2021——2022学年度人教版八年级物理上册
第三章物态变化
3.1温度
同步练习
一、选择题
1.下列对温度的估测中,最接近实际的是( )
A.房间舒适的温度约为
37℃
B.大连冬天室外的平均温度为-35℃
C.饺子煮熟即将出锅的温度约
40℃
D.标准大气压下冰水混合物的温度是
0℃
2.两支消毒后的体温计示数均为38℃,如果直接用它们去测量两个体温分别为37.5℃和39℃的病人,则这两支温度计的示数分别是( )
A.37.5℃、39℃
B.37.5℃、38℃
C.38℃、39℃
D.39℃、39℃
3.厦门冬季日均最低气温大约是( )
A.23℃
B.13℃
C.3℃
D.-3℃
4.四位同学“用温度计测水温”的实验操作,如下图中所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
5.如图为意大利物理学家伽利略制造的世界上第一支温度计它是由长颈玻璃瓶倒插在液体槽里构成的。当外界温度改变时,可由玻璃管中的液面高低来标记温度。那么下列说法中正确的是( )
A.当外界温度升高时,玻璃管中的液面升高
B.它是利用气体热胀冷缩的性质制成的
C.它是利用液体热胀冷缩的性质制成的
D.当外界温度降低时,玻璃管内液面降低
6.“碳纳米管温度计”被认定为世界上最小的温度计。研究人员在长
10-6nm,直径
10-7nm
的碳纳米管中充人液态的金属镓,当温度变化时,通过电子显微镜观察金属镓液柱的变化就能读取温度值。这种温度计的测量范围是
30℃——490℃,可用于检查电子线路、测定毛细血管的温度等。下列说法中错误的是( )
A.“碳纳米管温度计”是利用液体的热胀冷缩性质制成的
B.金属镓的体积在
30℃-490℃之间随温度变化比较均匀
C.金属镓的体积在
30℃-490℃的范围内变化可忽略不计
D.金属镓的熔点低于
30℃、沸点高于
490℃
7.同样的一杯热水,室温高时冷却得慢,室温低时冷却得快。老师要求同学们针对这一现象,提出一个问题。下面是四位同学的发言,其中较有价值且可探究的问题是( )
A.“热水在室温低时比室温高时冷却得快吗?”
B.“热水冷却的快慢与它的质量、它与环境的温差有什么关系?”
C.“为什么热水在室温低时比室温高时冷却得快呢?”
D.“为什么热水的质量越大冷却得越慢?”
8.下面关于温度计和体温计说法中,正确的是( )
A.体温计使用前,可以把体温计放在沸水中消毒
B.使用常用温度计和体温计都能直接测出冰水混合物的温度
C.用没有甩过的体温计测量某同学的体温,体温计显示的示数为37.1oC,则该同学的体温一定不高于37.1oC
D.用常用的温度计测液体温度,读数时,温度计的玻璃泡可以离开被测液体
二、填空题
9.体温计的量程为______℃,在测体温时,体温计______(选填“能”或“不能”)离开人体读数。
10.小明自制了一个温度计,在玻璃瓶里装满带颜色的水,给玻璃瓶配一个橡皮塞,橡皮塞上插进一根细玻璃管,使橡皮塞塞住瓶口,玻璃管与橡皮塞、橡皮塞与瓶口密封,如图所示。实验时,常温条件下将该装置放入温度较高的水中,观察到细玻璃管中液柱高度的变化情况是_________。请你分析发生这种现象的原因:__________________。
11.小明有一支次品温度计,玻璃管的内径和刻度都很均匀,标度(最小标度1℃却不准确。用此温度计测量冰水混合物,示数是5℃;放在一标准大气压的沸水中,温度示数是95℃。据此推算:此温度计的实际分度值是______,测得温度为32℃,实际温度是______,将该温度放在50℃的水中,其读数为______。
12.液体温度计是根据液体的______规律制成的,一支未标刻度的温度计,在标准大气压下,将它放入冰水混合物中时,水银柱长4
cm,放入沸水中时,水银柱长度为24cm,若将它放入60℃的水中时,水银柱的长度是______cm。
13.1848年,英国物理学家开尔文创造了热力学温度,其单位为开尔文,简称开,单位的符号为K。
同一个物体的温度可以用摄氏温度表示也可以用热力学温度表示。热力学温度的1度与摄氏温度的1度是相同的。两种温度的对应关系见下表。根据表格完成下面问题。
摄氏温度/℃
20
40
60
80
100
……
热力学温度/K
293.15
313.15
333.15
353.15
A
……
(1)上表中A处应该填入的热力学温度数值为______K。
(2)用T表示热力学温度,用t表示摄氏温度,二者的关系式可以表示为T=at+b,则a的数值为______,b的数值为______。
(3)如图中,能正确反映热力学温度T与摄氏温度t关系的是______图线。
14.液体温度计是利用_____的性质来测量温度的.标准大气压下,酒精的沸点是78℃,水银的沸点是357℃,你认为要测沸水的温度,应选用_____(选填“酒精”或“水银”)温度计.
