给水加热至沸腾的过程中,水的温度会

如题所述

给水加热至沸腾的过程中,水的温度会如下:

在加热水之前,水的温度逐渐升高,当水温达到100摄氏度时,水开始沸腾,温度保持在100摄氏度,继续加热水的话,水的温度不再上升,直至水完全蒸发;

水沸腾的温度受到气压的影响,气压低则沸点降低,气压高则沸点升高。


水沸腾的过程详解:

了解了水沸腾的基本情况后,我们来具体探讨一下水沸腾过程中温度变化的规律。

在开始加热水之前,水的温度是室温假设为20摄氏度。当我们给水加热时,水的温度会逐渐上升。

当水温达到100摄氏度时,水开始沸腾。此时水的温度不再上升,而是保持在100摄氏度。这是因为在水沸腾过程中,水分子获得足够的能量,能够克服表面张力,从而形成气泡逐渐上升。

这些气泡破裂时会释放出热量,抵消了加热所带来的热量增加,因此水的温度保持稳定。

在水开始沸腾后,继续加热水的话,水的体积会逐渐减小,直至水完全蒸发。在这个过程中,水的温度仍然保持在100摄氏度,并不会再上升。

注意事项:

需要注意的是,水沸腾的温度是受到气压的影响的。

在高海拔地区,由于气压较低,水的沸腾温度会降低。相反,在高压环境下,水的沸腾温度会升高。这是因为气压的变化会影响水分子蒸发的难易程度,从而改变水的沸腾温度。

通过对水沸腾过程中温度变化规律的探讨,我们能更好地理解水的物理性质和气体的形成过程。这对于我们生活中的许多实际应用,比如享饪,发电等都有一定的指导意义。

对干科学研究来说,深入了解水沸腾过程也有助于我们探索更多的物理规律和现象。

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第1个回答  2023-10-03

给水加热至沸腾的过程中,水的温度会保持不变。

一般情况下,当温度升高到100℃时水会沸腾,并且只有持续加热,水才会持续沸腾。水在沸腾过程中温度保持不变。

据实验了解实验:观察水加热时的变化现象

实验方法:

1、在烧杯中加入一些清水,放在酒精灯上加热。

2、测量加热过程中水的温度变化。

3、待水沸腾时,撤走酒精灯(停止给水加热),测量水的温度变化。

4、静置一段时间后,再次给水加热至沸腾,并保持对沸水的持续加热,观测、记录水和温度的变化。

实验现象:

1、水在加热过程中,温度不断升高,水温达到100℃时沸腾。

2、水沸腾后停止加热,温度逐渐降低,水面冒出的白气逐渐减少。

3、再次加热至沸腾时,水温再次上升,直至100℃保持不变。沸腾时,水面不断翻腾,有大量白气产生,水中有大量气泡快速上升。

水在被持续加热过程中,温度不断升高,水逐渐变为沸腾的状态,水开始翻滚,水面之上有大量白气,水中有大量气泡快速上升。停止加热后,水停止沸腾,温度逐渐降低,白气逐渐减少。

一般情况下,当温度升高到100℃时水会沸腾,并且只有持续加热,水才会持续沸腾。水在沸腾过程中温度保持不变。

据实验了解,给水加热至沸腾的过程中,水的温度会保持不变,除非水停止加热后,温度才会有所下降,这时水会停止沸腾,温度也会逐渐变得越来越低,白汽也会逐渐减少。而当水沸腾之后持续加热,水的温度是保持不变的。

拓展资料:

水温与水的导温特性

自然水体的温度主要来自太阳的照射和地壳温度的散发,太阳的照射有四季变化与昼夜变化、受水体流动的影响,而地壳散热是恒定的。水在4℃时密度最大,高于或低于4℃时密度依次变小、质量变轻。

在阳光照射下

1、浅水增热快,水温比较高,密度变小,质量变轻,体积增大。

2、深水增热慢,密度较大,质量较重,体积缩小。

这时会形成两个相反方向运动的对流,这就是水的导热特性。由于水的这一特性,便使不同温度的水层、水域产生了垂直对流或环流运动。

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