地球上的水以氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)三種形式存在,在常溫條件下三相可以互相轉(zhuǎn)化。
。ㄒ唬┧肿拥慕Y(jié)構(gòu)
每個水分子(H2O)都是由一個氧原子和二個氫原子組成。水分子的鍵成等腰三角形。由于氧原子對電子的吸引力比氫原子大得多,所以在水分子內(nèi)部,電子就比較靠近氧原子。這樣,電子就有在氧原子周圍相對集中的趨勢,形成較濃厚的電子云,掩蓋了原子核的正電核。所以,在氧原子一端顯示出較強的負(fù)電荷作用,形成負(fù)極;相反,在氫原子周圍,電子云相對稀薄,于是顯示出原子核的正電核作用,形成正極,使水分子具有極性結(jié)構(gòu)。
由于水分子具有極性,在自然界,水不完全是單水分子H2O,而更多的情況下是水分子的聚合體。水分子聚合體包括:單水分子(H2O)、雙水分子(H2O)、三水分子(H2O)
。ǘ┧娜龖B(tài)及其轉(zhuǎn)化
在一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,純水0℃為冰點,100℃為沸點。0℃以下為固體,0—100℃為液體,100℃以上為氣體。但在地球上的常溫條件下,水的三態(tài)(氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài))可以相互轉(zhuǎn)化。
1.水的三態(tài)與水溫隨著水溫的變化,三態(tài)水分子的聚合體也在不斷的變化。從表1-1可見:
1)隨著水溫的升高,水分子聚合體不斷地減少,而單水分子不斷地增多。當(dāng)溫度高于100℃呈氣態(tài)時,水主要由單水分子組成。
2)隨著溫度的降低,水分子聚合體不斷增多,單水分子不斷減少。水溫達(dá)到0℃結(jié)冰時,單水分子為零,而強力締合結(jié)構(gòu)的三水分子增多,因三水分子結(jié)構(gòu)特性,使液態(tài)水變成固態(tài)冰時,體積膨脹10%,若冰變成液態(tài)水時,體積減小10%。
3)水溫在3.98℃時,結(jié)合緊密的二水分子最多,所以此時水的密度最大,比重為1。
2.固態(tài)水(冰)的結(jié)構(gòu)氣體水分子能凝聚成液態(tài)水和固態(tài)水(冰),主要是氫鍵起著強烈的締合作用。在冰晶中,氧原子和氫原子的排列是很有規(guī)則的,其結(jié)構(gòu)是每個氧原子通過氫鍵,按四面體取向,與另外四個氧原子連結(jié),呈現(xiàn)六方晶系的冰。正是由于冰晶內(nèi)每個氧原子通過氫鍵以等鍵距與另外四個氧原子相連結(jié),在冰晶中的水分子則具有水蒸氣到凝聚態(tài)的冰,氫鍵為凝聚力的主要方面,為了盡可能生成較強和較多的氫鍵,原來水分子中的O—H鍵必須拉伸。由此帶來的后果是,水分子必須按空間利用率頗低的四面體形態(tài)堆積,故冰的晶體是一個十分敞開的結(jié)構(gòu),其密度較低。
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