三、作图题
15.如图所示的温度计示数为,请在该温度计的玻璃管内将液柱涂黑。
16.如图所示,请你把温度计画在适当的位置
,用于正确测量烧杯中水的温度.
(______)
四、实验题
17.为了比较两种新型保温材料甲和乙的保温效果,将这两种保温材料分别做成形状、结构、厚度完全相同的保温筒,两保温筒内同时分别放置完全相同、温度均为的恒温源,其截面图如图所示。将两保温筒放在室温为的房间内,每隔测量一次两保温筒外表面点和点处的温度,根据记录的实验数据绘制的图像如图所示。图中图像Ⅰ表示保温材料甲做成的保温筒外表面温度随时间变化的图像,图像Ⅱ表示保温材料乙做成的保温筒外表面温度随时间变化的图像。
(1)根据实验过程及图像可知,本实验可用______表示保温效果;
(2)______(选填:“甲”或“乙”)材料的保温效果效果好;
(3)如果把两保温内的恒温源换成的恒温源,其它条件不变,则______(选填:“可以”或“不可以”)比较甲、乙两种保温材料的保温效果。
18.基本测量仪器的使用
(1)
如图所示,用分度值不同的刻度尺测量物体A的长度。图(a)中,物体A长度为______cm;图(b)中,物体B长度为______cm;
(2)
用同一支温度计分别测量当天正午与晚上的气温,两次温度计的示数如图甲、乙所示,其中______图是晚上的气温,其示数是______℃。
19.在客流量较大的区域,部分面食店为了减少顾客的就餐等待时间,会把面食的温度控制得恰到好处。某兴趣小组为了探究热水与冷水混合后的温度和哪些因素有关,将不同质量、不同温度的水在绝热容器中进行混合,并测出混合后的温度。实验结果记录如下表。
实验序号
热水的质量m1(克)
热水的温度t1(°C)
冷水的质量m2(克)
冷水的温度t2(°C)
混合后的温度t(°C)
1
10
60
10
10
35
2
30
60
10
10
47.5
3
30
80
30
24
52
4
40
60
10
10
50
5
40
45
20
0
30
6
40
60
20
0
40
7
40
75
20
0
50
8
40
90
40
20
55
9
40
60
40
20
40
(1)分析实验序号1与2与4的数据可知;当热水的温度t1、冷水的温度t2与冷水的质量m2保持不变时,混合后的温度t随热水的质量m1的增大而______;
(2)分析实验序号1(或3或8或9)的数据可以得出:当热水的质量m1等于冷水的质量m2时混合后的温度t与热水的温度t1冷水的温度t2满足关系式______;
(3)某同学分析表格中的数据,得出的结论是:当热水的质量m1、冷水的质量m2、冷水温度t2保持不变时,混合后的温度t与热水的温度t1成正比。请您分析该结论是否正确,并说明理由______。
五、综合题
20.温度计是生活和实验中测量温度的常用工具。但有的温度计在制作过程中没有按照规范化、科学性的要求,因此会出现温度计刻度上的不准确性。小雨手里有一支玻璃管内径和刻度均匀(分度值为1℃)的温度计,但是在一个标准大气压下,该温度计在冰水混合物中的示数为-10℃,在沸水中的示数是115℃。
(1)该温度计的1℃(1格)比实际温度的1℃要_________(填“大”或“小”),差值为________℃。
(2)若该温度计测得温度用t1表示,实际温度用t表示,则实际温度的表达式可以归纳为:t
=
______。
(3)该温度计指示温度是20℃时,实际温度是_________℃。
21.如图所示是小明同学设计的一个气体温度计的示意图
.瓶中装的是气体,瓶塞不漏气,弯管中间有一段液柱.
(1)温度升高时,液柱将向_________________________(选填“左”或“右”)边移动.
(2)此温度计如何标上刻度呢?可以将此装置放在通常情况下____________________中,液柱处标上0℃,将它放在标准大气压下沸水中,液柱处标上100℃,然后在以上两个刻度之间进行等分,就可以标上各个刻度了.
(3)为了提高此温度计的灵敏度,便于读数,可采取什么措施:___________.(写出一条即可).
(4)小明想到这个气体温度计还会受_______的影响.
【参考答案】
1.D
2.C
3.B
4.C
5.B
6.C
7.B
8.C
9.35~42
能
10.先下降后上升(或先变低后变高)
见详解
11.1.1℃
30℃
50℃
12.热胀冷缩
16
13.373.15
1
273.15
a
14.液体热胀冷缩
水银
15.
16.
17.单位时间内保温筒外表面的温度变化
乙
可以
18.2.4
2.40~2.42均可
乙
-4℃
19.升高
不正确,当热水的质量m1、冷水的质量m2保持不变且冷水温度t2为0时,混合后的温度t与热水的温度t1成正比
20.小
0.2
0.8(t1+10)
24
21.左
冰水混合物
细弯管(或玻璃管)更细一些或瓶内气体再多一些
大气压