有。
不但有,并且有很多。比如说,我们最熟悉的水。
我们知道,随着压力的降低,水的沸点是逐渐降低的。而同时,随着压力降低,水的冰点却是在缓慢上升的,因而,随着压力的降低,冰点和沸点就会慢慢靠近,直至压力降至611.657Pa时,冰点和沸点就会“相遇”在273.16K(0.01℃)。在这个时候,水就会保持气液固三相并存的状态,这个,也叫作“三相点”(Triple point)。
下图是这个过程的大致示意(这张图叫做“相图”):
我们可以看到,图中根据相态的不同被分成几个区域:冰、水、蒸汽、超临界态。其中T点为三相点,也就是题主所要寻找的“熔点等于沸点”。TB是水汽共存,也就是沸点线,AT是冰水共存,也就是冰点线,而OT是冰汽共存,也就是升华线。在三相点,我们就可以看到沸腾的冰水:
不光是水,其他很多物质都有三相点(可以说大多有熔点和沸点的物质),例如
物质 | 压力 | 温度 |
---|---|---|
CO2 | 517Kpa | -56.6℃ |
酒精 | 4.3e-7Kpa | -123℃ |
水银 | 1.65e-7Kpa | -39℃ |
O2 | 0.15Kpa | -218.8℃ |
N2 | 12.6Kpa | -210℃ |
石墨 | 10132Kpa | 4492℃ |
氨气 | 6.06Kpa | -77.75℃ |
碘 | 12.07Kpa | 113.5℃ |
我们可以看到,哪怕是我们日常感觉非常熟悉的东西,也会有着我们意想不到的神奇现象。
关于水的神奇现象,还有很多,比如说,当我们不断升高压力的时候,我们得到的会有各种不同形态的冰,这些不同的冰有十几种,从正常冰,到高密度冰,再到金属冰。这些形态有的只在理论中被预言。在南极万年冰川的底下,由于压力极高,就可能存在这样的高密度冰,可谓万年玄冰了。
并且,当压力超过临界压力之后,我们给水升温将不会沸腾,而是会得到一种非汽非液的超临界态。但是,在极高的压力下,高密度冰却是一直存在的。也就是说,在某些情况下,不存在高温的蒸汽,但是却存在高温的冰。
这些现象参见: