『壹』 水的密度是多少
考試寫1000KG/m³
做設計和研究請查 國際溫標水密度表
密度和溫度有關系
『貳』 水溫為15度水密度
999.099千克每方米
以上數據參照1990年國際溫標純水密度表。
『叄』 20℃的水2.5m3,當溫度升至80℃時,其體積增加多少
其體積增加0.071m3。
通過查詢水在不同溫度下的密度表可獲知:20℃水的密度為998.203kg/m³;80℃水的密度為970.53kg/m³。增加體積計算(ρV/ρ₁)-V=(998.203x2.5/970.53) -2.5=0.071(結果保留三位小數)。
水在3.98℃時密度最大(999.97kg/m³,近似計算中常取1000kg/m³)。固態水(冰)的密度(916.8kg/m³)比液態水的密度(999.84kg/m³)小,所以冰能漂浮在水面上。水結冰時,體積略有增加。在標准大氣壓(101.325kPa)下,純水的沸點為100℃,凝固點為0℃。
相關信息
溫度是表示物體冷熱程度的物理量,微觀上來講是物體分子熱運動的劇烈程度。溫度只能通過物體隨溫度變化的某些特性來間接測量,而用來量度物體溫度數值的標尺叫溫標。它規定了溫度的讀數起點(零點)和測量溫度的基本單位。
溫度理論上的高極點是「普朗克溫度」,而理論上的低極點則是「絕對零度」。「普朗克溫度」和「絕對零度」都是無法通過有限步驟達到的。在地質學中,岩漿冷卻後形成的火成岩是岩石的三種來源之一,在化學中,溫度會影響反應速率及化學平衡。
『肆』 不同溫度壓力下的水的密度
液態水在4℃時,密度最大。溫度高於4℃時,水的密度是隨著溫度的降低而增大,但是在0~4℃的溫度范圍內,水的密度卻隨著溫度的降低而減小,直至冰點。
正是這個特性使得4℃的水下沉,隆冬時節水體從表面至底部形成由低到高的溫度梯度,抑制了水的對流,才有冰封湖泊鑿洞釣魚的景象。
這表明湖面表層結冰,但冰層之下卻是液態的水,而且湖泊的底部的水溫還能穩定在4℃,致使魚類等水生生物得以生存,安度嚴寒。
在水中除了單分子H2O外,還有這些簡單分子結合而成的較復雜的(H2O)n(n可以是2、3、4……)分子。這種由簡單分子結合成較復雜的分子集團而不引起物質化學性質改變的過程,稱為分子的締合,相反的過程稱為離解。
締合是放熱過程,離解是吸熱過程,所以溫度升高,水的締合程度降低(n減小),溫度降低,水的締合程度增加(n增大)。
水在4攝氏度時密度最大。
具體的原因是:溫度越低,熵就需要越低,即結構越有序,這是適用於所有物質的普遍原理。絕大多數物質的密度隨著溫度降低是單調升高的,因為分子之間靠得越緊結構越有序。
水的特別之處在於,由於氫鍵的方向性,最有序的結構是像晶體冰那樣的結構,每個水分子周圍有四個氫鍵,指向四面體的四個頂點。這是個很空曠的結構,如果把它擾亂一些,水分子之間反而可以靠得近一點。這就是為什麼冰的密度小於液態水的密度。
當液態水的溫度比較高時,溫度下降時結構變得更有序,分子靠近,密度升高,這是跟其他物質相似的常規行為。
當達到某個溫度時,再進一步下降,結構要變得更有序,就需要向冰結構的方向靠近,分子之間開始遠離,密度下降。這兩種相反的趨勢共同作用的結果,就是在某個溫度出現一個密度的最大值。
『伍』 鋼水的密度一般是多少
鋼水的密度一般是7.0kg/cm3。
鋼水是液體狀態的鋼。鋼水的液相線溫度隨著成分(鋼液中C,S,P等元素的含量變化)的不同而有所波動為1600℃左右。
鋼的密度:固態常溫(不同鋼種有較小差異)是7.85kg/cm3;固態高溫(1200℃以上)是7.4kg/cm3;液態高溫(1600℃以上)是7.0kg/cm3;液態注溫(中包溫度)是7.2kg/cm3。
(5)溫標純水密度表老版本擴展閱讀
