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小军和小虹用烧杯、温度计等器材研究水沸腾时温度变化的规律,请你帮他们回答.
(1)水快要烧开时,小军开始用温度计测水温,直到水烧开以后,小军将记录数据画成图象进行分析(如图所示),线段AB表示水在沸腾.如果小军用纸盒代替烧杯来烧水,纸盒不会燃烧(填“会”或“不会”),这是因为水沸腾时,温度保持不变,不会上升,达不到纸的着火点.
(2)到B点不再加热,水还能沸腾吗?为什么?
(3)用水壶将水烧开时,他们发现有“白汽”不断产生,但通过进一步的仔细观察却发现出现“白汽”的位置总是与壶嘴有一段距离,而在壶嘴口却什么也看不见.请你解释上面两个现象.
(4)在实验中,小军在烧杯上盖上一个厚纸盖儿,会发现水的沸点升高了,这是为什么呢?小虹查阅资料得知水的沸点与气压有关:气压增大,沸点升高;气压减小,沸点降低.烧杯盖上厚纸盖儿烧水,使得杯内气压增大,所以沸点升高了.但在海拔6km的高山上,水的沸点只有80℃,在几万米的高空中,水的沸点居然只有11℃-18℃,所以在高山上会出现“开水不烫手,鸡蛋煮不熟,开水不消毒”的现象.假如你到了高山上,你能想办法将鸡蛋煮熟吗?说出你的理由.
(5)做完烧水实验后,小虹进一步想:将沸水自然冷却温度会随时间如何变化呢?小虹这种思维方式是利用了逆向思维法.下表是他们的实验数据记录:
请在下面坐标图中通过描点画出上述温度随时间变化的曲线.实验中烧杯装了5006L的水,则这些水从第56in到第456in放出了9.87×104J的热量.
如果有一天你要喝一杯奶茶,可以有两种方法供你选择:
①先将滚烫的热茶冷却5min,然后加一匙冷牛奶;②先将一匙冷牛奶加进滚烫的热茶中,然后冷却5min.你认为①方法的冷却效果较好.
解:(1)用纸锅烧水时,纸锅、水开始吸热温度升高,当水达到沸点时,吸热开始沸腾,但温度保持不变,所以线段kB就表示水在沸腾,由于水的沸点远低于纸的着火点,所以纸锅不会燃烧.
故答案为:AB;不会;水沸腾时,温度保持不变,不会上升,达不到纸的着火点
(2)因为液体的沸腾必须满足两个要求:一是温度达到沸点,二是能够不断的吸热,这两个条件缺一不可,如果到B点不再加热,尽管到了沸点,但无法吸热,所以水不能沸腾.
故答案为:不能,因为液体沸腾是吸热过程.
(3)水烧开是汽化现象,从壶嘴喷出的水蒸气离壶嘴越近越热,没有发生液化,所以看不到“白汽”;离壶嘴较远的水蒸气温度迅速降低,液化成了小水滴,即变成“白汽”.
(4)海拔几千米的高山上煮鸡蛋,水沸腾了很长时间鸡蛋还是不熟,这是因为海拔高度越高,气压越低,气压低,沸点降低,所以不易把鸡蛋煮熟,唯一的办法是提高沸点,提高沸点要采取的措施是增大锅内的气压,例如用密封性好的锅煮鸡蛋即可.
故答案为:用密封性好的锅煮鸡蛋,因为气压增大,水沸点升高.
(5)本题是研究水沸腾时温度变化的规律,而小虹却想研究:将沸水自然冷却温度会随时间如何变化,敢于“反其道而思之”,让思维向对立面的方向发展,从问题的相反面深入地进行探索,树立新思想,创立新形象.小虹这种思维方式是利用了逆向思维.
m水=ρV=1.0×103kg/m3×500×10-6m3=0.5kg,
Q放=cm△t=4.2×103J/(kgo℃)×0.5kg×(71℃-24℃)=9.87×104J,
利用描点法画出表格中各数据的坐标点,再用圆滑的曲线连接;如下图所示
①由图象可以看出,水在自然冷却的过程中温度在降低,而且开始时温度降低很快,后来温度降低很慢,所以采用第①种办法效果更好.
故答案为:逆向思考;9.87×104;①.
(1)要解决此题,需要掌握水沸腾时的特点:继续吸热但温度保持不变.同时要掌握水的沸点:标准大气压下水的沸点是100℃.物体要燃烧首先要达到物体的着火点.
(2)液体的沸腾必须满足两个要求:一是温度达到沸点,二是能够不断的吸热,这两个条件缺一不可;
(3)知道物态变化中的液化现象,液化是由气态变为液态的过程.
(4)要解答本题需掌握:高山上气压较低,所以液体的沸点较低,水不到100℃就开始沸腾了.而将鸡蛋煮熟需要使鸡蛋达到100℃以上,所以唯一的办法是提高沸点,提高沸点要采取的措施是增大锅内的气压.
(5)此题是研究水沸腾时温度变化的规律,而小虹进一步想:将沸水自然冷却温度会随时间如何变化,这是对司空见惯的似乎已成定论的事物或观点反过来思考的一种思维方式.
注意观察横坐标为时间,纵坐标为温度,找出对应的点,再连线即可;
根据水的体积求出水的质量,然后利用利用公式Q放=cm△t计算水放出的热量.
