密度与温度的关系 知识点题库

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某同学利用一定质量的水,研究水的体积和温度的关系,并根据实验数据作出了如图所示的图像。请根据此图像回答以下问题:

(1)图中AB段反映的物理现象是: ;
(2)以上现象揭示了水的反常膨胀规律,由此可以进一步得出的推论是:水在4℃时 。

在海产品批发市场上,经营者将冰块盖在海鲜上面来保鲜,这是因为冰块使周围空气的温度 (选填“升高”、“降低”或“不变”),体积 ,空气密度 会下沉,使保鲜效果更好.(后两空选填“变大”、“不变”、“变小”).

事实表明,0~4℃的水“热缩冷涨”,高于4℃的水“热涨冷缩”,由此可知4℃水的密度(选填“最大”,“最小”).冰层下接触冰的水的温度是℃.
2016年10月19日,神舟十一号飞船与天宫二号空间实验室成功实现自动交会对接,再次引发了中学生的科研热情.某校兴趣小组的同学制作“孔明灯”,他们将一个薄塑料袋开口向下,并在开口端安装一个很轻的框架,框架上固定一些燃料,燃料点燃后,当灯笼内的空气被加热到一定温度时,灯笼就能腾空而起,如图所示.

该“孔明灯”的体积大约为0.02米3 , 总质量约为6克,环境气温为20℃.下表给出了空气密度与温度的对应关系及相应温度下“孔明灯”内空气重力的大小.请依据表中的相关数据回答问题:

温度(℃)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

密度

(千克/米3

1.29

1.25

1.21

1.17

1.14

1.11

1.07

1.04

1.02

1.00

0.97

重力(牛)

0.253

0.245

0.237

0.229

0.223

0.218

0.210

0.204

0.200

0.196

1.190

①在环境气温下,空气的密度为千克/米3

②空气密度随温度的变化关系是

③灯内空气的温度至少要达到℃,孔明灯才能起飞(忽略燃料质量的变化).

空气因受热体积膨胀,变小而上升.上升后,上面的冷空气就从四面八方流过来,形成了风.
水具有的特性:当水温高于4℃时,随着温度的升高,水的密度越来越,当水温低于4℃时,随着温度的降低,水的密度越来越,因此水的密度在时最大.水凝固成冰时体积要,密度
在中国北部,天气严寒,因此住房中都设计安装了暖气片,它应安装在(   )
A . 靠近天花板的墙上 B . 房间的中间 C . 靠近地面的墙上 D . 任何地方都可以
某种物质因受热膨胀,那么它的(   )
A . 质量增大,密度不变 B . 质量不变,密度增大 C . 体积增大,密度减小 D . 体积减小,密度增大
热气球是利用球内的热空气比球外的冷空气的密度要而能够上升的,当热气球的体积达到最大时,再继续加热时,则球内的气体质量

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冻豆腐

冻豆腐是一种传统豆制品美食,是北方人的发明.新鲜豆腐的内部有无数的小孔,这些小孔大小不一,有的互相连通,有的闭合成一个个小“容器”,这些小孔里面都充满了水分.一般物体都具有热胀冷缩的性质,但水在0℃—4℃之间却具有反膨胀特性---热缩冷胀.4℃时,水的密度最大(1.00g/cm3),到0℃时,结成了冰,它的体积比常温时水的体积要大10%左右.温度再降低,冰的体积几乎不再变化.当豆腐的温度降到0℃以下时,里面的水分结成冰,原来的小孔便被冰撑大了.等到冰化成水从豆腐里跑掉以后,就留下了数不清的海绵状孔洞(如图所示).此时的豆腐孔隙多、弹性好、吃上去的口感很有层次.放在浓汤里煮过的冻豆腐是非常好吃的,因为冻豆腐里的海绵状组织能充分吸收汤汁的美味.豆腐经过冷冻,能产生一种酸性物质,这种酸性物质能破坏人体的脂肪,如能经常吃冻豆腐,有利于脂肪排泄,使体内积蓄的脂肪不断减少,达到减肥的目的.冻豆腐具有孔隙多、营养丰富、热量少等特点,不会造成明显的饥饿感.

  1. (1) 冻豆腐里有许多小孔,这是由于豆腐里的水先形成的.

  2. (2) 从新鲜豆腐到冻豆腐,质量,密度 (变大/变小/不变).

  3. (3) 下列说法不正确的是         .

    A . 经常吃冻豆腐有利于减肥 B . 新鲜豆腐的内部有无数的小孔 C . 罐装的饮料(可看作为水)在4℃时存放最安全,没有胀破的危险 D . 冻豆腐里的海绵状组织具有较强的吸附能力
  4. (4)

    将豆腐切成方块后放入冰箱冷冻室,一天后取出来观察,下列豆腐的形状正确的是.

