广东省汕尾市八年级物理上册 4.4 升华凝华 (新版)粤教沪版

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1、 4.44.4 升华和凝华 升华和凝华 固态 液态 气态 熔化 吸热 汽化 吸热 凝固 放热 液化 放热 问题: 自然界中是否存在固态和气态间的直接变 化过程呢? 温故而知新 生活中常见的物理现象 a.严寒的冬天,一直 冰冻的衣服也能晾干 。 a b.放在衣厨中的樟脑丸 会越变越小,最后消失 。 b 潮湿衣服晾干 冰冻 潮湿 c.在寒冷的冬天,在窗玻 璃的内表面会有冰花。 c d.灯泡用得时间长了, 灯泡上会发黑。 d 秋冬季节,窗玻璃上 会“出汗”。 冰花 出汗 1 1、实验前,在烧杯里你观察到了什么、实验前,在烧杯里你观察到了什么 ? 猜想把碘加热会猜想把碘加热会 2 2、实验过程中,给烧

2、杯里的碘加热,杯中、实验过程中,给烧杯里的碘加热,杯中 看到什么现象?看到什么现象? 3 3、停止加热,在、停止加热,在烧杯壁烧杯壁和和表面皿表面皿底部看到底部看到 了什么现象?了什么现象? 4 4、通过实验你能得到什么结论?、通过实验你能得到什么结论? 5 5、为什么要用酒精灯加热,不加热行吗?、为什么要用酒精灯加热,不加热行吗? 实验探究记录实验探究记录 活动:观察碘在固态与气态之间 的变化。 1. 碘是怎样变成气体的? 通过加热由固态直接变成气态。 2. 碘蒸气是怎样变成碘的? 通过放热由气态直接变成固态。 根据观察回答: 升华和凝华 1. 物质从固态直接变为气态的现象叫做升华。 固体升

3、华时需要吸收热量。 2. 物质从液气态直接变为固态的现象叫做凝华。 气体凝华时需要放出热量。 3. “干冰”升华时吸热的应用 (1)冷藏食物 (2)实施人工降雨 (3)在舞台上制造雾气 ( “干冰”升华时吸热,空气中的水蒸气就降低温度液化 成小水滴形成雾气。) 干冰 舞台 物态变化 4.雪和霜都是由空气中的水蒸气凝华形成的。 液化(放热) 汽化(吸热) 凝固(放热) 凝华(放热) 升华(吸热) 熔化(吸热) 物质状态的转变物质状态的转变 液态 气态 固态 衣服上的 冰升华了 房间里的水蒸 气在冷的玻璃 上发生了凝华 樟脑丸发 生了升华 钨丝受热发生升华 ,钨蒸汽遇到冷的 玻璃又发生凝华 思考?

4、 冻肉出冷库后比进冷库时重, 这是为什么 ? 分析: 由于空气的凝华,冻肉出冷库 后有一部分霜附在肉上,所以出库 后会使重量稍有增加。 阅读: 科学世界 你能告诉夏研究员这 是为什么吗? 干冰进入云层,就很快 成气体,并从周 围吸收大量的热使空气的温度急剧下降,于是高空 中的水蒸气 成小冰粒,这些小冰粒逐渐变大 而下降,遇到暖气流就 成雨点降落到地面上 。 升华 凝华 熔化 干冰 水蒸气 雾 凇 出现于严寒的冬天,是空气中的水蒸气在冰冷 的物体表面凝华而成(易震落)。 吉林雾凇,以其“ 冬天里的春天”般诗情 画意的美,同桂林山 水、云南石林、长江 三峡一起被誉为中国 四大自然奇观。当你 身临其

