白 凈
(北京四中呼和浩特分校 010010)
在中學(xué)教材中,沿用“冰水混合物的溫度為0℃”[1].認(rèn)為冰的熔點(diǎn)和水的凝固點(diǎn)相同,所以二者混合后溫度保持0℃.實(shí)際中是否完全是這種情況呢?冰水混合物的溫度為0℃有什么限制條件?
考慮環(huán)境條件和外界能量變化等因素,共設(shè)計(jì)4組試驗(yàn).
試驗(yàn)1:預(yù)制冰水混合物始終處于一個(gè)大氣壓、0℃環(huán)境,無(wú)能量輸入;
試驗(yàn)2:預(yù)制冰水混合物置于一個(gè)大氣壓、25℃室溫環(huán)境條件下,靜置3小時(shí),無(wú)其它熱源加熱;
試驗(yàn)3:預(yù)制冰水混合物置于一個(gè)大氣壓、25℃室溫環(huán)境條件下,并通過(guò)熱源給預(yù)制冰水混合物快速加熱;
試驗(yàn)4:預(yù)制冰水混合物置于一個(gè)大氣壓、環(huán)境溫度為-10℃的條件下,靜置3小時(shí),無(wú)能量輸入.在試驗(yàn)過(guò)程中,每隔1分鐘測(cè)讀一次冰水混合物溫度,直至溫度不再發(fā)生變化.
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)1中冰水混合物的溫度始終為0℃;
試驗(yàn)2中冰水混合物中的冰緩慢發(fā)生融化,冰水混合物的溫度會(huì)稍有升高,升高程度較??;
試驗(yàn)3中冰水混合物中的冰迅速融化,同時(shí)冰水混合物的溫度也迅速升高且升高程度較大;
試驗(yàn)4中冰水混合物的溫度由0℃緩慢降低,降低幅度不大,最終凝結(jié)成冰.
試驗(yàn)2~試驗(yàn)4表明,一個(gè)大氣壓下,冰水混合物的溫度并非總為0℃,可能高于或低于0℃,其大小受環(huán)境溫度及外界能量輸入快慢影響.對(duì)比試驗(yàn)2試驗(yàn)3,在環(huán)境溫度一定的情況下,外界能量輸入越快,冰水混合物溫度越高,也就是說(shuō)“溫速”越大,升溫越高.所謂溫速(x),是指單位時(shí)間內(nèi)單位質(zhì)量水的溫度升高值,其大小取決于外界能量的輸入快慢,如式(1)所示.試驗(yàn)4中溫速反向增大較小,冰水混合物溫度較低較小.
冰水混合物作為一個(gè)系統(tǒng),系統(tǒng)吸收的熱量=冰吸收的熱量+水吸收的熱量.冰吸收的熱量促使冰融化,水吸收的熱量一部分(Q1)通過(guò)熱傳導(dǎo)給冰使冰融化,另一部分(Q2)則沒(méi)來(lái)得及傳導(dǎo)至冰致使水溫升高.冰水混合物的溫度實(shí)際上主要測(cè)定的是冰水混合物中水的溫度(溫度計(jì)被水緊緊包裹),如圖所示.據(jù)式(1),在外界有能量輸入時(shí),此時(shí)公式中的Q即為Q2,Q2不為0,則x不為0,水溫升高,冰水混合物溫度升高;在外界能量輸入較快時(shí),單位時(shí)間內(nèi)Q2也越大,則x越大,冰水混合物的溫度升高越大.同理,系統(tǒng)能量輸出時(shí),x反向增大,會(huì)導(dǎo)致水結(jié)冰,溫度降低.因此溫速可作為影響冰水混合物溫度的評(píng)價(jià)指標(biāo).
試驗(yàn)和理論分析均表明,冰水混合物的溫度不完全是0℃;在有外界能量輸入的情況下,冰水混合物的溫度會(huì)升高;在能量輸出時(shí),冰水混合物溫度會(huì)降低;升高和降低幅度,可用溫速指標(biāo)衡量;只有在一個(gè)大氣壓、0℃環(huán)境、無(wú)能量輸入情況下,冰水混合物溫度才為0℃.
參考文獻(xiàn):
[1]物理課程教材研究開(kāi)發(fā)中心.義務(wù)教育教科書(shū)《物理》(八年級(jí)上冊(cè))[M].北京:人民交通出版社,2012(48).
[2]物理課程教材研究開(kāi)發(fā)中心.義務(wù)教育教科書(shū)《物理》(九年級(jí)全一冊(cè))[M].北京:人民交通出版社,2013(14).