水の物理的状態

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THE で見つけることができます 地球 固体、液体、気体の3つの異なる物理的状態で。

これらの状態を決定する条件は次のとおりです。 温度 そしてその 大気圧 水がある場所。

私たちの惑星の表面は、その組成に70%の水が含まれており、そのほとんどは液体状態であり、川、湖、ラグーン、海、海で見つけることができます。

惑星の極では、水は固体状態にあり、大きなものを形成しています 氷河 そしてその 雰囲気 それは水蒸気を含む多くのガスで構成されています。

インデックス

  • 水の物理的状態
  • 物理的状態の変化
  • 気化
  • 凝固
  • 結露
  • 融合
  • 昇華

水の物理的状態

をチェックしてください 水の物理的状態 およびその定義:

  • 液体状態:それは定義された形状を持たず、それが見られる場所または容器に適しています。
  • 固体:それはそれが挿入される場所に適応しない堅くて規則的な構造を持っています、それは一般にそれが固化する前に液体の水が持っている形をしています。
  • 気体状態:それはそれ自身の形を持っていません、分子は非常に小さく、で見ることができません 肉眼ですが、それらはいたるところに存在し、存在の生存にとって非常に重要です 生きている。

物理的状態の変化

物理的状態の変化 温度や大気圧の変化が発生したときに発生します。

水の物理的状態のこれらの変化は、の形成に責任があります 水循環、地球の生命を保証する大気の維持を可能にします。

水の物理的状態-水循環
水の物理的状態-水循環

水の物理的状態の変化には、気化、凝固、凝縮、溶融、昇華の5つの可能性があります。 彼らに会いましょう?

気化

気化とは、水の液体から気体状態への変換です。 これは、次の3つの方法で発生する可能性があります。

  1. 沸騰:沸点は、水が沸騰して蒸気に変わり始める温度です。 あなたが海面にいるとき、その温度は100°Cです。
  2. 蒸発:ゆっくりと徐々に発生しますが、温度を上げるとプロセスが加速する可能性があります。 これは、物干しに衣類を置いて乾かしたときや、雨水が地面に落ちたときに起こります。
  3. 加熱:これは、沸点を超える温度で水が蒸発するため、最も速い蒸発形態です。 これは、鍋が熱すぎて、ほんの一滴の水が鍋に落ちて、すぐに蒸気に変わるときに起こることです。
水の物理的状態-蒸発
水の物理的状態-蒸発

凝固

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THE 凝固 水が液体から固体に変化するときに発生します。これは、水が0°Cに達したときに発生します。

このプロセスは、私たちが飲料で消費する氷河、雪、氷の形成と維持に責任があります。

水の物理的状態-凝固
水の物理的状態-凝固

結露

THE 結露 これは、水蒸気が液体の水に変換されるプロセスです。つまり、気体状態から液体への移行です。 液状化とも呼ばれます。

結露が発生するためには、水蒸気が低温に接触する必要があります。

結露は、大気中に含まれる水蒸気が液体状態に戻るのはこのプロセスを通じてであるため、雨水の沈殿の原因となるプロセスです。

私たちが料理をしているときに鍋の蓋に形成される水滴または形成される水滴 冷たい飲み物を含むガラスの外側に蓄積することも、 結露。

水の物理的状態-結露
水の物理的状態-結露

融合

THE 融合 固体状態から液体状態への変換であり、状態温度が 0°C未満の固体は増加し始め、0°Cに達します。つまり、水の融点は 0°C。

すべての固体水で融解が完了するまで、温度は0°Cで一定に保たれることを覚えておくことが重要です。

水の物理的状態-融合
水の物理的状態-融合

昇華

昇華 気体状態から固体への水の変換は、液体状態を経由せずに、つまり直接、物理的状態をスキップして発生します。

この変化は急激な温度変化で起こりますが、日常生活では珍しく、産業環境でより多く起こります。ドライアイスは水の昇華の例です。

水の物理的状態-昇華-ドライアイス
水の物理的状態-昇華-ドライアイス

も参照してください:

  • 水の特性
  • 海水淡水化
  • トカンティンス-アラグアイア盆地:主要な河川、場所、水力発電所および重要性
  • パラグアイ川–地図、水源、支流、拡張、商業活動

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