关于水的一些基本 知识

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介绍水的知识

介绍水的知识

介绍水的知识
水是我们的生命之源,在地球上,水的比重是最小的,所以,它能在各种物体之间自由流动。

水可以溶解许多种物质。

我们吃
的食物,能消化吸收;喝的饮料,能解渴;穿的衣服,能保暖;
我们呼吸的氧气,能使血液循环畅通……这些都是靠水来完成的。

水是无色无味的,因此人们无法从水中闻出它是咸的还是甜的。

只有当水温达到沸点时,才会发出“吱吱”的声音。

水可以
分为三大类:
(1)固体水
固体水是由多种物质组成的。

通常指由水和其他一些物质组
成的混合物。

这种混合物既不能通过气体压力进行膨胀,也不能
通过液体压力进行压缩,因此不具备流动性。

(2)气态水
气态水是指由空气中微小颗粒或气体组成的液体。

这种液体
在地球上分布广泛,如海洋、河流、湖泊、沼泽等都是气态水分
布较为广泛和集中的地方。

液态水是由固态和液态两种不同形态组成的一种液体。

固态
水通常指由岩石风化、冰川融化、地震等引起地下水源发生变化
— 1 —
后形成的冰晶形态水;液态水则指由地表水通过蒸发浓缩后形成的各种形态水。

— 2 —。

27水知识点

27水知识点

27水知识点水是地球上最为常见的物质之一,它在我们的日常生活中起着至关重要的作用。

以下是关于水的27个知识点,帮助你更好地了解水的特性和重要性。

1.水的化学成分:水的化学式为H2O,由氢原子和氧原子组成。

2.水的循环:水通过蒸发、降水和地下水循环在地球上循环流动。

这个过程称为水循环。

3.水的三态:水可以以固态(冰)、液态(水)和气态(水蒸气)存在。

4.水的密度:水的密度较大,因此冷水比热水更重。

5.水的热容量:水的热容量较大,因此它能够吸收和释放大量的热量而不引起温度变化。

6.水的沸点和凝固点:在常压下,水的沸点为100摄氏度,凝固点为0摄氏度。

7.水的溶解能力:水是一种良好的溶剂,可以溶解许多物质,如盐和糖。

8.水的表面张力:水具有较高的表面张力,使得水滴呈现球形。

9.水的透明度:纯净的水是透明的,可以使光线穿过。

10.水的pH值:纯净的水的pH值为7,是中性的。

11.水的酸碱性:当水中的氢离子浓度高于氢氧根离子浓度时,水呈酸性;反之,呈碱性。

12.水的冰融化:当冰受热时,会融化成液体水,这是由于冰的分子结构发生变化。

13.水的蒸发:水在受热时会转化为水蒸气,这是由于水分子的热运动引起的。

14.水的凝固:水在受冷时会凝固成冰,这是由于水分子的热运动减缓导致的。

15.水的浸透性:水可以通过渗透进入土壤和岩石,从而形成地下水。

16.水的地质作用:水的流动和侵蚀作用可以形成河流、湖泊和峡谷等地质地貌。

17.水的生物作用:水对于生物生存至关重要,水是细胞内液体的主要成分,也是生物体养分的传导介质。

18.水的环境保护:水资源的保护对于维护生态平衡和人类的生存环境至关重要。

19.水的能量利用:水能可以转换成电能,被广泛用于发电和供应能源。

20.水的污染:水的污染会对生态环境和人类健康造成严重影响,因此需要加强水污染的防控工作。

21.水的健康效益:饮用适量的水对于保持身体健康非常重要,有助于排毒和维持新陈代谢。

自然界的水知识点总结

自然界的水知识点总结

自然界的水知识点总结一、水的存在形式1、气态水:存在于大气中,以水蒸气的形式存在。

水蒸气是大气的重要组成部分,对气候和天气有着重要的影响。

其含量会随温度和湿度的变化而改变。

2、液态水:是地球上最常见的水的形态。

包括海洋、河流、湖泊、地下水等。

海洋覆盖了地球表面的大部分,是地球上最大的水体。

河流和湖泊是地表水的重要组成部分,为生物提供了生存环境和水资源。

地下水是隐藏在地下岩层和土壤中的水资源,对于维持生态平衡和人类用水具有重要意义。

3、固态水:如冰川、冰盖和积雪。

冰川和冰盖储存了大量的淡水资源。

积雪在冬季可以积累,在春季融化时为河流和地下水提供补给。

二、水的循环1、蒸发:液态水转化为气态水的过程。

