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你上个图分别反映了熔化凝固的一些应用,想一想熔化凝固会不会对我们生产和生?

你上个图分别反映了熔化凝固的一些应用,想一想熔化凝固会不会对我们生产和生?

日常生活中有哪些利用熔化吸热、凝固放热的例子?熔化吸热、凝固放热会给我们带来哪些不利的影响?

熔化吸热:用冰保鲜食物、用冰块给病人冷敷

凝固放热:在冬天,地窖里太冷会引起一些蔬菜受冻,放上几桶水,水结冰时放热防止蔬菜受冻

不利熔化:雪熔化时比下雪冷.造成周围环境温度降低,而易冻伤人和动物

不利凝固:铁在凝固时会散发出大量的热,很容易伤害到在工作的工人 ,在冬季汽车水箱如果没添加防冻剂,则水凝固放热撑坏水箱

熔化和凝固的现象(每种现象五个)

熔化现象:

冰→水

石蜡→蜡液【高温】

塑料→塑料液滴【高温】

铁→铁水【高温】

铜→铜水【高温】

凝固现象:

水→冰

蜡液→石蜡

塑料液滴→塑料

铁水→铁

铜水→铜

实例很多,大部分金属高温都能熔化,降温后凝固!

明白请采纳,有疑问请追问!

有新问题请求助,谢谢!

日常生活中有哪些利用熔化吸热和凝固放热的例子?什么情况下熔化吸热和凝固放热会给我们带来不利影响?怎样避免?

夏天在饮料中加入冰块,利用冰熔化吸热,给饮料降温;医生对患者进行冰敷,利用冰熔化吸热降温

冬天北方在地窖里放几盆水,利用水凝固放热防止冻坏蔬菜

烧水时,干烧,壶底吸热熔化烧穿;避免干烧

汽车水箱冬季凝固放热撑坏水箱,添加防冻剂

晶体的熔化,凝固的图像及解析

以上面的图像为例,其中各阶段依次代表的物理意义为:

AB:为固态,吸热温度升高。

B:为固态,物体温度达到熔点(50℃),开始熔化。

BC:固液态共存,吸热但温度保持不变。

C:为液态,温度仍为50℃,物体刚好熔化结束。

CD:为液态,物体吸热、温度升高。

DE:为液态,物体放热、温度降低。

E:为液态,物体温度达到凝固点(50℃),开始凝固。

EF:为液固态共存,放热、温度不变。

F:为固态,凝固完毕,温度为50℃。

FG:为固态,放热温度降低。

扩展资料

晶体的特征:

(1)自然凝结的、不受外界干扰而形成的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,晶体温度始终保持不变。

(3)单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。

(5)晶体相对应的晶面角相等,称为晶面角守恒。

原因:

晶体的一些性质取决于将分子联结成固体的结合力。这些力通常涉及原子或分子的最外层的电子(或称价电子)的相互作用。如果结合力强,晶体有较高的熔点。

如果它们稍弱一些,晶体将有较低的熔点,也可能较易弯曲和变形。如果它们很弱,晶体只能在很低温度下形成,此时分子可利用的能量不多。