  5. (5)

    10℃的水在降温至-10℃的过程中,它的体积随时间变化图像正确的是.


古代劳动人民巧妙地利用水来开山采石:冬季,在白天给石头打一个洞,再往洞里灌满水并封实,待晚上降温,水结冰后石头就裂开了(冰的密度比水的小).下列有关说法正确的是(  )
A . 石头裂开后密度减小 B . 石头裂开后密度增大 C . 水结冰后质量增大,体积增大而使石头裂开 D . 水结冰后质量不变,体积增大而使石头裂开
如图是标准大气压下,质量为1 g的某液体的体积—温度图,以下说法正确的是(   )

A . 4 ℃时,液体密度最小 B . 温度升高,液体密度不变 C . 1 ℃时液体的体积比5 ℃时的大 D . 由1 ℃升高到8 ℃,液体体积一直变大
如图是一定质量的水体积随温度变化的图象,分析图象可知:

  1. (1) D点的密度E点的密度。(选填“大于”、“等于”或“小于”)
  2. (2) 在北方寒冷的冬天,湖面上结了厚厚的一层冰,而鱼却能在很深的湖底自由的生活,请你估计一下,湖底的水温比较接近℃。
把一只充了气的气球放在阳光下晒,经过一段时间后,气球的保持不交,它内部气体的密度
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汽车防冻液

汽车在行驶时,发动机的温度会升得很高。为了确保安全,可用水循环进行冷却。实际上,水中往往还要加入不易挥发的防冻液(原液),加入防冻液后的混合液冬天不容易凝固,长时间开车也不容易沸腾。

有关资料表明,防冻液与水按不同的比例混合,混合液的凝固点、沸点不同,具体数值参见下表(表中防冻液含量是指防冻液在混合液中所占体积的百分比)。

防冻液含量/%

30

40

50

60

70

80

90

混合液的凝固点/℃

-17

-28

-37

-49

-48

-46

-28

混合液的沸点/℃

103

104

107

111

117

124

141

在给汽车水箱中加防冻液时,宜使混合液的凝固点比本地常年最低气温低10~15℃。

  1. (1) 防冻液含量由30%逐渐增大到90%,混合液的凝固点的变化情况是;混合液的沸点的变化情况是;(均选填字母)

    A.逐渐升高B.逐渐降低C.先升高后降低D.先降低后升高

  2. (2) 请在题图中作出混合液沸点与防冻液含量的关系图像(要求先描点,后用平滑的曲线连接);

    由图像可以推知,防冻液的含量达到75%时,混合液的沸点大约是℃;

  3. (3) 用纯水作为汽车发动机的冷冻液的危害:在低温环境中,一方面纯水更容易凝固;另一方面水凝固时体积(选填“变大”、“变小”、或“不变”),可能会导致水箱破裂。
建筑物内遭遇火灾时,受困人员直立着身体迅速撤离火场,从物理学角度讲,这种做法是错误的,这是因为与房间内其他空气相比较,含有有毒有害物质的气体(    )
A . 温度较低,密度较大,大量集聚在房间的下方 B . 温度较低,密度较小,大量集聚在房间的下方 C . 温度较高,密度较大,大量集聚在房间的上方 D . 温度较高,密度较小,大量集聚在房间的上方
如图所示为水的密度在0℃﹣10℃范围内随温度变化的曲线。根据图象可知,温度等于℃时,水的密度最大;在0℃﹣4℃范围内,水具有(选填“热胀冷缩”或“热缩冷胀”)的性质。当水的温度由5℃升高到10℃时,水的体积将。(选填“变大”、“变小”或“不变”)

密度知识与生活的联系非常紧密,下列关于密度的一些说法中正确的是(   )
A . 1 kg 水与1 kg冰的密度相等 B . 乒乓球不慎被挤瘪但无破损,球内空气的密度变大 C . 为了减轻质量,比赛用的自行车应该采用硬度大密度小的材料制造 D . 甲、乙两容器中液体的密度相同,它们一定是同种液体
一定质量的冰熔化水后,下列说法正确的是(   )
A . 体积增大了 B . 密度增大了 C . 质量减小了 D . 体积不改变
目前常用的空调利用了一种叫做氟利昂的物质作为热的“搬运工”,把室内的“热”“搬运”到室外,因为氟利昂既容易汽化也容易液化。有关这种空调工作过程的下列说法中不正确的是(   )

A . 氟利昂在室内挂机的蒸发器中汽化吸收热量 B . 氟利昂在室外主机的冷凝器中液化放出热量 C . 空调的室内机安装在房间的上方冷却效果更好些 D . 夏天开空调时,常会在玻璃窗上出现水珠,则这水珠应出现在玻璃窗的内侧