主要发生在海洋、湖泊、河流等水面,以及土壤和植物表面。

受温度、风速、湿度等因素的影响。

2、凝结:气态水转化为液态水的过程。

形成云、雾、露水等。

当空气中的水汽达到饱和时,就会发生凝结。

3、降水:包括雨、雪、雹等形式。

是大气中水汽凝结后形成的水滴或冰晶降落到地面的过程。

对补充地表水和地下水起着关键作用。

4、地表径流:降水在地面形成水流,汇入河流和湖泊。

是水资源在地表的流动和分配过程。

受地形、土壤类型和植被覆盖等因素的影响。

5、地下径流:水渗透到地下,在地下岩层中流动。

与地下水的形成和运动密切相关。

三、水的物理性质1、颜色和气味:纯净的水是无色、无味、无臭的液体。

但自然界中的水可能因为含有杂质而呈现出不同的颜色和气味。

2、沸点和凝固点:在标准大气压下,水的沸点为 100℃,凝固点为 0℃。

但随着气压的变化,沸点和凝固点也会有所改变。

3、密度:在 4℃时,水的密度最大,为 1g/cm³。

这一特性对水生生物的生存和水的循环具有重要意义。

4、溶解性:水是一种良好的溶剂,能溶解许多物质。

这使得自然界中的水含有各种矿物质和溶质。

四、水的化学性质1、水的电解:水在通电条件下可以分解为氢气和氧气。

化学方程式为:2H₂O 通电 2H₂↑ + O₂↑证明了水是由氢和氧两种元素组成的。

地球上的水知识点总结

地球上的水知识点总结

地球上的水知识点总结
地球上的水是一个重要的知识点,涵盖了许多方面。

以下是一些关键点:
1. 水循环:水循环是地球上水的一个重要特征。

它描述了水如何从海洋、陆地和大气之间循环的过程。

这个过程包括蒸发、降水、渗透、径流等。

2. 淡水:淡水是地球上稀缺的资源,只占地球总水量的%。

然而,大部分淡水被冻结在极地的冰川和冰盖中,可用淡水仅占全球淡水总量的%。

3. 水污染:由于人类活动,大量的化学品、农业废弃物和城市污水被排入水中,导致水污染问题日益严重。

4. 水资源管理:随着人口的增长和经济的发展,水资源的需求也在增加。

因此,水资源管理变得尤为重要,包括合理用水、节约用水、防止水污染和水危机管理等。

5. 水生态系统:水生态系统是地球上最重要的生态系统之一,包括河流、湖泊、沼泽、湿地等。

这些生态系统对维持地球生态平衡起着重要作用。

6. 气候变化:水与气候密切相关。

气候变化对全球的水循环产生影响,导致一些地区的水资源变得更加稀缺,而其他地区则可能出现洪涝等灾害。

以上是对地球上的水的一些关键知识点的总结,更详细的信息可以在地理学、环境科学或水资源管理等学科的教材或专业文献中找到。

水知识大全讲解

水知识大全讲解

水知识大全讲解
水是地球上最重要的物质之一,它对所有生命都至关重要。

以下是一些关于水的知识:
1. 水的基本性质:水是一种无色、无味、透明的液体,它在常温常压下为液态。

水的密度比空气大,且不溶于空气。

水分子式是H2O,由两个氢原子和一个氧原子组成。

2. 水的重要性:水是生命的基础,所有生物都需要水来维持生命活动。

水在人体中占据了很大的比例,它对维持人体生理功能、代谢和体温调节都至关重要。

3. 水的来源:地球上的水主要来源于地球本身,它通过岩石和大气中的化学反应形成水。

此外,地球上的水也可以通过大气中的水蒸气循环而得到补充。

4. 水的循环:地球上的水循环是一个重要的过程,它使水在不同的状态之间不断转化。

水循环的主要过程包括蒸发、降水和径流等。

5. 水的利用:人类对水的利用历史悠久,从农业灌溉到工业生产,再到生活用水,水在人类社会中扮演着重要的角色。

然而,由于水资源的日益短缺和污染,合理利用和保护水资源变得至关重要。

6. 水的问题:随着人口增长和经济发展,水资源面临着日益严重的问题,如短缺、污染和浪费等。

为了解决这些问题,我们需要采取有效的措施来保护和管理水资源。

7. 水的未来:随着科技的发展和人类对水资源认识的提高,我们有望通过多种方式来解决水资源问题。

例如,通过改进农业灌溉技术、开发新型水资源利用技术、推广节水生活方式等,为未来的水资源管理提供更多的可能性。

总之,水是我们生活中不可或缺的物质,我们需要了解关于水的知识,以便更好地保护和管理水资源。