5、境,站在冰雪 之中,领略那神奇的 雾凇,如玉的白雪, 当你张开双臂迎接那 徐徐飘落的雪花,你 才能领悟到所有的语 言描述,文豪、诗人 的赞叹又显得那么苍 白无力。 雾凇,人们通常叫它“树挂”,是雾和水汽遇冷凝固和 凝华而成的一种气象景观,分粒状、晶状两种。粒状雾凇 结构紧密,形成一粒粒很小的冰块,而晶状雾凇结构比较 松散,呈较大的片状,吉林的雾凇就属于晶状,它是在吉 林市独特的地理环境中自然形成的。 雾凇之美,美在壮观,美在奇绝。每到隆冬时节,北 国江城千里冰封,万里雪飘,垂柳苍松凝霜挂雪,戴玉披 银,晶莹剔透,仰望松树枝头,宛如玉菊怒放,雪莲盛开 ,正是:“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。

6、 观赏雾凇,最讲究的是在“夜看雾,晨看挂 ,待到近午赏落花”。 “夜看雾”,是在雾凇形成的前夜观看江上出现的雾景 。大约在夜里十点多钟,松花江上开始有缕缕雾气,继而 越来越大,越来越浓,大团大团的白雾从江面滚滚而起, 不停地向两岸飘流。 雾 凇 出现于严寒的冬天,是空气中的水蒸气在冰冷 的物体表面凝华而成(易震落)。 “晨看挂”是 早起看树挂。十 里江堤黑森森的 树木,一夜之间 变成一片银白。 棵棵杨柳宛若玉 枝垂挂,簇簇松 针恰似银菊怒放 ,晶莹多姿。 “待到近午赏落花”,是说树挂脱落时的情景。一般在 上午10时左右,树挂开始一片一片脱落,接着是成串成串 地往下滑落,微风吹起脱落的银片在空中

7、飞舞,明丽的阳 光辉映到上面,空中形成了五颜六色的雪帘。 你能回答吗? 你一定看过中央电视台文艺晚 会吧,向舞台上喷洒干冰,能产 生缕缕青云或淡淡薄雾,这种特 殊效果是如何产生的? 分析: 干冰升华吸收大量空气中的 热空气中的水蒸气放热降温液化 成许多小水珠,便形成了缕缕青 云或淡淡薄雾。 降水的形成过程降水的形成过程 水蒸汽上升 在高空,水蒸汽 凝结成小水珠 小水珠不断聚集形成云 当小水珠变 大就下雨了 生活中的升华和凝华现象 人工降雨有三种常用的方法: 一种是向云层中输送冷却剂,一般用飞机在适当的云 层中撒布干冰,靠干冰的升华吸收大量的热,使云中的冰 晶增多,小水滴增大,从而形成降雨; 另

8、一种方法是向高空中与冰晶结构极为相似的碘化银 、氧化二铝、樟脑或酒精等做药剂,作为吸附水汽、加速 水汽液化或凝华的物质,使云层中的冰晶增多,或云中的 小水滴增大而降雨; 还有一种方法是用飞机在适当的云层中直接喷出直径 约为0.05mm的水滴,使云层底部的小水滴相互合并、变 大而形成降雨。 你能完成吗? 1.做碘的升华实验时,要用酒精灯微微加热,说明 固体升华时要吸热,由此可以推断气体凝华时要 _。 2.固态 的二氧化碳升华时能够_热 所以常用它来使运输中的仪器_,防止食品 腐烂变质。 3。戴眼镜的人喝开水时,镜片模糊不清,这是 _现象,冰棒的包装纸上出现一层“白粉”, 这些“白粉”是空气中的水

9、蒸气_而成的。 放热 吸收大量 降温 液化 凝华 4.下列现象中哪一种属于凝华现象( ) 5.下列现象中,属于升华现象 的是( ) A、露的形成 B、雨的形成。 C、霜的形成 D、灯泡的灯丝变小了 6.日光灯用久了,管壁上发黑是因为( ) A、灯丝受热产生升华,灯丝的气体在管壁 遇冷凝华而成 B、玻璃分解产生黑的物质 C、灯丝受热蒸发后遇冷凝固而成的 D、灯丝发热,使灯丝附近玻璃熔化发黑 A、冬天室外冰冻的衣服干了 B、地上结了一霜。 C、早晨有浓雾。 D、洒在地上的水干了。 B D A 8. 飞机在适当的云层中撒播干冰进行人工降雨,利用干 冰的 吸收大量的热,使云层中的水蒸气 形 成冰晶,或

