程听科技网

物态变化科技知识(物态变化应用高科技)

本篇目录:

物态变化知识点总结

凝固规律:晶体在凝固过程中放热,温度保持不变。(这个温度叫它的凝固点,同种物质的凝固点与它的熔点相同) 非晶体在凝固过程中放热,温度不断的下降,没有一段温度不变的过程。即没有凝固点。

物态变化 物态变化:在物理学中,我们把物质从一种状态变化到另一种状态的过程,叫做物态变化。它们两两之间可以相互转化,所以物态变化有6种:熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华。

物态变化科技知识(物态变化应用高科技)-图1

物态变化:物质在固、液、气三种状态之间的变化;固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。物质以什么状态存在和物体的温度有关。

初中物理物态变化知识点归纳 篇1 温度:是指物体的冷热程度。测量的工具是温度计,温度计是根据液体的热胀冷缩的原理制成的。 摄氏温度(℃):单位是摄氏度。

航天技术中的物态变化

热传导,对流,和辐射是热量传递的方式。对流是不可能了,辐射也不太可能,只能是传导散热。

壶嘴冒出的白气是什么物态变化:液化现象。壶内的水蒸气从壶嘴喷出,遇冷液化而形成小水滴,即看到的“白气”,是液化现象.物质的液化过程:当物质的温度降低到其液化点时,物质会从气态转变为液态。

物态变化科技知识(物态变化应用高科技)-图2

在有些古代宫殿中,有许多空心铜柱子支持着宫殿的屋顶,在夏天走进宫殿会感到冷气沁人。原因是空心的铜柱中装进了许多冰块,由于冰块熔化时 大量的热使温度降低,而且水的 较大,温度不易升高,所以宫殿里很凉爽。

生活、生产、科技与物态变化过程中的吸热

1、自然界中的物质在一般情况下以固态、液态或气态三种状态存在,物质的这三种状态在一定的条件下可以相互转化,转化过程中伴随着吸热或放热现象,吸热的物态变化有熔化吸热、汽化吸热、升华吸热。

2、化合反应:绝大多数的化合反应是放热反应。例如①氢气与氟气黑暗处就爆炸放热:H2 +F2 =2HF,②木炭在空气或氧气中燃烧放热:C+O2 = CO2。③例如 三氧化硫溶于水生成硫酸是放热反应:SO3 +H2O=H2SO4。

3、升华现象:高温加热下,碘的体积变小;樟脑丸渐渐变小;冬天室外冰冻的衣服变干;冬天堆的雪人变小了;灯丝变细。

物态变化科技知识(物态变化应用高科技)-图3

4、六种物态变化吸热放热过程如下:吸热的是熔化、汽化、升华;属于放热的是凝固、液化、凝华。物态变化:在物理学中,我们把物质从一种状态变化到另一种状态的过程,叫做物态变化。

5、吸热,是指物体本身的温度升高,吸收外界的热量,外界温度降低。物理中的吸热包括物态变化中的汽化、熔化、升华。

航天技术中的物态变化?

1、热传导,对流,和辐射是热量传递的方式。对流是不可能了,辐射也不太可能,只能是传导散热。

2、壶嘴冒出的白气是什么物态变化:液化现象。壶内的水蒸气从壶嘴喷出,遇冷液化而形成小水滴,即看到的“白气”,是液化现象.物质的液化过程:当物质的温度降低到其液化点时,物质会从气态转变为液态。

3、在19世纪,人们还只能根据物质的宏观特征来区分物质的状态,那时还只知道有三种状态,即固态、液态和气态。初中讲物态变化,就是讲这三种常见的物质状态间的变化问题。

4、宇宙飞船在从太空中返回地球的过程中大气层的气体进行强烈的产生强烈的摩擦作用。速度越快,摩擦作用越明显,产生的温度也越高。这对于宇宙飞船的性能是一个极大的考验,目前来说很多的国家都已经掌握了先进的航天技术。

5、热管在航天技术中的神奇妙用,得赖于它的特殊结构,但其核心的部分应是它对物态变化规律的运用。此外,热管还用于核电站、大型电机和电子系统的散热冷却。

请你帮我找一下初三上的物态变化的知识点行么?拜托了!

1、使用温度计做到以下三点:① 温度计与待测物体充分接触;② 待示数稳定后再读数;③ 读数时,视线要与液面上表面相平,温度计仍与待测物体紧密接触。

2、(2)在分析动能和势能转化的实例时,首先要明确研究对象是在哪一个过程中,再分析物体质量、运动速度、高度、弹性形变程度的变化情况,从而确定能的变化和转化情况。

3、(2)能量的转移与转化:能量可以从一个物体转移到另一个物体,如发生碰撞或热传递时;也可以从一种形式转化为另一种形式,如太阳能电池、发电机等。

到此,以上就是小编对于物态变化应用高科技的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