水的知识点总结化学

水的知识点总结化学

一、水的性质1. 物理性质水是一种无色、无味、无臭的液体。

它的密度大约为1克/立方厘米,在大多数温度下是液态的,但在0摄氏度以下会变成固态,而在100摄氏度以上会变成气态。

这些性质使得水在地球上大范围地存在,为生命的存在提供了条件。

2. 化学性质水是一个非常稳定的化合物,但它仍然具有一些化学反应。

例如,水可以发生电解反应,将水分解成氢气和氧气。

另外,水也可以参与许多化学反应,如水化合,酸碱中和等。

二、水的结构水分子是由一个氧原子和两个氢原子组成的,氧原子和两个氢原子之间的键是共价键。

由于氧原子比氢原子的电负性更高,水分子呈现出极性,使得水分子具有一些特殊的性质,如溶解能力强,表面张力大等。

三、水的溶解性水是一种优良的溶剂,它可以溶解许多物质,尤其是极性物质。

这是因为水分子的极性使得它能够与其他极性分子发生相互作用,这些作用使得溶质分子能够在水中被包围并分散,进而达到溶解的目的。

另外,水还能与一些离子性物质发生离子化作用,使得它们溶解在水中形成电解质溶液。

四、水的物态变化水有三种物态,分别是固态、液态和气态。

在不同的温度和压力下,水分子会发生不同的排列和运动方式,从而形成不同的物态形态。

当水分子受到足够的热量时,它会从固态转变为液态,然后再转变为气态,我们常见的蒸发和沸腾现象就是这种过程的例子。

五、水的电性质水是一个良好的电解质,它可以在电场中发生电导。

这是因为水分子在一定条件下会发生电离反应,形成氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)。

这种离子反应使得水具有电导性质,可以在电场中传导电流。

六、水的生物学作用水对于生物体系具有非常重要的作用。

它是细胞内外的主要溶剂,参与了细胞内的许多生物化学反应。

此外,水还在身体内维持了稳定的温度和PH值,为身体正常的代谢活动提供了良好的环境。

水资源的保护和净化是人类生存和发展所必需的。

水资源的污染和枯竭是当前严重的环境问题,要对水资源进行有效的管理和利用。

人类通过各种工程技术手段可以对水资源进行净化和处理,使其达到符合人类饮用和生产用水的要求,从而保障人类的健康和生产。

水的科普小知识有哪些

水的科普小知识有哪些

水的科普小知识有哪些
水是地球上最普遍的物质之一,它是生命存在的必要条件之一。

下面,我们来了解一些水的科普小知识。

1. 水的化学式为H2O,由氢原子和氧原子组成。

水分子呈现出V形结构,其中氧原子位于分子中心,两个氢原子呈45度角向外伸展。

2. 水是一种极性分子,具有极性意味着它能够溶解其他极性分子(如盐、糖、氨基酸等),但不能溶解非极性物质(如油脂)。

3. 水的密度随温度变化而变化。

在0℃以下时,水会冻结成冰,并且
冰比液态水更密集。

在4℃时,液态水的密度最大。

4. 水有三种状态:固态、液态和气态。

在0℃以下时,水处于固态状态;在0℃至100℃之间时,水处于液态状态;在100℃以上时,水处于气态状态。

5. 水是一种良好的溶剂,在自然界中起着重要作用。

例如,在土壤和
岩石中溶解了许多营养物质并输送到植物中。

6. 水的热容量很高,这意味着它需要很多能量才能加热或冷却。

这也
是为什么水可以用来调节气候和温度。

7. 水的表面张力很强,这意味着它在表面形成了一个薄膜。

这种特性
使得水能够形成水滴,并且让一些昆虫(如水黾)能够在水面上行走。

8. 水是一种很重要的生命物质,它在细胞内扮演着重要的角色。

例如,细胞需要水来进行代谢反应、维持内部环境和运输营养物质。

9. 水还具有许多其他用途,例如用于农业灌溉、发电、工业制造等等。

总之,水是地球上最基本的物质之一,对我们生活和生命都有着重要
的影响。

了解水的科普小知识有助于我们更好地理解和利用它。

水的知识点总结

水的知识点总结

水的知识点总结一、水的性质1. 水的化学性质水是一种化学物质,化学式为H2O。

水分子由一个氧原子和两个氢原子组成。

水分子是极性分子,氧原子呈负电性,氢原子呈正电性。

