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在核幔边界,温度在铁的熔点之上,但在地幔物质的熔点之下,约为3500℃。

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各种固体都有一定的熔点,不同的固体熔点不同   晶体熔化的温度叫熔点,不同的晶体熔点不同   同种晶体的熔点高于它的凝固点   晶体熔化过程要吸热,且温度不断升高  
铁的纯度越高熔点越低   合金的熔点比其成分物质的熔点高   因为形成了铁碳合金,所以熔点变低   在高炉中熔化的过程中发生了化学反应  
属高熔合金,熔点约为1060℃  属低熔合金,熔点约为870℃  属高熔合金,熔点约为1320℃  属中熔合金,熔点约为1060℃  属中熔合金,熔点约为1320℃  
地球冷却过程中,密度小、熔点高的物质形成地幔和地壳  地球最早是一个非均质的混合体  地球内部的圈层结构是逐渐演化形成的  地球冷却过程中,密度大、熔点低的物质形成地核  
铁的纯度越高熔点越低   合金的熔点比其成分物质的熔点高   因为形成了铁碳合金,所以熔点变低   生铁在高炉内熔化的过程中发生了化学反应  
熔点表中所有物质都是晶体   熔点表中各物质的凝固点等于其熔点    熔点低于0 ℃的物质,在常温下呈液态或气态   铝的熔点为660 ℃,温度为660 ℃的铝应为液态  
铁的纯度越高,熔点越低   合金的熔点比其成分物质的熔点高   形成了铁碳合金,所以熔点变低   生铁在高炉内熔化的过程中发生了化学反应  
样品的质量与参比物质的质量相同  样品的温度与参比物质的温度相同  样品吸收的热量与参比物质吸收的热量相同  样品的熔点与参比物质的熔点相同  不需要参比物质  
地球冷却过程中,密度大、熔点低的物质形成地核  地球最早是一个非均质的混合体  地球冷却过程中,密度小、熔点高的物质形成地幔和地壳  地球内部的圈层结构是逐渐演化形成的  
凝固点  熔点  居里点  相变点  
物质的质量与温度关系的方法  物质的熔点与温度关系的方法  物质的旋光度与温度关系的方法  物质的质量与时间关系的方法  物质的熔点与时间关系的方法  
属高熔合金,熔点约为1060℃  属低熔合金,熔点约为870℃  属高熔合金,熔点约为132℃  属中熔合金,熔点约为106℃  属中熔合金,熔点约为1320℃  
熔点表中各物质熔化时都要吸收热量且温度保持不变   熔点低于0 ℃的物质在常温下处于液态或气态   熔点表中所列出的各种物质都是晶体   熔点表中所列出的各种物质从液态变成固态时放出的热量一样  
铁在1800℃时处于固液共存状态   白炽灯的灯丝用金属钨,是由于钨的熔点高   在炎热的海南能用酒精温度计测量沸水的温度   黑龙江省北部地区最低气温可达-52.3℃,这时可用水银温度计测量当地气温  
各种固体都有一定的熔点,不同的固体熔点不同   晶体熔化时的温度叫熔点,不同的晶体熔点不同   同种晶体的熔点高于它的凝固点   晶体熔化过程要吸热,且温度不断升高  
液态铁和固态铁的温度都是1535℃ ;   液态铁的温度高于1535℃;  液态铁的温度低于1535℃;   固态铁的温度低于液态铁的温度.  

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