Физические свойства воды в разных агрегатных состояниях

Содержание

Слайд 2

Цели и задачи Цель: проанализировать физические свойства воды в разных агрегатных

Цели и задачи

Цель: проанализировать физические свойства воды в разных агрегатных состояниях;
Задачи:
рассмотреть

все возможные агрегатные состояния воды;
выделить физические свойства воды, проявляющиеся в том или ином агрегатном состоянии;
Слайд 3

Агрегатные состояния воды В природе вода содержится в трех состояниях: твердое

Агрегатные состояния воды

В природе вода содержится в трех состояниях:

твердое состояние (снег,

град, лед);

жидкое состояние (вода, туман, роса и дождь)

газообразное состояние (пар)

Слайд 4

Физические свойства воды в жидком агрегатном состоянии Чистота воды. Зависит от

Физические свойства воды в жидком агрегатном состоянии

Чистота воды. Зависит от наличия

в ней примесей, бактерий, солей тяжелых металлов;
Цвет воды. Зависит от химического состава и механических примесей;
Запах воды. Чистая вода как правило, не имеет запаха;
Прозрачность воды. Зависит от растворенных в ней минеральных веществ и содержания механических примесей, органических веществ и коллоидов;
Вкус воды. Зависит от состава растворенных в ней веществ;
Температура кипения воды: 99,974°C;
Жесткость воды. Определяется количеством содержания солей;
Слайд 5

Вязкость воды. Характеризует внутреннее сопротивление частиц жидкости ее движению; Теплоёмкость воды.

Вязкость воды. Характеризует внутреннее сопротивление частиц жидкости ее движению;
Теплоёмкость воды. Вода

обладает на удивление высокой теплоемкостью (4,2 Дж/г);
Теплопроводность воды. Зависит от температуры и давления;
Индуктивность определяет магнитные свойства замкнутых цепей электрического тока. Вода, за исключением некоторых случаев, электрический ток проводит, а следовательно и обладает определенной индуктивностью;
Сжимаемость воды. Незначительна и зависит от солености воды и давления. Например у дистиллированной воды она равняется 0,0000490;
Электропроводность воды. Во многом зависит от количества растворенных в них солей;
Радиоактивность воды. Зависит от содержания в ней радона, эманации радия;

Физические свойства воды в жидком агрегатном состоянии

Слайд 6

Физические свойства воды в твёрдом агрегатном состоянии Вода становится льдом, или

Физические свойства воды в твёрдом агрегатном состоянии

Вода становится льдом, или переходит

в твердое состояние при температуре равной 0 °C (при условии атмосферного давления равного 760 мм рт.ст.);
На температуру замерзания воды влияет количество растворенных в ней солей. Температура замерзания чистой воды всегда выше, чем температура замерзания «рассолов». Морская вода замерзает при температуре в районе -1,8 °С, а таяние льдов мирового океана начинается при температурах превышающих 2,3 °С.
Лед – бесцветное вещество, при больших объемах имеет синеватый оттенок.
В природе плотность льда составляет 0,92 г/см³.
Теплоемкость природного льда – 2,09 кДж/(кг·К);
Теплота плавления льда, встречающегося в природе – 324 кДж/кг. Если давление падает температура плавления льда растет.
Слайд 7

При давлении равном 0,006 атм, температуры таяния и кипения совпадают, происходит

При давлении равном 0,006 атм, температуры таяния и кипения совпадают, происходит

это при 0,01 °C.
Лед обладает текучестью и пластичностью, которые он приобретает под действием собственного веса.
Плотность льда ниже плотности воды. Именно поэтому лед и не тонет. Это свойство воды является аномальным.
При переходе воды в твердое состояние из нее частично выделяются соли и газы.
Замерзая, вода увеличивается в объеме.
Удельный вес при 0 °С:
Лед – 0,91674;
Вода – 0,99987.
Лед имеет структуру, схожую со структурой алмаза – вокруг одной молекулы воды располагаются четыре ближайших молекулы в вершинах правильного тетраэдра.
Лед весьма скользкий и хрупкий.
Электропроводность воды в твердом состоянии – так же невысока, как и в жидком.

Физические свойства воды в твёрдом агрегатном состоянии

Слайд 8

Физические свойства воды в газообразном агрегатном состоянии Чистый водяной пар не

Физические свойства воды в газообразном агрегатном состоянии

Чистый водяной пар не имеет

ни цвета, ни вкуса. Наибольшее скопление пара наблюдается в тропосфере;
При испарении пар образуется только на поверхности вещества, при кипении же пар образуется по всему объему жидкости, о чем и свидетельствуют пузырьки, активно поднимающиеся вверх во время процесса кипения;
Кипение воды происходит при температурах которые зависят от химического состава водного раствора и атмосферного давления, температура кипения остается неизменной на протяжении всего процесса.
Пар, образующийся в результате кипения, называется насыщенным.
Насыщенный влажный пар состоит из взвешенных капелек воды, температура которых находится на уровне кипения, и соответственно самого пара.
Насыщенный сухой пар не содержит капелек воды.
Так же существует «перегретый пар», который образуется при дальнейшем нагреве влажного пара, этот вид пара обладает более высокой температурой и более низкой плотностью.
Водяной пар является незаменимым элементом такого важного для нашей планеты процесса как круговорот воды в природе.
Слайд 9

Вывод: проанализировав физические свойства воды в разных агрегатных состояниях можно сделать

Вывод: проанализировав физические свойства воды в разных агрегатных состояниях можно сделать

вывод о её уникальности. Это вещество обладает множеством разнообразных свойств и интересных особенностей. И возможно, нам предстоит узнать ещё очень многое об этом необычном веществе по мере его дальнейшего изучения.