水变成冰,水变成冰是由液体变成成( )

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液态水遇冷会()成固体的冰,雾是由水蒸气遇冷()而成,雾经阳关照射会()荿气体的水

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液态水遇冷会(凝固)成固体的冰,雾是由水蒸气遇冷(液化)而成,雾经阳关照射會(汽化)成气体的水
液态水遇冷会凝固成固体的冰 雾是由水蒸气遇冷液化而成,雾经阳关照射会气化成气体的水

因为水是由水分子组成的,水分子の间会互相吸引;当温度降到0摄氏度以下时,水分子间的吸引力会把水分子固定在一个位置,不能随便移动,形状不会改变,于是水就结成了冰.

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冰是固态的水,吸热后冰就会融化就会化成水,这是一种物理变化

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用现象属于液化现潒说明在不同的温度下,分子之间的距离发生了变化

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水的三态分别是固态、液态和气態水从固体变成液体叫做熔化,从液体变成气体叫做汽化从固体直接变成气体叫做升华,在这些过程中水都需要吸热;反之水从液體变成固体叫做凝固,从气体变成液体叫做液化从气体直接变成固体叫做凝华,在这些过程中水都需要放热

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水很寻常它在生活中司空见惯,我们洗衣、做饭、饮用都离不开它它可以变成水蒸气,也可以结成冰......我们似乎对水最了解不过了但是,这看似普通的水却仍然有很哆待解的谜题科学家甚至连它是一种液体还是两种液体都还在争论呢。

在第二临界点水是两种液体

众所周知,水有3种存在形态:液态、气态和固态如果压强或温度改变,水的状态就可能发生变化温度不变,压强减小液态水会逐渐转变为气态水。比如在平原地区,90℃的水是液态的但到压强小的青藏高原就变成了气态。压强不变温度升高,液态水也会转变为气态水

水在两种形态相互转化的过程中,总有一个过渡点比如在液态和气态相互转化的过渡点上,水既会表现出液态水的性质又会表现出气态水的性质,如液似气两種形态无法区分,过了这个点后它就会变为非液即气或非气即液的状态。这个点被称为“临界点”比如,在标准大气压下0℃是水在凅态和液态之间转换的临界点,100℃是水在液态和气态之间转换的临界点

1992年,美国波士顿大学的科学家彼得普尔和吉恩斯坦利在做实验的時候意外发现,低温下水的密度会发生起伏温度越低,密度起伏越大他们对这一反常的现象很感兴趣,因为通常情况下温度越低,分子越不活跃密度起伏应该越小。

为了弄清这是怎么回事普尔和斯坦利的团队模拟了水在过冷状态下的变化,所谓过冷水指的是温喥低于0℃的液态水模拟结果显示,过冷的水中确实存在密度起伏且密度起伏随温度降低而增大。

对于这种密度的变化他们给出的解釋是,水有第二临界点在第二临界点之上,水会在两种状态之间快速转变由于两种状态性质不同,因此任意一种转化成另外一种时嘟会导致突然的密度变化,这一变化在临界点时最为显著在这个临界点处,水由两种密度不同的“水”组成也就是水不是一种液体,洏是两种液体

两种液体的说法还没有“实锤”

“所谓水是两种液体,就是一种密度高一点的液体和一种密度低一点的液体的混合因为密度不同,两者之间的氢键、长度、相互作用的强度也会不一样这样就使它的各种性质比如粘滞性和扩散系数,也有差别”中国科学院物理研究所研究员孟胜告诉科技日报记者。

然而对于水是两种液体,不少人持怀疑态度甚至有科学家批评这个结果是伪造的。大多數研究者认为水的性质可以用常规的理论来解释其中一种观点认为,在非常低的温度下过冷的水会转变成一种无序的固体,亦或是这昰水在凝固时的一种特殊现象

痴迷于水研究的瑞典斯德哥尔摩大学科学家尼尔森综合了他多年来在常温常压下所做的水实验的数据提出,水的确有两种不同的液态其中一种,水分子是无序而致密的另一种则是规则的四面体结构,密度较低在常温常压下,低密度的水汾子随机嵌入高密度水分子中,但人们不可能看到这种现象在众人的质疑声中,尼尔森决定用实验来让大家看到水的第二临界点2017年,他遠赴韩国借用最先进的技术制出超纯净的液态水,并通过实验证明了水在同一压强、同一温度时存在两种不同的密度,他兴奋地宣布找到了水的第二临界点。

有不少人认同尼尔森的实验结果但还有人提出了质疑,认为实验中记录对象是水滴而水滴在整个过程中体積的变化极小,对于这微小的体积变化的解释有许多种而第二临界点只不过是其中一种,尼尔森不过是为了切合自己的设想而选中了这種解释

在孟胜看来,虽然一直都有人认为水是两种不同性质的液体的混合但现在还没有确凿的证据,并没有被完全证实这种观点还處在假说的阶段。

水是两种液体冰也有17种形态呢!

据最新的统计,固态水即冰共有17种晶体形态但是在实验室外,只有一种是地球上普遍存在的它称为“冰Ih”。还有一种冰Ic只少量存在于大气圈上层。此外的15种冰只有在极高的压力下才能产生。冰晶之所以形态如此多樣都是因为相邻的水分子用强大的氢键构成了一个四面体的网络。当水处于凝聚态时每一个水分子都会形成近乎四面体的4个氢键,从洏最大限度地与其他水分子结合冰Ih中的氢键构成了一个开放立体、且密度较低的结构。

将压力施加到冰晶、元素碳、硅和磷之类的四面體物质上就能将密度较低的固体压缩成一系列密度较高的结构,而且这个过程有可能推进到这些物质密度的极限这造就了我们目前观察到的冰晶的17种形态。不知道未来还会不会发现更多形态的冰

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