剛入爐的鐵水為1250-1350左右,在轉爐中的溫度最高。出鋼後在鋼包中的溫度在1650左右。鋼水的凝固點為1064℃,沸點為2360℃。一般可以達到1700℃左右。
鋼水一般都能鑄成鋼錠,也可以直接澆鑄成鑄件。是液體狀態的鋼。鋼水的液相線溫度隨著成分(鋼液中C,S,P等元素的含量變化)的不同而有所波動為1700℃左右。
一般來說,不論什麼物質,也不管它處於什麼狀態,隨著溫度、壓力的變化,體積或密度也會發生相應的變化。聯系溫度T、壓力p和密度ρ(或體積)三個物理量的關系式稱為狀態方程。氣體的體積隨它受到的壓力和所處的溫度而有顯著的變化。
對於理想氣體,狀態方程為P=ρRT,式中R為氣體常數,等於287.14平方米(秒2*開)。如果溫度不變,則密度同壓力成正比;如果它的壓力不變,則密度同溫度成反比。
對一般氣體,如果密度不大,溫度離液化點又較遠,則其體積隨壓力的變化接近理想氣體;對於髙密度的氣體,還應適當修正上述狀態方程。
『陸』 在1990國際溫標水密度表中 (0.0,0.1……)是什麼
豎著一行和橫著一列所標數據為溫度
一行一列交點數值為該溫度時密度
如 6 0.3 即為6.3攝氏度時密度為999.930
『柒』 水的密度為是多少啊!
絕大多數物質有熱脹冷縮的現象,溫度越低體積越小,密度越大而水在4時體積最小,密度最大,為1kg·m?3(即1g·cm?3.水和冰的體積與溫度的關系見圖示.這一現象也可以用水的締合作用加以解釋.接近沸點的水,主要是以簡單分子的狀態存在的.冷卻時一方面由於溫度降低,分子熱運動減小,使水分子間的距離縮小,另一方面,由於溫度降低,水的締合度增大,(H2O)2締合分子增多,分子間排列較緊密,這兩個因素都使水的密度增大,溫度降低到4.0時(嚴格講是3.98),水有最大的密度,最小的體積.溫度繼續降低時,出現較多的(H2O)3及具有冰的結構的較大的締合分子,它們的結構較疏鬆,所以4以下,水的密度隨溫度降低反而減小,體積則增大.到冰點時,全部分子締合成一個巨大的、具有較大空隙的締合分子.水的這一性質對水生動植物的生存有著重要的意義.嚴冬季節,冰封江、湖、河面的時候,由於冰比水輕(0時冰的密度為0.9168g·cm?3而水的密度為0.9999g·cm?3,它浮在水面上,使下面水層不易冷卻,有利於水生動植物的生存.
4時體積最小,密度最大,為1kg·m?3(即1g·cm?3.水和冰的體積與溫度的關系見圖示.這一現象也可以用水的締合作用加以解釋.接近沸點的水,主要是以簡單分子的狀態存在的.冷卻時一方面由於溫度降低,分子熱運動減小,使水分子間的距離縮小,另一方面,由於溫度降低,水的締合度增大,(H2O)2締合分子增多,分子間排列較緊密,這兩個因素都使水的密度增大,溫度降低到4.0時(嚴格講是3.98),水有最大的密度,最小的體積.溫度繼續降低時,出現較多的(H2O)3及具有冰的結構的較大的締合分子,它們的結構較疏鬆,所以4以下,水的密度隨溫度降低反而減小,體積則增大.到冰點時,全部分子締合成一個巨大的、具有較大空隙的締合分子.水的這一性質對水生動植物的生存有著重要的意義.嚴冬季節,冰封江、湖、河面的時候,由於冰比水輕(0時冰的密度為0.9168g·cm?3而水的密度為0.9999g·cm?3,它浮在水面上,使下面水層不易冷卻,有利於水生動植物的生存.
『捌』 有沒有純水的密度隨壓力溫度的變化表
在一般情況下,水在液態受壓力影響可以忽略
『玖』 怎麼看蒸餾水在不同溫度下密度的表格
用氣體方程pV=nRT, 式中p為壓強,V為體積,n為摩爾數,R為常量,T為絕對溫度。專 而n=M/Mmol,M為質量,Mmol為摩爾質量。 所以屬pV=MRT/Mmol 而密度ρ=M/V 所以ρ=pMmol/RT, 所以,只要知道了壓強、摩爾質量、絕對溫度就可以算出氣體密度。