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如图所示,是模拟大自然中雨的形成的实验装置图.
(1)往烧瓶中注入适量的热水,点燃酒精灯给烧杯加热.(切勿碰翻烧杯,小心烫伤)观察从烧瓶口冒出时生成的白雾.往瓶口的上方,倾斜着放置一金属盘,一段时间后,观察到金属盘的底部出现水滴,握金属盘手的感觉是
变热了
变热了
,说明了
液化放热
液化放热

(2)加热时烧瓶里的水发生的是
汽化
汽化
现象(填物态变化),金属盘底部出现的水发生的是
液化
液化
现象(填物态变化).某同学在观察烧瓶中的水沸腾时,从瓶口喷出一股“白气”,在最靠近瓶口的地方反而看不见“白气”,这是为什么?
瓶口温度较高,水蒸气不容易液化
瓶口温度较高,水蒸气不容易液化

(3)大自然雨形成过程所发生的,与实验展示的水的变化类似:水蒸气与热空气一起上升,在高空
遇冷
遇冷
液化凝结成雨落下.
分析:(1)物质从气态变成液态称为液化,液化放热,金属板吸收放出的热量时,内能增加、温度升高;
(2)物质从液态变成气态称为汽化,汽化吸热,然后根据液化的条件,热的水蒸气遇到冷的物体时会发生液化现象,当物体的温度越低时,水蒸气越容易液化.
解答:解:
(1)烧杯中汽化的水蒸气上升遇到冷金属盘就会液化形成小水滴,由于液化放热,金属盘吸收热量,温度升高;
(2)烧杯里的水吸热汽化变成水蒸气,水节气上升遇冷液化成小水珠;白气是水蒸汽在上升过程中遇冷液化而成的小水珠,因为最靠近瓶口的地方温度较高,所以水蒸汽不容易产生液化;
(3)大自然中,雨的形成过程是,水蒸气与热空气一起上升,在高空遇冷液化凝结成雨落下.
故答案为:
(1)变热了;液化放热;
(2)汽化;液化;瓶口温度较高,水蒸气不容易液化;
(3)遇冷.
点评:本题考查了液态和气态之间的相互转化,通过“雨”的形成,加深对物态变化的理解与掌握.
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先减小后增大
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热敏电阻
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度特性不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC).PTC热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,NTC热敏电阻器在温度越高时电阻值越低.
目前普遍使用的热敏电阻器中有陶瓷热敏电阻器和有机材料热敏电阻器.图甲、乙分别为这两种热敏电阻的阻温曲线图.
热敏电阻常用在过流保护上.室温下电阻较小,而当电路因短路或过载故障而出现过大电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过一定值(转变点)时,电阻瞬间剧增,回路中的电流迅速减小到安全值而起保护作用.当故障排除后,热敏电阻还可正常使用,所以其又经常被人们称为自恢复保险丝.当温度超过转变点温度时,电阻随温度变化更大的更适宜制作自恢复保险丝.
热敏电阻还可用在温度控制及温度补偿上.生活中的电蚊香加热器(如图丙)就是采用图甲所示的陶瓷热敏电阻代替电热丝作为恒温加热器的.它的工作原理如图丁,当把电蚊香片放入后,接上电源即可对其加热驱蚊、灭蚊.航天器在太空工作,当进入地球阴影时温度会急剧降低,航天器上的一些金属电阻元件的阻值会减小,而当太阳直射时温度又会升得很高,它们的阻值会增大.这一问题对于需要精确工作的航天器而言,常常是致命的伤害.为了防止这一现象的发生,可以串联一个热敏电阻对其进行补偿.

(1)图甲中的陶瓷热敏电阻在温度低于170℃时具有
NTC
NTC
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PTC
PTC
(选填“PTC”、“NTC”)热敏电阻.
(2)航天器在太空工作,需给金属电阻元件串联一个
NTC
NTC
(选填“陶瓷”、“有机材料”或“NTC”)热敏电阻对其进行补偿.
(3)在电路正常时,自恢复保险丝消耗的电功率很

(4)制作自恢复保险丝适宜选择
有机材料
有机材料
(选填“陶瓷”、“有机材料”或“NTC”)热敏电阻.
(5)当将图丙所示的电蚊香加热器接入电路后,其功率随时间变化的图象最可能的是
C
C

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