1樓:宋韻哲
一,水的物理特性
1.水的三態
水與地球很多物質一樣,都有固態、液態、氣態。但與其它物質不同,水是自然界中唯一一種2.三態同時並存的物質。
水的氣、液、固三種狀態,這三種狀態又稱作水的三相。從水的三相圖上可以看出,在一定溫度和壓力條件下,水的存在狀態可以發生改變,稱為相變。
3.水的高熱容性
與其它物質相比,水的高熱容性還會使其受熱時緩慢升溫,不受熱時緩慢降溫,起到了天然空調的作用。
4.水的力學性質
人們往往會覺得棉布衣物穿起來非常吸汗,十分舒服,其實這就是因為水的毛細作用,使汗液自動進入棉纖維內部,從而起到了使**乾爽的效果。
二,對人類的幫助
1.水資源是可供人類直接利用,能不斷更新的天然淡水
2. 用途廣泛性:水資源用途廣泛,不僅用於農業灌溉、工業生產和城鄉生活,而且還用於水力發電、航運、水產養殖、旅遊娛樂等。
3.迴圈性和有限性:
地表水和地下水不斷得到大氣降水的補給,開發利用後可以恢復和更新。但各種水體的補給量是不同的和有限的,為了可持續供水,水的利用量不應超過補給量。
二,水的化學性質
1.水分子極性
一個水分子由二個氫原子和一個氧原子構成。氧原子通過分別與兩個氫原子各形成一對共用電子對的方式,結合成穩定的分子。但由於共用電子對明顯靠近氧原子一側,導致氧原子附近形成負電荷中心,氫原子附近形成正電荷中心,這種現象稱為水分子的極性。
2.水分子中的氫鍵
因為水分子具有極性,所以,一個水分子中的氫原子能夠與附近另一個水分子中的氧原子發生正負電荷相吸現象,從而在鄰近水分子之間形成一種相互聯結的作用力,在化學上,將這一作用力稱為氫鍵。
3.水分子的締合
當水處於氣體狀態時,由於分子間距離過大,無法形成氫鍵,水分子基本上單獨存在。當水處於液態或固態時,水分子之間距離較小,能夠形成氫鍵,從而在水分子之間出現締合現象。
4.水的溶解能力
水的溶解能力很強,絕大部分無機物質以及部分有機物質都能被水溶解。
水的優良特性有哪些
2樓:匿名使用者
水 的 性 質
水的三態
水與地球很多物質一樣,都有固態、液態、氣態。但與其它物質不同,水是自然界中唯一一種三態同時並存的物質。自然界中,高山頂部的積雪和極地的冰層都是固體狀態的水,海洋、湖泊以及沼澤等地都由液體狀態的水組成。
而水分蒸發進入大氣則通過氣態水的形式進行。正因為如此,地球上不同狀態的水才能互相轉換,形成迴圈。同時,這一轉換過程也造成了地球表面各種紛繁複雜的天氣和氣候現象。
水的相變
水的氣、液、固三種狀態,這三種狀態又稱作水的三相。從水的三相圖上可以看出,在一定溫度和壓力條件下,水的存在狀態可以發生改變,稱為相變。日常生活中,我們將℃稱為水的冰點,低於這一溫度,水將由液態變為固態,稱為結冰。
高於這一溫度,水將由固態變為液態,稱為溶化。同樣,將100℃稱為水的沸點,低於這一溫度,水將由氣態變為液態,稱為凝結。高於這一溫度,水將由液態變成氣態,稱為氣化。
需要特別指出的是:以上事實僅在地表附近1個標準氣壓情況下才能成立。發果大氣壓力發生變化,水的冰點和沸點都會隨之改變。
在高原上,人們經常遇到食物煮不熟的情況,這是因為高原上氣壓低於1個標準大氣壓,水不到100℃就沸騰了。此時,為煮食物,就需要使用高壓鍋,使鍋內壓力增大,水的沸點就會隨之上升到100℃。此外,水從固態變化到氣態,也不一定要經液態階段,在低於4.