10、使水蒸气 形成小水滴,从而形成降雨。 7. 说出下列现象的物态变化名称: 衣柜里的樟脑丸变小消失: 。 冬天,在草木叶上出现针状的霜: 。 冬天,窗户玻璃上出现的“窗花”: 。 冬天,冰冻的衣服自然凉干: 。 冬天,堆在空地上的雪人渐渐变小: 。 凝华 升华 升华 凝华 升华凝华 液化 9. 农谚说“霜前冷,雪后寒”。这种说法的物理道理是什 么? 当气温降低很多时,空气中的水蒸气才能在草木叶上凝华 形成霜,这表明当有霜出现时,气温已经下降了很多。 地面上的雪在熔化和升华过程中需要吸收热量,这能使得 气温下降。 熔化或升华 10. 冬天的早晨,在有人居住的室内窗户上往往会出现 冰花,下面说法正确

11、的是 ( ) A、出现在窗户的内侧,由大量水蒸气凝华而成 B、出现在窗户的内侧,由水凝华而成 C、出现在窗的外侧,由大量水蒸气凝华而成 D、出现在窗户外侧,由水凝华而成 11. 实验室要制造一个低温而又干燥的环境,可以用下 列措施中 ( ) A、大量冰块熔化吸热 B、用喷雾方法来加速蒸发吸热 C、用电风扇吹风散热 D、用“干冰”升华吸热 A D 12、判断下列物态变化过程 1)春天,冰封的湖面开始解冻; 2)夏天,打开冰棍纸看到“白气“; 3)洒在地上的水变干; 4)深秋,屋顶的瓦上结了一层霜; 5)冬天,冰冻的衣服逐渐变干; 6)冬天的早晨,北方房屋的玻璃窗内结冰花; 7)樟脑球过几个月消失

12、了; 8)出炉的钢水变钢锭; 9)冬季带眼睛的人进入室内,镜片上会蒙上一 层小水珠; 13.将下列现象与相应的物态变化用线连接起来 雪糕 化了 洒水的地面变干了 樟脑丸越放越小 树枝上生成霜 用铁水浇铸工件 蒸锅上方生成“白气” 熔化 凝固 汽化 液化 升华 凝华 14. 说说下列各现象中物质状态的变化并说明 吸放热情况。 I. 冬天玻璃窗内表面结一层冰花 A. 碘变成紫色的气体 B. 卫生球变小了 C. 霜的形成 D. 雾、露的形成 E.水结冰 F.夏天衣服被晒干 G.冰化成水 H.冬天嘴里呼出的白气 (升华吸热) (凝华放热) (液化放热) (熔化吸热) (汽化吸热) (凝固放热) (升华

13、吸热) (液化放热) (凝华放热) 云,雨,雪,雾, 露,霜常见的天气 现象与水发生的 物态变化有关 云是由大量细微 的水滴或冰晶组成, 悬浮在大气中。雨是 从云中降落下来的液 态水滴。雪是降落下 来的固体水-冰晶 雾由空气中的水蒸气液化成贴近地面 大气中的小液滴。 露是因地表温度降到足够低使空气中的水 蒸气液化的水滴。 霜是因地表温度降到足够低使空气中的水蒸 气凝华在地面或地表物体上的冰晶。 云雪(冰) 露雾 雨 霜 (液化) (液化) (液化)(液化)(凝华) (液化 凝华 ) 常见的自然现象常见的自然现象 总结:七个三 1.三种状态:固态,液态,气态 3.三个放热过程:凝固 液化 凝华 2.三个吸热过程:熔化 汽化 升华 5.三个特殊(温度)点:熔点:晶体 熔化时的温度 凝固点:晶体凝固时 的温度 沸点:液体沸腾时的温度。 4.三个互逆过程:熔化与凝固 汽 化与液化 升华与凝华 6.三个不变温度: 晶体熔化时温度 晶体凝固时温度 液体沸腾时温度

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