这种极性使得水具有液体的特性,包括表面张力、黏度等。

2. 水的物理性质水在标准大气压下的沸点为100摄氏度,凝固点为0摄氏度。

水的密度随温度的变化而变化,4摄氏度时密度最大。

水是一种很好的溶剂,能够溶解许多物质。

3. 水的颜色和味道纯净的水是无色无味的。

水的颜色来源于其中溶解的物质,如蓝藻会使水呈现蓝色;水的味道也来源于其中溶解的物质,如含有硫化氢的水会有硫磺味。

4. 水的硬度水的硬度主要由其中的钙和镁离子决定。

硬水含有较高的钙和镁离子,软水含有较低的钙和镁离子。

硬水和软水对人体和生活用水都有不同的影响。

二、水的循环1. 水的地球循环地球上的水不断地进行循环,包括蒸发、凝结、降水、地表径流、地下水径流等过程。

这种循环为地球上的生物提供了必要的水资源。

2. 水的城市循环城市中的水也会进行循环利用,包括自来水供应、污水处理、再利用等过程。

3. 水的植物循环植物通过蒸腾作用将土壤中的水吸收并释放到大气中,这种过程也可以看作是水的一种循环。

三、水的用途1. 生活用水水是人类生活必不可少的物质,包括饮水、洗浴、烹饪等方面的用途。

2. 农业用水农业用水是指农田种植和养殖中对水资源的利用。

包括灌溉、农作物的生长需要等。

3. 工业用水工业用水是指制造业对水资源的利用,包括生产、冷却等方面的用途。

4. 生态用水生态用水是指维持生态系统稳定的水资源利用,包括湿地保护、河流生态等方面的用途。

四、水的污染1. 水的污染来源水的污染主要来源于工业废水、农田化肥农药的流失、城市垃圾污水等。

2. 水的污染影响水的污染会对水源、生态系统、人类健康造成严重影响。

3. 水的污染治理水的污染治理是保护水资源和环境的关键。

包括水污染监测、废水处理、水资源保护等方面的措施。

五、水的保护1. 水资源的保护水资源的保护包括水生态系统的保护、水循环的保护、水的合理利用等方面。

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水中除了溶解气体之外的一切杂质称为固体。

而水中的固体又可分为溶解固体和悬浮固体。

这二者的总和即称为水的总固体。

溶解固体是指水经过过滤之后,那些仍然溶解于水的各种无机盐类、有机物等。

悬浮固体是指那些能过滤掉的不溶于水中的泥沙、粘土、有机物等悬浮物质。

总固体的测定是蒸干水分再称重得到的。

因此选定蒸干时的温度有很大的关系,一般规定控制在105-110℃
1.2.1.7 水的含盐量
水的含盐量(也称为矿化度)是表示水中所含盐类的数量。

由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在,所以含盐量也可表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的总和。

水中的含盐量与溶解固体的含义有所不同,因为溶解固体不仅包含水中的溶解盐类,还包括有机物质。

同时,水的含盐量与总固体的含义也有所不同,因为总固体不仅包括溶解固体,还包括不溶解于水的悬浮固体。

所以,溶解固体和总固体在数量上都要比含盐量高。

但是,在不很严格的条件下,当水比较清净时,水中的有机物含量比较少,有时候也用溶解固体的含量来近似地表示水中的含盐量。

当水特别清净时,悬浮固体的含量也比较小(如地下水),因此有时也可以用总固体的含量来近似表示水中的含盐量。

1.2.1.8 总有机碳(TOC)
水中的有机物质的含量,以有机物中的主要元素-碳的量来表示,称为总有机碳。

TOC的测定和TOD的测定一样。

在950℃的高温下,使水样中的有机物气化燃烧,生成CO2,通过红外线分析仪,测定其生成的CO2之量,即可知总有机碳量。

在测定过程中水中无机的碳化合物如碳酸盐、重碳酸盐等也会形成CO2,应另行测定予以扣除。

若将水样经0.2µm微孔滤膜过滤后,测得的碳量即为溶解性有机碳(DOC)。

TOC、DOC是较为经常使用的水质指标。

1.2.1.9 化学需氧量(COD)
所谓化学需氧量,是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。