5毫米汞柱的極低壓力下,水會在固態和氣態間直接轉換,不經過液態水階段。當然,這種極低的壓力在日常生活中是見不到的。
在地球絕大部分地區,溫度和壓力都會使水主要以液體的形式存在。正因為這一特性,水才能夠滋潤萬物,海洋才能成為生命的搖籃。
水的高熱容性
當一個物質由於載入了微量熱量而升高一定溫度時,熱量與升溫幅度的比值就是熱容。當物質熔化(由固態變為液態度)或氣化(由液態變為氣態)時,都要吸收熱量。相反,冷凝(由氣態變為液態)或凝結(由液態變為固態)時都會放出熱量。
物質的熱容越大,其熔化或氣化時所吸收的熱量越多。與其它物質相比,水的熱容較大,達4.18j/g/k,是同等體積空氣熱容的3500倍。
因此,民間自古就有「下雪不寒化雪寒」的說法,這是因為固態冰熔化時要從空氣中吸收大量熱量。此外,水的高熱容性還會使其受熱時緩慢升溫,不受熱時緩慢降溫,起到了天然空調的作用。
水的力學性質
我們經常可以看到,一些昆蟲能夠將身體或四肢平鋪在水面上前行,同時,如果我們有足夠的耐心,也可以將一枚密度遠大於水的硬幣輕輕放置在水面之上,其實,這些現象都表明水有較大的表面張力。此外,水對一般固體表面的附著力也較大,在附著力和表面張力的共同作用下,水以沿著毛細管上升,稱為水的毛細現象。人們往往會覺得棉布衣物穿起來非常吸汗,十分舒服,其實這就是因為水的毛細作用,使汗液自動進入棉纖維內部,從而起到了使**乾爽的效果。
水的化學性質
水分子極性
一個水分子由二個氫原子和一個氧原子構成。氧原子通過分別與兩個氫原子各形成一對共用電子對的方式,結合成穩定的分子。但由於共用電子對明顯靠近氧原子一側,導致氧原子附近形成負電荷中心,氫原子附近形成正電荷中心,這種現象稱為水分子的極性。
水的幾乎所有化學性質都與水分子的極性密切相關。
水分子中的氫鍵
因為水分子具有極性,所以,一個水分子中的氫原子能夠與附近另一個水分子中的氧原子發生正負電荷相吸現象,從而在鄰近水分子之間形成一種相互聯結的作用力,在化學上,將這一作用力稱為氫鍵。
氫鍵的存在導致水具有了一系列獨特的物理化學性質。根據元素週期律,同族元素的同系物,其溶點和沸點應隨分子量的增加而增高,水與它同族的h2s、h2se和h2te相比,熔點的沸點都應最低,但事實正好相反,因為存在氫鍵,水分子間的作用力大大增強,需要更多的能量才能破壞它們原有的結構,我們設想一下,如果水分子沒有氫鍵,那麼水熔點將低於-85℃,沸點將低於-60℃,那樣的話,地球上將不可能存在大量液態水,生命也因此無法生存。
水分子的締合
當水處於氣體狀態時,由於分子間距離過大,無法形成氫鍵,水分子基本上單獨存在。當水處於液態或固態時,水分子之間距離較小,能夠形成氫鍵,從而在水分子之間出現締合現象。固體冰中,水分子完全締合,四個水分子均與其它4個水分子以氫鍵結合,形成正四面體的空間網狀結構。
與固態冰相比,液體水中分子間距離較大,只有一部分水分子固氫鍵而締合,其它水分子則填充於空隙中,這樣的分子結構,反而使固態冰的分子間空隙更大,密度低於液態水。
水是地球上唯一一種固體密度低於液體密度的物質。它的這一物性對陸地生命來說有著極其重要的意義。如果冰的密度大於液態水的密度,兩極的巨大冰川將會全部沉入海底,全球海平面將會升高數百米,屆時,絕大部分陸地都將被海水淹沒,包括人類在內的陸上生物都將無以安家。
水的溶解能力
由於水的極性,水分子和許多極性物質都能形成分子間的作用力,從而破壞其它物質的原有物理形態。這一過程稱為水的溶解。水的溶解能力很強,絕大部分無機物質以及部分有機物質都能被水溶解。
我們日常生活中泡菜,煲湯等行為就是利用了水的溶解能力。