根据水在自然冷却的过程中温度变化的规律来判断第二问.您当前位置: >
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【产品供应】韵虹供应广西云南海绵铁滤料销售,我们以最真诚的服务回报社会,回报你们!(图)
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&&更新日期: 11:55:53
产品名称:海绵铁滤料
所在地区:湖北 武汉
面议 最小起订量: 不限 供货总量: 10000吨
内容摘要:海绵铁滤料(又称除氧剂)采用优质矿粉,利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量 可达到0.05 mg/...
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海绵铁滤料详细介绍:
海绵铁滤料(又称除氧剂)采用优质矿粉,利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量 可达到0.05 mg/L以下,该除氧剂具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不结,比表面积大。活性高,再生效果好等优点。
&&&&&& 经活化处理后的海绵铁除氧剂,呈海绵状多孔隙的铁粒,为水中的溶解氧提海绵铁滤料(又称除氧剂)采用优质矿粉,利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量 可达到0.05 mg/L以下,该除氧剂具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不结板,比表面积大。活性高,再生效果好等优点。
在经活化处理后的海绵铁除氧剂,呈海绵状多孔隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的机遇,加速氧化还原反应,它与水中的溶解氧化学反应如下: Fe+H2O+1/2O2&Fe2++2OH- Fe2++2OH-+1/2H2O+1/4O2&Fe(OH)3&应用范围 :可用于各种锅炉、热力管补水,工业循环冷却水等需要去除水中溶解氧的地方。   一、海绵铁在水处理工程中的工作原理   常温过滤式除氧属化学除氧,是采用专门生产的活性海绵铁(直接还原铁)来去除水中溶解氧,海绵铁主要成分是铁,其疏松多孔的内部结构,提供的比表面积是普通铁屑的5-10万倍,可使水中的氧与铁发生迅速彻底的氧化反应,使溶解氧稳定在0.05mg/L以下,其反应式为:2Fe2+ + 2H2O + O2&2Fe(OH)2 4Fe(OH)2+ 2H2O +O2&4Fe(OH)3 反应产物Fe(OH)2、Fe(OH)3为不易溶于水的絮状沉淀,当随着水流经其余的海绵铁颗粒时被拦截下来,只要用一定强度的反洗水流就可以冲洗干净(大约5分钟)。海绵铁的消耗量很低,根据处理水量与水质的不同,一般3-6个月补充一次即可。(经过除氧后的中增加了少量的铁离子,一般为0.2-0.5mg/L,对于热水锅炉来说仍符合国家规定的水质标准,但对于蒸汽锅炉或对给水Fe2+有严格要求的给水除氧来说,可以加装除铁装置,去除水中的Fe2+,中心备有各种规格的离子交换除铁装置供用户选用。)作为水除氧剂的海绵铁是利用粒度在-200目以下的Fe3O4 粉末粘结在一起,粒度为2-5mm左右。因其还原过程发生置换反应,形成一定数量的空隙,还有粉末微粒粘结时的空隙,使得除氧剂孔隙极高,比表面积大,又因其为原生矿直接还原所得,相对纯净,所以活性极高,极与水中的氧发生反应生成Fe3O4,从而达到除氧目的。同时利用率也得到提高到90%以上。   而且由于含有一定量的杂质,使其在除氧过程中颗粒之间只能是弱键连接,基本不锈死成团。不经软化的水易使除氧剂表面发生钝化,使其氧化减慢,而影响除氧效果,故应先软化再除氧。使用一段时间后,应进行反洗。   二、海绵铁在水处理工程中的主要技术特点:   海绵铁除氧器采用的技术及工作原理有以下特点:   1. 常温运行,无需加热,克服了热力、真空除氧及加热耗能的缺点;    可在常温下实现除氧,进水无需加热;   2. 占地、占空间小,安装简便,克服了热力、真空除氧高位安装的不便;工作原理 : 海绵铁除氧剂是经活化处理后的高活性料,是海绵状多孔隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的条件,当含有氧气的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应,从而消除出水溶解氧含量。系统可随时供水,可不需准备时间,也可不需要除氧水箱;   3 为不溶解于水的松软絮状物,当其累积到一定程度时,即可通过反冲洗排掉,使海绵铁恢复到初始的除氧能力。除氧效果稳定可靠,出水中溶解氧含量稳定&0.05mg/L,符合低压锅炉水质标准;   特点:新型海绵铁过滤式除氧器在国内推出已有数年时间,早期设计的设备结构及流程在实际运行中有一些不足之处逐渐暴露出来,有时对系统运行造成很大影响。   理化指标:   
SiO2+AL2O3
了与活性铁进行反应的机遇,加速氧化还原反应,它与水中的溶解氧化学反应如下: Fe+H2O+1/2O2&Fe2++2OH- Fe2++2OH-+1/2H2O+1/4O2&Fe(OH)3&应用范围 :可用于各种锅炉、热力管线补水,工业循环冷却水等需要去除水中溶解氧的地方。   特 点:   1. 常温运行,无需加热,克服了热力、真空除氧及加热耗能的缺点;   2. 占地、占空间小,安装简便,克服了热力、真空除氧高位安装的不便;工作原理 : 海绵铁除氧剂是经活化处理后的高活性填料,是海绵状多孔隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的条件,当含有氧气的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应,从而消除出水溶解氧含量。   3 为不溶解于水的松软絮状物,当其累积到一定程度时,即可通过反冲洗排掉,使海绵铁恢复到初始的除氧能力。   理化指标:   
SiO2+AL2O3
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