它是表示水中还原性物质多少的一个指标。

水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。

但主要的是有机物。

因此,化学需氧量又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。

化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。

化学需氧量的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方式的不同,其测定值也不同。

目前应用最普通的是酸性高锰酸钾法与重铬酸钾氧化法。

高锰酸钾法,氧化率较
低,但比较简单,在测定水样中有机物含量的相对比较值时可以适用。

重铬酸钾法,氧化率高,在现性好,适用于测定水样有机物的总量。

1.2.1.10 生化需氧量(BOD)
所谓生化需氧量是在有氧的条件下,由于微生物的作用,水中能分解的有机物质完全氧化分解时所消耗的氧的量称为生物化学需氧量简称为生化需氧量。

它是以水样在一定的温度(如20℃)下,在密闭容器中,保存一定时间后溶解氧化所减少的量(mg/L)来表示的。

当温度在20℃时,一般的有机物质需要20天左右的时间就能基本上完成氧化分解过程,而要全部完成这一分解过程就需100天。

但是,这么长的时间对于实际生产控制来说就失去可实用价值。

因此,目前规定在20℃下,培养5天作为测定生化需氧量的标准。

这时候测得的生化需氧量就称为五日生化需氧量,用BOD5表示。

如果是培养20天作为测定生化需氧量的标准时,这时候测得的生化需氧量就称为20天生化需氧量,用BDD20表示。

生化需氧量的多少,表明水体受到有机物污染的程度,反映出水质的好坏。

1.2.2 用水水质要求
1.2.2.1 软化水
软化水是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。

水在软化过程中,仅硬度降低,而总含盐量不变。

1.2.2.2 脱盐水
脱盐水是指水中盐类(主要是溶于水的强电解质)除去或降低到一定程度的水。

其电导率一般为1.0-10.0µS/CM,电阻率(25℃)0.1- 1.0MΩ·CM,含盐量为1-5mg/L。

1.2.2.3 纯水
纯水是指水中的强电解质和弱电解质(如SiO2、CO2等)去除或降低到一定程度的水。

其电导率一般为10.0-0.1µS/CM,电阻率(25℃)> 0.1-10.0MΩ·CM,含盐量<1mg/L。

1.2.2.4 超纯水
超纯水是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。

其导电率一般为0.1-0.055µS/CM,电阻率(25℃)>
10.0MΩ·CM,含盐量<0.1mg/L。

理想纯水(理论上)电导率为0.055µS/CM,电阻率(25℃)为18.0MΩ·CM。

1.2.2.5 锅炉用水
锅炉用水是将水在一定的温度和压力下加热产生蒸汽,用蒸汽作为传热和动力的介质。

一般工矿企业常采用低压或中压锅炉产生蒸汽做热源或动力用,这种锅炉对水质要求稍低;而发电厂或热电站常采用高压锅炉产生蒸汽以推动汽轮机来发电,为保证蒸汽对汽轮机无腐蚀和结垢沉积,这种锅炉对水质要求非常高。

因此,锅炉用水的水质要求根据锅炉的工作压力和温度的不同而不同,不论何种锅炉用水,它对水的硬度都有较严格的限制。

其它凡能导致锅炉、给水系统及其它热力设备腐蚀、结垢及引起汽水共腾现象,使离子交换树脂中毒的杂质如溶解氧、可溶性二氧化硅、铁以及余氯等都应大部或全部除去。

1.2.2.6 冷却水
作为冷却用水,虽然没有像工业用水、锅炉用水那样对各种指标都有严格的限制、但为了保证生产稳定,不损坏设备,能长周期运转,对冷却水水质的要求还是相当高的,下面分别述之:
(1)水温要尽可能低一些
在同样的设备条件下,水温越低,日产量图越高。

冷却水温度越低,用水量也相应减少。

(2)水的混浊度要低
水中悬浮物带入冷却水系统,会因流速降低而沉积在换热设备和管道中,影响热交换,严重时会使管道堵塞。

此外,混浊度过高还会加速金属设备的腐蚀。

为此,在国外一些大型化肥、化纤、化工等生产系统中对冷却水的浑浊度要求不大于2mg/L。

(3)水质不易结垢
冷却水在使用过程中,要求在换热设备的传递表面上不易结成水垢,以免影响热效果,这对工厂安全生产是一个关键。

生产实践说明,由于水质不好,易结水垢而影响工厂生产的例子是屡见不鲜的。

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