正因為水有較強的溶解能力,所以自然界幾乎沒有純淨的水,在漫長的地質演化過程中,流水不斷溶解地表物質,使這些物質得以在其他地方不為富積。同時,水在不斷溶解周圍物質的過程中,也逐漸改變著地表本來的形貌,此外,水的溶解能力也使許多營養物質和礦物質溶於水中,從而更有效地被生物體吸收和利用。
3樓:宋韻哲
一,水的物理特性
1.水的三態
水與地球很多物質一樣,都有固態、液態、氣態。但與其它物質不同,水是自然界中唯一一種2.三態同時並存的物質。
水的氣、液、固三種狀態,這三種狀態又稱作水的三相。從水的三相圖上可以看出,在一定溫度和壓力條件下,水的存在狀態可以發生改變,稱為相變。
3.水的高熱容性
與其它物質相比,水的高熱容性還會使其受熱時緩慢升溫,不受熱時緩慢降溫,起到了天然空調的作用。
4.水的力學性質
人們往往會覺得棉布衣物穿起來非常吸汗,十分舒服,其實這就是因為水的毛細作用,使汗液自動進入棉纖維內部,從而起到了使**乾爽的效果。
二,對人類的幫助
1.水資源是可供人類直接利用,能不斷更新的天然淡水
2. 用途廣泛性:水資源用途廣泛,不僅用於農業灌溉、工業生產和城鄉生活,而且還用於水力發電、航運、水產養殖、旅遊娛樂等。
3.迴圈性和有限性:
地表水和地下水不斷得到大氣降水的補給,開發利用後可以恢復和更新。但各種水體的補給量是不同的和有限的,為了可持續供水,水的利用量不應超過補給量。
二,水的化學性質
1.水分子極性
一個水分子由二個氫原子和一個氧原子構成。氧原子通過分別與兩個氫原子各形成一對共用電子對的方式,結合成穩定的分子。但由於共用電子對明顯靠近氧原子一側,導致氧原子附近形成負電荷中心,氫原子附近形成正電荷中心,這種現象稱為水分子的極性。
2.水分子中的氫鍵
因為水分子具有極性,所以,一個水分子中的氫原子能夠與附近另一個水分子中的氧原子發生正負電荷相吸現象,從而在鄰近水分子之間形成一種相互聯結的作用力,在化學上,將這一作用力稱為氫鍵。
3.水分子的締合
當水處於氣體狀態時,由於分子間距離過大,無法形成氫鍵,水分子基本上單獨存在。當水處於液態或固態時,水分子之間距離較小,能夠形成氫鍵,從而在水分子之間出現締合現象。
4.水的溶解能力
水的溶解能力很強,絕大部分無機物質以及部分有機物質都能被水溶解。
水的特性有哪些?
4樓:鬆恭載琬
水的化學成分如果按質量百分比看,含有11.11%的氫和88.89%的氧。
如果按體積來看,則有兩份氫一份氧。單獨存在的水分子叫作單水分子,水分子發生締合可構成雙水分子、三水分子等。水的特性包括沸點高、蒸發熱大、熱容高、反常膨脹、良好溶劑、能不斷髮生締合等。
水同其它物質一樣,受熱時體積增大,密度減小。純水在攝氏零度時密度為999.87千克/立方米,在沸點時水的密度為958.38千克/立方米,密度減小4%。
在正常大氣壓下,水結冰時,體積突然增大11%左右。冰融化時體積又突然減小。據科學家觀測,在封閉空間中,水在凍結時,變水為冰,體積增加所產生的壓力可達2500個大氣壓力。
這一特性對自然界和工業有重要意義。岩石裂隙在反覆融凍時裂隙逐漸增大就是這個道理。地埋輸水塑料管為防凍壞,一般要求一定的埋深(大於凍土層深度)。
水的凍結溫度隨壓力的增大而降低。大約每升高130個大氣壓,水的凍結溫度降低1攝氏度。水的這種特性使大洋深的水不會凍結。
水的沸點與壓力成直線變化關係。沸點隨壓力的增加而升高。
水的熱容量除了比氫和鋁的熱容量小之外,比其它物質的熱容量都高。水的傳熱性則比其它液體小。由於這一特性,天然水體封凍時冰體會級慢地增厚,即使在水面長其封凍時,河流深處可能仍然中液體,水的這種特性對水下生命有重要意義。
水的這一特性對指導灌溉也有意義,如進行冬灌能提高地溫,防止越冬作物受低溫凍害。
參考資料
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