两种现象中的“白气”的生成都属于液化现象,但它们的形成有所不…  相似文献   

20.
万宝瑞 《物理教师》2002,23(6):63-63
以前曾看到几份初中物理辅导材料 ,其中汽化部分内容均有这样的题目 :判断“蒸发需吸热”说法的正误材料给出的“正确”答案均是“蒸发需吸热” .有的老师在总结汽化的两种形式———蒸发、沸腾的相同点时说“都吸热” .还有的老师在总结蒸发特点时就说 ,“蒸发需吸热” .有的教材有这样的描述 :“酒精在蒸发过程中要吸收热量 ,使周围的温度降低……液体蒸发时吸热 ,可起到降温致冷作用 .”有人就理解为“吸热是蒸发必要的条件” .以上的观点显然是错误的 ,究其原因是有的教师对液体蒸发的微观机理不清楚 ,所以有必要将蒸发的微观机理弄清楚…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号