Разделы презентаций


ОБЩАЯ океанологиЯ

Содержание

При дегазации мантии Земли (ювенильные воды) [Зюсс, 1902; Rubey, 1951]Непосредственно из межзвездного пыле-газового облака или льда комет (Астрономические гипотезы)Откуда появилась вода в океане?Из космосаИз недр ЗемлиВода - одна из основополагающих субстанций

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Физические свойства воды
Белокопытов В.Н., МГИ РАН, Севастополь
ОБЩАЯ океанологиЯ

Физические свойства водыБелокопытов В.Н., МГИ РАН, СевастопольОБЩАЯ океанологиЯ

Слайд 2При дегазации мантии Земли (ювенильные воды) [Зюсс, 1902; Rubey, 1951]
Непосредственно

из межзвездного пыле-газового облака или льда комет (Астрономические гипотезы)

Откуда появилась

вода в океане?

Из космоса

Из недр Земли

Вода - одна из основополагающих субстанций (Древний мир и античность)

Существовала изначально

Происхождение гидросферы

1

2

3

При дегазации мантии Земли (ювенильные воды) [Зюсс, 1902; Rubey, 1951]Непосредственно из межзвездного пыле-газового облака или льда комет

Слайд 3H He
He C, O
C Ne, Na, Mg
Ne O, Mg
O от

Si до Ca
Si от Sc до Ni
Химические элементы во Вселенной

H	 He	He	 C, O	C	 Ne, Na, Mg	Ne	 O, Mg	O	 от Si до CaSi	 от Sc до NiХимические

Слайд 4Химические элементы во Вселенной
Спектроскопия

Химические элементы во ВселеннойСпектроскопия

Слайд 5Вода во Вселенной
В межзвездном пространстве (газ)
В Солнечной системе (лед и

жидкость)
Марс
Луна
Уран, Нептун
Европа
Ганимед
Каллисто
Энцеладус
Кометы
Астероиды

Вода во ВселеннойВ межзвездном пространстве (газ)В Солнечной системе (лед и жидкость) МарсЛунаУран, НептунЕвропаГанимедКаллистоЭнцеладусКометыАстероиды

Слайд 6О.Г. Сорохтин
«Эволюция Земли», 2002
Происхождение гидросферы
Дегазация мантии

О.Г. Сорохтин «Эволюция Земли», 2002Происхождение гидросферы Дегазация мантии

Слайд 7Кривые плавления, насыщения пара и сублимации;
I – обычный лед;

II - XV – структурные модификации льда;
де Ла-Тура (Менделеева)
Равенство плотности

жидкости и газа,
Исчезновение поверхностного натяжения

Фазовая диаграмма воды

Кривые плавления, насыщения пара и сублимации; I – обычный лед; II - XV – структурные модификации льда;де

Слайд 8Гексагональный
Моноклинный
Тетрагональный
Тригональный
Тетрагональный
Наиболее распространенный на Земле гексагональный кристаллический лёд. Некоторая часть относится

к кубическому льду Ic.
Лёд Ih
Фазовая диаграмма воды

ГексагональныйМоноклинныйТетрагональныйТригональныйТетрагональныйНаиболее распространенный на Земле гексагональный кристаллический лёд. Некоторая часть относится к кубическому льду Ic.Лёд IhФазовая диаграмма воды

Слайд 9Температура фазовых переходов
Большие аномалии (>100 ºС) температуры точки кипения и

плавления в сравнении с гидридами VI группы (родственные вещества).
Аномалии физических

свойств воды
Температура фазовых переходовБольшие аномалии (>100 ºС) температуры точки кипения и плавления в сравнении с гидридами VI группы

Слайд 10Плотность и изменение объема при замерзании
Максимум плотности при 4ºС при

перестройке структуры от «рыхлой» гексагональной к более плотной. С усилением

теплового движения плотность уменьшается.

Объем воды увеличивается при замерзании на 10 % (аналоги чугун, висмут).

Теплосодержание (энтальпия)

Высокие значения скрытой теплоты фазовых переходов

Теплоемкость остальных веществ при затвердевании меняется незначительно. Удельная теплоемкость льда вдвое меньше теплоемкости воды.

