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部分结冰的纯水

发布时间: 2021-01-10 10:14:09

1. 纯水能不能结冰

纯水能来结冰也只是在理论上实现。 自日本名古屋大学的科学家使用超级计算机,在微秒的时间尺度上分析512个水分子之间氢键结合的状况,终于成功地模拟出了一次水从液体变为固体的过程。科学家称,液体固化的关键过程在于临界核的形成。临界核是一块足够大到不会再液化的固体物质,其余物质就以它为核心继续固化。它可以在杂质微粒的基础上形成,也可以通过机械振动产生。科学家发现,在不受外界干扰的纯水中,临界核由某一区域的水分子之间产生几个持续时间异常长的氢键而产生。以这些水分子构成的临界核缓慢地增长、形状发生变化,直至更多稳定的氢键迅速地扩散开来,使水从液体变为固体。

2. 为什么纯水不会结冰

我认为还是会结抄冰。 液体凝固是因为随温度降低,分子平均动能降低,使分子排列有从无序到有序的倾向。 过冷状态形成是因为没有“结晶中心”的存在分子从无序到有序的排列过程很慢,所以即使温度足够低也还未排好。 而即使是单纯地只有水分子,这种从无序到有序的趋势不会改变。 综上,个人认为只要保持足够低的温度以足够长的时间,纯水也会结冰。

3. 纯水会结冰吗

超冷:纯水在零下40℃以后开始结冰,这种现象叫超冷.

来自 : http://www.bbioo.com/ky/uninews/sch/200503/2100.html
倒数回24行的地答方

4. 纯净水能结冰吗

一般说来,水的温度降到0℃就会结成冰,那么,是否所有的水一旦温度降到0℃,一定会结成冰呢?不一定。

气象学家在观测云的时候,发现有一种混合云,云的中上部温度已经降到-20℃至-30℃,甚至-40℃,还有许多并没有冻结的雨滴。据说,有的科学家成功地使纯净无瑕的水冷却到-70℃仍不冻结成冰。这种温度低于0℃还不冻结的水叫过冷却水。

原来,水分子结冰除温度条件外,还要求在水中有冻结核。有了冻结核,乱动着的水分子才能按冰的晶体结构排列起来。江河湖海的水,城市里用的自来水等都含有杂质,这些杂质就是冻结核。于是到摄氏零度时就结冰了。但是对纯净的水来说,即使温度低于0℃,因为没有冻结核,所以很难冻结,也就不能成为冰。如果在一杯纯净的水里放一些小小的冰晶体,或者沙粒,水分子有了核心或有依附而按冰的晶体结构排列起来,成为冰。

在自然界里能看到冷却水一旦碰上了物体便迅速结成冰的现象。隆冬季节,在我国北方,你可以看到一种奇怪的现象,天上掉下来的明明的是雨滴,可是在地上却看不到雨的痕迹,见到的都是冰。这种雨掉在树枝、电线上迅速结成一层晶莹透明的冰层,逐渐地挂下来成一条条冰柱。这种滴雨成冰的雨称为冻雨,雨滴所成的冰称为雨凇。

5. 纯净水会结冰吗

纯净水会结冰。

水的凝固点:0℃。当温度低于0℃时,水就会开始结冰。

在水结成冰时,水分内子的运动不能破坏氢容键,氢键起主要作用,它把水分子结起来形成有规则的空间结构结构,在一个晶格中,四个氢原子在正四面体的顶点上,一个氧原子位于四面体的中心.这样,使分子间的空隙变大且保持一定,因此水结成冰时体积变大。

(5)部分结冰的纯水扩展阅读:

气温在0℃以下时,不得对路面进行洒水作业。冷环境中洒水会导致路面结冰,洒水导致路面结冰,有可能造成行人滑倒受伤和车辆受损。

《陕西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第三十六条规定:气温在0℃以下时,不得对路面进行洒水作业。

6. 纯水会结冰吗

会的,水在低于零摄氏度时,就会出现结晶,也就是俗话说的结冰,大部分液体都是会结冰的,但结晶的温度不一定是零度以下,有的甚至更低,可分为三个状态,超低温下为固态,常温为液态,高温为气态。

7. “超纯水”在什么温度下会结冰.超纯水

0摄氏度~
普通水因为有杂质,所以冰点降低,沸点升高,这是液体属性~
超纯水可以理解为H2O,电导率很低的,所以冰点为0,沸点为100,标准大气压下。

8. 水部分结冰后冰的含盐量和水的相同吗

纯水不含盐,所以水部分结冰后冰的含盐量和水的相同。
自然界淡水的含盐量甚微,水部分结冰后冰的含盐量和水也是相同的。
海水理论上属含盐溶液,部分结冰后冰的含盐量和水是不相同。结冰部分的含盐量要低于尚末结冰部分的含盐量,道理不大清楚,只知道与结冰的速度有关,结冰速度越快,含盐量的差别越小

9. 水是纯净物的特征a部分结冰的纯净水b加碘食盐c进化后的空气d经过沉淀,过滤后得到的矿泉水

我认为应该是d吧

10. 为什么纯水也会结冰呢

世界上的任来何物质都有三种状态源,即固态、液态、气态。当然等离子态与晶体态等实验室产物不包括。
蒸馏水并不是纯水,纯水因为其水分子结构原因使得硬度很大,如果人类穿上了纯水做成的防弹衣,目前是没有枪能够击穿的。纯水能结冰也只是在理论上实现。
日本名古屋大学的科学家使用超级计算机,在微秒的时间尺度上分析512个水分子之间氢键结合的状况,终于成功地模拟出了一次水从液体变为固体的过程。科学家称,液体固化的关键过程在于临界核的形成。临界核是一块足够大到不会再液化的固体物质,其余物质就以它为核心继续固化。它可以在杂质微粒的基础上形成,也可以通过机械振动产生。科学家发现,在不受外界干扰的纯水中,临界核由某一区域的水分子之间产生几个持续时间异常长的氢键而产生。以这些水分子构成的临界核缓慢地增长、形状发生变化,直至更多稳定的氢键迅速地扩散开来,使水从液体变为固体。

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