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1、由周期表看主族单质的熔、沸点
同一主族单质的熔点基本上是越向下金属熔点渐低;而非金属单质熔点、沸点渐高。但碳族元素特殊,即C,Si,Ge,Sn越向下,熔点越低,与金属族相似。还有ⅢA族的镓熔点比铟、铊低,ⅣA族的锡熔点比铅低。
2、从晶体类型看熔、沸点规律
原子晶体的熔、沸点高于离子晶体,又高于分子晶体。金属单质和合金属于金属晶体,其中熔、沸点高的比例数很大(但也有低的)。
在原子晶体中成键元素之间共价键越短的键能越大,则熔点越高。判断时可由原子半径推导出键长、键能再比较。
物理原理
熔点是固体将其物态由固态转变(熔化)为液态的温度,缩写为m.p.。而DNA分子的熔点一般可用Tm表示。进行相反动作(即由液态转为固态)的温度,称之为凝固点。与沸点不同的是,熔点受压力的影响很小。而大多数情况下一个物体的熔点就等于凝固点。
熔点实质上是该物质固、液两相可以共存并处于平衡的温度,以冰熔化成水为例,在一个大气压下冰的熔点是0℃,而温度为0℃时,冰和水可以共存,如果与外界没有热交换,冰和水共存的状态可以长期保持稳定。
以上内容参考:百度百科-熔点
熔点:
1、铁:1535
2、铜:1083.4
3、金:1064
4、银:961.78
沸点:
1、金:2807
2、银:2213
3、铜:2567
4、铁:2750
熔点是固体将其物态由固态转变(熔化)为液态的温度,缩写为m.p.。而DNA分子的熔点一般可用Tm表示。进行相反动作(即由液态转为固态)的温度,称之为凝固点。与沸点不同的是,熔点受压力的影响很小。而大多数情况下一个物体的熔点就等于凝固点。
沸腾是在一定温度下液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。沸点是液体沸腾时候的温度,也就是液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度。
扩展资料
1、地壳中含量最高的金属元素:铝(含量为7.73%)
2、人体中含量最高的金属元素:钙(含量为1.5%)
3、目前世界年产量最高的金属:铁
4、密度最小的金属:氢(2016年1月英国科学家在爱丁堡大学首次制成金属态氢,氢成为密度最小的金属)
5、密度最大的金属:锇(22.48×103㎏/m3)
6、最硬的金属:铬(莫氏硬度约为9)
7、最软的金属:铯(莫氏硬度约0.5)
8、导电性最强的金属:银
9、导热性最强的金属:银
参考资料:百度百科——沸点
参考资料:百度百科——熔点
参考资料:百度百科——金属
一、物态变化:固态、液态、气态是物质常见的三种状态,物质各种状态间的变化叫做物态变化。
例如1、下列情景中,哪一个过程属于物态变化()
A、一块铁放在火炉中烧红了B、一根铁丝被折弯了
C、食物腐败了D、阳光下,小雪人流汗了
二、熔化和凝固
1、熔化现象:物质从固态变成液态的过程。例:冰熔化成水、蜡燃烧时形成蜡液、炼钢时固态的铁变为铁水、雪糕的熔化、冬天雪的熔化等、打铁花;
2、实验
(1)提出问题:固体熔化需要什么条件,不同物质熔化时温度变化有什么规律?
(2)做出猜想和假设:Ⅰ、熔化过程一定要加热,所以物资一定要吸收热量,温度可能是不断上升的;
Ⅱ、固体熔化时虽然不断吸热,但需完成由固态变为液态的转变,这时温度可能会不变;
(3)设计并进行实验
实验器材:铁架台、酒精灯、烧杯、试管、温度计、碎蜡块、海波、水、石棉网、
火柴、秒表;
Ⅱ、在两个分别盛有海波和蜡的试管中各插入一支温度计,使试管(盛有固体物质段)充分浸入水中,但不可接触烧杯底;
Ⅲ、用酒精灯对烧杯缓慢加热,注意观察海波和石蜡的变化情况,并仔细观察温度计示数的变化;
Ⅳ、待被测物质的温度升高到40℃时,开始每隔1分钟记录一次温度计的示数,直到固体物质完全熔化。再过两分钟后停止加热;
Ⅴ、将测温时间和测得的温度记录在表中;
Ⅵ、根据表中的数据,在平面直角坐标系中画出海波和蜡的熔化图像。
注意:1、实验时,要将海波及石蜡碾成粉末,使其受热均匀,由于蜡不便碾成粉末,可在实验前先将蜡熔化后插入温度计至中间偏下位置再凝固,然后做其熔化实验。
2、实验时要适时调整温度计玻璃泡的高度,使玻璃泡处于海波或碎蜡块中间位置。
3、熔化过程中要用搅拌器对固体物质进行搅拌,目的是为了使固体物质受热均匀;
3、使用石棉网的目的:为了使烧杯受热均匀;
4、把试管放入烧杯内的水中来加热(水浴法)的目的:为了使试管中的物质均匀受热;使熔化缓慢进行,便于观察实验现象和记录实验数据;
5、减慢熔化速度的方法:往试管中多加一些固体物质或在烧杯中多加些冷水。
(4)、数据分析及结论
结论:熔化要吸热,且不同物质熔化时温度的变化规律会有所不同。
3、晶体与非晶体
晶体(有规则结构的固体):固体在熔化过程中不断吸热,但温度却保持不变,即有固定的熔化温度。
例如:冰、海波、各种金属等
非晶体(没有规则结构的固体):固体在熔化过程中不断吸热,温度不断地上升,即没有固定的熔化温度。
例如:蜡、松香、玻璃、沥青。
熔点:晶体熔化时的温度叫做熔点。
注:熔点是针对晶体来说的,非晶体没有确定的熔点。
4、晶体熔化的条件:(1)达到熔点;(2)继续吸热;
5、凝固现象及凝固点
(1)、凝固过程是熔化过程的相反过程,即液态变为固态的过程;
(2)、凝固点:晶体凝固时的温度;
(3)、晶体有凝固点,非晶体无确定的凝固点;
(4)、晶体凝固的条件:、达到凝固点;、继续放热
(5)、晶体的熔点和凝固点是相同的,不同的晶体熔点和凝固点一般不相同;
6、熔化吸热及凝固放热的应用
(1)、夏天喝冷饮,往往会在饮料中加上几个冰块,而不是直接加冷水,原因是冰块熔化成水的过程中要吸热,从而使饮料的温度下降得更多;
(2)、在北方的冬天,为了很好地保存蔬菜,人们通常会在菜窑里放几桶水,原因是利用水结成冰时要放出热量使窑内的温度不会太低而使蔬菜冻坏。
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