Аномалии физических свойств воды

Плотность и изменение объема при замерзанииМаксимум плотности при 4ºС при перестройке структуры от «рыхлой» гексагональной к более

Слайд 11Изотермическая сжимаемость
Изобарическая теплоемкость
К-т термического расширения
Всего выделяют более 40 различных аномалий

воды
Аномалии физических свойств воды

Изотермическая сжимаемостьИзобарическая теплоемкостьК-т термического расширенияВсего выделяют более 40 различных аномалий водыАномалии физических свойств воды

Слайд 12С чем связано большое количество аномалий воды?

С чем связано большое количество аномалий воды?

Слайд 13Содержание «тяжелой воды»
H2O [Генри Кавендиш, 1781]

Оксид водорода
(гидроксид водорода, гидроксильная

кислота)).
Молекулярная масса 18,016.
11,2% водорода и 88,8% кислорода.
Структура молекулы

воды

Соотношение изменяется при фазовых переходах

Содержание «тяжелой воды»H2O [Генри Кавендиш, 1781]Оксид водорода (гидроксид водорода, гидроксильная кислота)). Молекулярная масса 18,016. 11,2% водорода и

Слайд 14Полярная молекула с высоким дипольным моментом
Пространственная структура H2O [Нильс Бор]

Ковалентная

полярная связь
1s1
1s22s22p4
Структура молекулы воды
Электронные оболочки
водорода и кислорода

Полярная молекула с высоким дипольным моментомПространственная структура H2O [Нильс Бор]Ковалентная полярная связь1s11s22s22p4Структура молекулы водыЭлектронные оболочки водорода и

Слайд 1530 кДж/моль
460 кДж/моль
Ассоциированная жидкость
x·H2O ↔ (H2O)x
Очень высокая электроотрицательность кислорода приводит

к высокой степени ассоциированности воды.
Водородная связь

30 кДж/моль460 кДж/мольАссоциированная жидкостьx·H2O ↔ (H2O)xОчень высокая электроотрицательность кислорода приводит к высокой степени ассоциированности воды.Водородная связь

Слайд 16Пар
Жидкость
Лед
Разрыв водородных связей
Постоянство водородных связей
Непостоянство водородных связей
Водородная связь
Структура агрегатных состояний

воды

ПарЖидкостьЛедРазрыв водородных связейПостоянство водородных связейНепостоянство водородных связейВодородная связьСтруктура агрегатных состояний воды

Слайд 17Однородные
Все участки воды однородны, не происходит разрывов водородных связей между

молекулами, только «растяжение и изгиб» (Попл, Самойлов)
Двухструктурные
Часть молекул организуются в

«кластеры», организованные водородными связями, часть – свободная и плотноупакованная. Кластеры образуются и распадаются (Бернал и Фаулер, Фрэнк и Вин)

Thurman, 1988

Модели структуры жидкой фазы воды

Ранние теоретические модели

ОднородныеВсе участки воды однородны, не происходит разрывов водородных связей между молекулами, только «растяжение и изгиб» (Попл, Самойлов)ДвухструктурныеЧасть

Слайд 18High density fields (yellow) and high tetrahedrality (blue)
Nilsson, Pettersson, 2011,

2015
Модели структуры жидкой фазы воды
Современные численные модели и рентгеновская спектроскопия

High density fields (yellow) and high tetrahedrality (blue)Nilsson, Pettersson, 2011, 2015Модели структуры жидкой фазы водыСовременные численные модели

Слайд 19Роль аномалий физических свойств воды

Роль аномалий физических свойств воды

Слайд 20Физические свойства воды
Физические аномалии воды связаны со сложной внутренней структурой

ее жидкой фазы, обусловленной возникновением и разрушением водородных связей;
Аномальные,

относительно большинства других жидкостей, физические свойства воды во многом определяют протекание природных процессов в системе океане-атмосфера и формирование климата Земли в целом;

Происхождение гидросферы Земли, по господствующей гипотезе, связано с геологическими процессами – дегазацией мантии;

Физические свойства водыФизические аномалии воды связаны со сложной внутренней структурой ее жидкой фазы, обусловленной возникновением и разрушением

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика