大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于水象星座上升什么星座的问题,于是小编就整理了4个相关介绍水象星座上升什么星座的解答,让我们一起看看吧。
能溶解于水的固体物质能使水的凝固点升高,比如糖,NaCl等。原因:水凝固时,固体水(冰)与液体水处于平衡状态,即从冰中溶化的水与液态水凝固成冰的速率相等。
当液态水中溶解有固体溶质的时候,水的浓度降低,就会使液态水变成冰的速率降低,这样就表现出冰溶解。
要重新达到平衡,就应该降低温度,因为液态水变成冰的过程是放热的变化,根据平衡移动原理,降温能使平衡向放热方向移动。
也就是说,在溶解有固体的水中,要达到液态水与冰的平衡,温度就比不溶解有固体的水要低。凝固点:凝固点是晶体物质凝固时的温度,不同晶体具有不同的凝固点。
在一定压强下,任何晶体的凝固点,与其熔点相同。
同一种晶体,凝固点与压强有关。凝固时体积膨胀的晶体,凝固点随压强的增大而降低;凝固时体积缩小的晶体,凝固点随压强的增大而升高。
在凝固过程中,液体转变为固体,同时放出热量。
所以物质的温度高于熔点时将处于液态;低于熔点时,就处于固态。
非晶体物质则无凝固点。
首先,也是最主要原因,两级冰川融化及高山常年积雪融化,导致海水总量增加,就像一个瓶子,水多了,水位升高了。
其次,次要原因,热胀冷缩的原因:气温身高,海水体积会膨胀,引起海面上升。
气温升高主要源因有,第一,云少使阳光直照时间过长,地球不能降温。第二,雨少地球不能降温。第三,雪少不能降温。以上三少主要应为地下水下降,和空气污染。以上说的三少和地下水有阴阳关系,也可以说是男女关系。
地球在三少的情况下,不但海水升高,而且升高后还会消失,地球还会远离太阳,和其他星球一样,没有水,没有生物。
一般来讲,一个大气压下,水沸腾时的温度是100℃,不会改变,这里说到的前提条件是一个大气压下,那么在不同的大气压下,水沸腾的温度当然不一样,气压越高,沸腾时温度越高,所以这里要使水在沸腾时,温度不断升高,只有一个条件,那就是气压在不断的增大,实现这个也很简单,一般的高压锅就可以,用烈火煮水,水短时间升到100℃就会沸腾,沸腾的时候产生大量的水汽,增大压强,那么水需要沸腾的温度也就越来越高,这是一个恶性循环,最终的结果就是高压锅爆炸。------------------------------------------------还有一种可能就是非纯净水,自然界绝大多数单质在融化和升华的时候都是恒温的,绝大多数混合物在融化和升华的时候都是变温的。
水沸腾是水在加热的过程中的一个特性,当加热温度高于水的沸点即100℃时,水温不再升高,和冰在融化过程中温度不再升高的道理相同.
沸腾是在液体内部和表面同时进行的汽化现象。
沸腾是在一定的温度下进行的,这个温度叫沸点。
液体沸腾时吸收热量但温度不变。 水在到达近沸点100C 的时候,继续吸热,使水从液态到汽态,这个过程就需要能量,但是温度不变。
需要1000大卡的热量,可以通过大卡的定义直接进行计算。
大卡,也被记做大写字母C,最常见于食品标注,相当于将1000克水在1大气压下提升1℃所需的热量,约等于4186焦耳的内能,1吨相当于1000千克,则升高1度需要1000大卡热量。
因为水在不同温度情况下,比热不同,升高1℃所需要的热量也不同,因此在不同的温度段,会有差异。中国惯用的热量单位卡20℃,即1克纯水从19.5℃升高到20.5℃所需要的热量。
扩展资料:
水比热容的不同定义
由于后来科学家发现水在不同温度下的比热容不同,所以衍生了以下不同的定义:
1、营养学用的“15度卡路里”:将1克水在1大气压下由14.5℃提升到15.5℃所需的热量,约等于4.1855焦耳。
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