3.3汽化与液化
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【学习目标】
1、理解汽化和液化的概念。
2、知道蒸发和沸腾是汽化的两种方式,了解影响蒸发快慢的因素;知道蒸发、沸腾吸热;理解沸点。
3、对比学习了解蒸发与沸腾的条件及其特点。
4、知道液化的两种方法,及各自应用特点。
5、注意汽化与液化中的图像问题。
6、结合实际生活中的事例,判断是否有汽化或液化的物理现象。
【重难点】
蒸发与沸腾的区别。
液化的两种方法与实际应用的结合。
【预习思考】请你动脑思考
夏天在晾衣服时,为什么不把衣服放在阴凉处?
2、家中烧开水时,在隔壁屋子能不能知道水是否烧开?
3、在家打开冰箱门,看到的“白气”为何不向上漂?
4、日常生活中,我们使用的一次性打火机,里面装的究竟是气体还是液体?
5、夏天,小草上的露水是怎么来的?从冰箱里拿出来的矿泉水瓶很快就“出汗”是怎么回事?
6、在拉萨家家都在用高压锅,高海拔地区为何需要高压锅?
【导学内容】课前讨论完成
1、汽化:物质由
态变为
态的过程,该过程中会
热,(填入“吸”或“放”)汽化的两种方式是
。
2、沸腾:在液体的
和
同时发生的
的汽化现象。沸腾的条件是
。
3、蒸发:在
都能发生的汽化现象,蒸发只发生在液体的
,蒸发的条件是
。
(1)、讨论影响液体蒸发快慢的因素?
a、
b、
c、
(2)、思索:为什么蒸发能够致冷?
4、液化:物质从
变为
态的过程。
5、液化的条件是:
;
6、液化的两种方式:
和
。
【课堂导学】
【活动一】知识回顾
通过前一节的学习,同学知道了物质可以由固态变化为液态,也能够由液态变化为固态。请大家思考,物质可以由液态变化为气态么?能否由气态变化为液态?
结合实际生活中的常识,请同学们举例子。(由举手抢答形式,在教师引导下进行)
例如:1、水烧开后继续烧水,水越来越少。
2、游完泳刚从水中出来,感觉特别冷。
3、夏天,晾在室内的湿衣服变干。
4、家用的液化气罐。
明确物质在液态和气态间也可以相互转化,物理中将物质由液态变成气态的过程,称为汽化(vaporization)。物质由气态变成液态的过程,称为液化(liquefaction)。请同学们完成下列填空:
【活动二】课堂感受实验
实验:请同学们试一试,在手背上涂些酒精,过一会酒精有哪些变化,体会手背上的感觉。
这种汽化现象,在液体表面进行的汽化现象称为蒸发。对于蒸发,可在任何温度下发生。
请同学们观看下组图片,结合自身在生活中的常识,来判断在相同条件下哪种方法衣服干的快?
请同学们,总结影响蒸发快慢的因素:液体的表面积越
,蒸发越快;液体的温度越高,蒸发越
;液体表面附近的空气流动越
,蒸发越快。
请思考:住在非洲沙漠中的居民,由于缺电,夏天无法用冰箱保鲜食物,一位理发师发明了一种“沙漠冰箱”,它是由一个内罐和外罐组成,两罐之间填上潮湿的沙子,如图,使用时将食品和饮料放在内罐,罐口盖上湿布,然后,放在干燥通风地方,并且经常在两罐之间的沙子上洒些水,这样就起到了保鲜作用.
试问:
(1)经常在两罐之间的沙子上洒水的目的是:
;
(2)放在通风干燥的地方的目的是:
.
总结:蒸发需要的条件是
。
蒸发的特点:(1)是缓慢的汽化现象
(2)发生在液体表面
(3)在任何温度下都能发生
(4)蒸发过程要从周围物体吸热(使周围的物体温度降低)
【活动三】演示实验
请几位同学在讲台上,演示烧开水的过程,请同学们思考以下问题,完成填空:
探究水沸腾时温度的变化规律
时间/min
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
温度/℃
(1)、沸腾前给水加热时,可看到杯内有
,气泡
,大小变化是
,加热过程中,沸腾前水的温度
。
(2)、沸腾时,看到的现象是
,要使水持续沸腾,必须
,
可见液体沸腾的条件是
;
(3)、沸点:
,1标准大气压下,水的沸点是
;水的沸点高低受到什么因素的影响
;不汤手的“开水”从何而来
(4)、在课本上查看液体的沸点,记下几种液体的沸点。液体的沸点跟
有关。
(5)、请在坐标中画出温度随时间变化的图线
总结:液体沸腾的条件是:温度达到沸点,继续吸热。
特点:(1)沸腾前后的响度不同。
(2)沸腾前后气泡的大小变化不同。
(3)沸腾过程中温度保持不变。
(4)沸点随液面气压的改变而改变。
拓展知识:液体开始沸腾的温度叫该液体的沸点。
说明:(1)不同液体沸点不同;
(2)液体的沸点随液面气压增大升高,
沸点还与液体纯度有关;
(3)液体沸腾时必须满足两个条件:一是液
体的温度达到沸点;二是液体要不断吸
热保持其沸腾.
【活动四】对比总结汽化与液化的异同。
【活动五】动画演示
请同学们看视频资料,“水沸腾后的白气”、“冬天由室外进室内眼睛片的模糊”、“注射器密封开口后推活塞”等生活中的常见现象。
图3-11
图3-12
同样是由气态变为液态,但是可以采用两种方法:
(1)降低气体温度.水蒸气遇到温度较低的金属片,放热降温变成了水,如图3-11。所有的气体温度
降低到足够时,都可以液化。
(2)在一定温度下,压缩气体体积可使气体液化,如图3-12.例如,液化石油气、火箭使用的液态氢氧燃料,均采用压缩气体体积的方法液化的。
【活动六】动手制作
自制简易冰箱
【课后反思】