水的沸点是多少度 了解水的水汽的三个物理特性性?


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你好,1立方水能产生2672.8升的160度蒸汽。这个答案是根据水的热力学性质和蒸汽的物理特性计算出来的。在标准大气压下,水的沸点是100度,所以要将水加热到160度以上才会产生蒸汽。而在水的状态变化过程中,每1克水的蒸发需要消耗约600卡的热量,于是1立方水产生的蒸汽量可以通过以下公式计算:1立方水 = 1000克水1000克水 × (160度 - 100度) × 600卡/克 = 36,000,000卡而蒸汽的体积可以通过理想气体状态方程计算得出,即V=nRT/P,其中n为物质的摩尔数,R为气体常数,T为温度,P为压力。在标准大气压下(即1大气压),1克蒸汽的体积约为1671毫升,于是36,000,000卡 ÷ 600卡/克 ÷ 18克/摩尔 × 0.0821升·大气压/摩尔·开 × 433K ÷ 1大气压 ≈ 2672.8升。
咨询记录 · 回答于2023-06-261方水能产生多少160度蒸汽呢
你好,1立方水能产生2672.8升的160度蒸汽。这个答案是根据水的热力学性质和蒸汽的物理特性计算出来的。在标准大气压下,水的沸点是100度,所以要将水加热到160度以上才会产生蒸汽。而在水的状态变化过程中,每1克水的蒸发需要消耗约600卡的热量,于是1立方水产生的蒸汽量可以通过以下公式计算:1立方水 = 1000克水1000克水 × (160度 - 100度) × 600卡/克 = 36,000,000卡而蒸汽的体积可以通过理想气体状态方程计算得出,即V=nRT/P,其中n为物质的摩尔数,R为气体常数,T为温度,P为压力。在标准大气压下(即1大气压),1克蒸汽的体积约为1671毫升,于是36,000,000卡 ÷ 600卡/克 ÷ 18克/摩尔 × 0.0821升·大气压/摩尔·开 × 433K ÷ 1大气压 ≈ 2672.8升。
蒸汽的温度和压力是有关系的,即蒸汽的饱和蒸汽压力随着温度的升高而增加。在一定温度下,蒸汽压力和水的沸点是固定的,可以通过查找蒸汽表得到。热力学中,能够完成单位功的热量称为焓,通常用符号H表示。水从室温加热到沸点时的焓变称为标准焓,通常用ΔHvap表示,其值约为40.7kJ/mol。 蒸汽的温度和压力不仅与水的性质有关,还受外界环境的影响。例如在高海拔地区,由于大气压力较低,水的沸点也会降低,于是产生蒸汽所需的温度也会相应降低。已赞过你对这个回答的评价是?评论
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展开全部水的基本知识——1、水的物理特性1.1水的形态、冰点、沸点纯净的水是无色、无味、无嗅的透明液体。水在1个大气压时(105Pa),温度在0℃以下为固体(固态水),0℃为水的冰点。从0℃~100℃之间为液体(通常情况下水呈现液态),100℃以上为气体(气态水),100℃为水的沸点。1.2水的比热把单位质量的水升高1℃所吸收的热量,叫做水的比热容,简称比热,水的比热为4.2×103[焦/(千克·C)]1.3水的汽化热在一定温度下单位质量的水完全变成同温度的汽态水(水蒸汽)所需要的热量,叫做水的汽化热。(水从液态转变成气态的过程叫做汽化,水表面的汽化现象叫做蒸发,蒸发在任何温度下都能够进行。1.4冰(固态水)的溶解热单位质量的冰在熔点时(0℃)完全熔解在同温度的水所需要的热量,叫做冰的熔解热。1.5水的密度在1个大气压下(105Pa),温度为4℃时,水的密度为最大,每立方厘米质量为1克,当温度低于或高于4℃时,其密度均小于1。1.6水的压强水对容器的底部和侧壁都有压强。(单位面积上受到的压力叫做压强)水内部向各个方向都有压强;在同一深度,水向各个方向的压强相等;深度增加,水压强增大;水的密度增大,水压强也增大。1.7水的浮力水对物体向上和向下的压力的差就是水对物体的浮力。 浮力的方向总是竖直向上的。1.8 水的表面潜力水的表面存在着一种力,使水的表面有收缩的趋势,这种水表面的力叫做表面涨力。1.9水的其它力学性质范德华引力对一个水分子来说,它的正电荷重心偏在两个氢原子的一方,而负电荷重心偏在氧原子一方,从而构成极性分子,所以当水分子相互接近时,异极间的引力大于相距较远的同极间的斥力,这种分子间的相互吸引的静电力称范德华引力。2、水的化学特性水是由氢氧二种元素组成的(二个氢原子和一个氧原子组成一个水分子),其中氢和氧的质量比为1:8,水中氢占11.11%,氧占88.89%。由于水分子间还生成较强的氢键,使液态水中有(H2O)2、(H2O)3等谛合水分子。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论
收起水尺是直接观读江河、湖泊、水库、灌渠水位的标尺。水尺的历史悠久,直至现代仍在广泛使用。河流或者其它水体的自由水面离某一基面零点以上的高程称为水位。水位的单位是米,一般要求记至小数2位,0.01m。以水位为纵轴,时间为横轴,可绘出水位随时间的...
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  1、天然水含有哪些杂质:  按颗粒从大到小分类:悬浮物质、胶体物质、溶解物质(离子和分子)  A、 悬浮物质:颗粒直径约在 10 -4 mm 以上的微粒,肉眼可见,这些微粒主 要是由泥沙、粘土、原生动物、藻类、细菌、病毒以及高分子有机物组成,常常悬浮在水流之中,水产生的浑浊现象,也都是由此类物质所造成。悬浮物是造成浊度、色度、气味的主要来源。  B、 胶体物质:直径在 10 -4 mm~10 -6 mm 之间的微粒,是许多分子和离子的集合物,天然水中的无机矿物质胶体主要是铁、铝和硅的化合物;有机胶体物质主要是动植物的肢体腐烂和分解而生成的腐殖物。胶体物质由于其单位体积所具有的表面积大,故其表面具有较大的吸咐能力。  C、溶解性物质:直径小于或等于 10 -6 mm 的微小颗粒。主要是溶于水中的以低分子存在的溶解盐类的各种离子和气体。  2、 水中的有机物:  主要是指水中的腐殖酸和富里酸化合物、生活污水和工业废水的污染物。其中含有动植物纤维、油脂、粮类、染料、有机原料等。水中的有机物有个共同特点,就是要氧化分解,需要消耗水中的溶解氧,而导致水中缺氧,同时会发生腐败发酵,使细菌滋生,恶化水质,破坏水体。有机物过多是引起水体污染的主要原因之一。  3、 水中的异味:  水中的水生动物、植物、或微生物的繁殖和腐烂而发出的臭味;水中有机物质的腐败分解而散发的臭味;水的溶解性气体如 SO2 、 H2S 、 NH3 ;溶解性盐类或泥土的气味、排入水体的工业废水所含如石油、酚类等臭味;消毒水过程加入氯气的气味。  4、水的浊度:  由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使的原是无色透明的水产生浑浊的程度称为浊度。浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度,表示水层对于光线散射和吸收的能力。  5、水的色度:  水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标。产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物造成。工业废水也可能使水体产生各种各样的颜色。例如:粘土 - 黄色,铁的氧化物 - 褐色,硫化物 - 浅蓝色,藻类 - 绿色,腐败的有机物 - 黑褐色。  6、 水的硬度:  水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,附着在受热面上而影响热传导,我们把水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。由于其它的金属离子在水中的浓度很低,故通常把水中的钙、镁离子的浓度看作是水的硬度。  7、水的电导率:  由于水中含有各种溶解性盐类,并以离子的形态存在。当水中有电极存在时,这些离子就可以使水产生导电作用,故水的导电能力的强弱程度就称为电导率。  8、水的 PH 值:  以水的氢离子浓度对数的负值表示水的酸碱度。  超滤膜技术概述  ● 21世纪高新技术之一;  ● 21世纪最有发展前途的高科技之一;  ● 国家“七.五”和“八.五” 重点科技攻关项目;  ● 常温低压下操作、无相变、能耗低;  ● 生活饮用水、污水处理的主流趋势技术。  9、水的TDS值  T.D.S. 为 Total Dissolved Solids 的缩写。中文译名为溶解性总固体,也就是溶解于水中的固体的总量。如 矿物质在水中的重量比数。水中的溶解固体主要是一些钙和镁,且不是可测得的污染物质。测量单位为 (parts per millions)或mg/L(milligram/Liter) ,它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。  T.D.S.概念是个舶来品,在美国、台湾水处理领域广泛使用。自来水一般大概有100~200ppm (视乎温度)、RO处理后的水能减至30 ppm或以下、蒸馏后的水只有1 ppm或以下但人体所需的矿物质亦同时除去。总体来说RO系统的水是非常洁净及适合人体吸收。  通俗的讲:TDS值代表了水中溶解物杂质含量,TDS值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。  TDS值的测量工具一般是用TDS笔,其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出TDS值。在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。  TDS笔使用方法:打开TDS笔探针盖,按下标有ON/OFF按钮,待液晶屏显示后,将TDS笔插入被测水中,待数值稳定后,按下标有HOLD按钮,拿出TDS笔读取数值方可,测试完毕后,用干纸将TDS笔探针擦拭干净。
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的ph值为7,是中性液体,自然界中的水是混合物,是最小的氧化物,也是最常用的溶剂。地球上能饮用的淡水不到1%,人体中60%-70%都是水,细胞中2/3都是水,平均每人每年饮水1立方米。1.水是人类生命的源泉。2.水是地球表面数量最多的天然物质,它覆盖了地球71%以上的表面。地球是一个名副其实的大水球。3.人是水做的,胎儿时水在人体的比重约占90%,婴儿时占80%,青壮年占70%,老年时只占60%-50%,1个人老化的进程也就是水分丧失的进程。4.水有三态,分别为:固态、液态、气态。但是水却不止只有三态,还有:超临界流体、超固体、超流体、费米子凝聚态、等离子态。5.最简单的氢氧化合物,化学式H2O。无色、无味、无臭的液体,在标准大气压(101325帕)下,冰点0℃,沸点100℃,4℃时密度最大,为1克/毫升。6.贝加尔湖中国古称北海,曾为中国北方部族主要活动地区,传说李白出生在贝加尔湖旁边的碎叶城。7.NASA发布消息,确认月球表面发现多处水源。月球上有水冰,人类殖民月球就不用携带大量的水资源了。8.宇宙中水最多的地方。天文学家在离地球120亿光年的地方发现了已知的宇宙最大水库,包含140万亿个地球的水量,取之不尽!宇宙水库,水以气体的形式存在。9.如果南北极的冰全部融化,地球上所有的水均匀地分布在地球表面,那么它将有3700米深。10.地球上有97%的水都是咸的,有2.1%的水至今仍被冻结在了极地冰盖下面,所以地球上只有不到1%的可用淡水。
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