В каких состояниях вода не сохраняет форму и постоянный объем кратко

Обновлено: 02.07.2024

Постоянные форму и объем не имеют газы. Значит, вода должна быть в состоянии пара.

Мне по-душе серебряная роса. И вкус мне у нее нравится, да и вообще в целом никаких замечаний не было. Главное, что она не осмосом очищается, а то на нем все словно помешались. А ессентуки, кстати и боржоми- это лечебная вода и для ежедневного употребления она не подходит

Да по этому поводу до сих пор спорят, никак не придут к общей точке зрения. Сама в свое время интересовалась этим вопросом, в общем пришла к выводу, надо пить столько воды в день, сколько можете себе позволить, то есть, чтобы комфортно было. А специально вливать в себя по 2 литра воды в день я бы не стала, мы же жидкость получаем и с едой, и с другими напитками.да и сидеть высчитывать, сколько выпил, да сколько еще осталось,как-то по меньшей мере странно.

Если вода в бассейне с химикатами, а она с химикатами скорее всего, раз бассейн не детский, а достаточно большой и объемный, то такой водой поливать не желательно. Там как минимум есть хлор, и всякие противомикробные и противогрибковые средства.

Объем воды такой большой, что иногда ее просто некуда больше деть, кроме как в огород, так как чаще всего, такие бассейны, каркасные, либо надувные, по типу Интекс, устанавливают именно на дачах. Но лучше этого не делать, пустить шланг с водой, максимально мимо растений, не для полива, либо в яму, если она есть.

В самом крайнем случае, можно чуть-чуть полить цветы, но и то, не всякие такой полив перенесут.

Такое случается. В норме трубы холодного водоснабжения представляют собой неплохое заземление, горячего -- чуть хуже, и вызвать появление на них опасного напряжения относительно конструкций здания непросто. Однако совместными усилиями одних умников -- тех, что используют трубы в качестве заземления, для обхода или скручивания счетчика, и тех, что заменяют трубы на пластиковые, напряжение на трубах все же появляется. Бывает и обратная ситуация -- трубы надежно заземлены и имеют нулевой потенциал, а вот здание заземлено некачественно и утечки электрооборудования создают потенциалы уже на его конструкциях. Итог тот же.

Но чаще всего ситуация, описываемая как "от воды бьет током", вызывается статическим электричеством. В современных квартирах пол (линолеум или ламинат, положенные на пенополиэтиленовую подложку, керамическая плитка) представляет собой прекрасный изолятор и статика на теле накапливается и длительное время сохраняется даже при ходьбе по нему босиком. Статический потенциал на теле при этом достигает многих десятков киловольт и при контакте с заземленными предметами вызывает весьма болезненный разряд.

Отличить эти случаи несложно. Статический разряд всегда короткий и одноразовый, а напряжение от сети, попавшее на трубы водопровода, ощущается, как непрерывная вибрация.

Железнобитонная плита размером 4 м * 0,5 м * 0,25 м погружена в воду наполовину. какова архимедова сила, действующая сила на нее? плотность воды 1000 кг/м3

Велосипед движется равномерно по окружности радиусом 100 м и делает 1 оборот за 2 мин. Путь и перемещение велосипедиста за 1 мин соответственно равны

1. Классификацию галактик Хаббла часто называют камертонной. Поясните причину такого названия. 2. Определите, какой промежуток времени требуется свету, чтобы пересечь Большое и Малое Магеллановы Облака в поперечнике

В каких состояниях вода не сохраняет форму и постоянный объем?


В газообразном, газы испаряются и теряют объем и форму.


В каком состоянии вещество не сохраняет свой объем?

В каком состоянии вещество не сохраняет свой объем.


В каком виде вещество не сохраняет свой объем?

В каком виде вещество не сохраняет свой объем.


Жидкость сходна с газом в том что как и газ при небольших внешних воздействиях?

Жидкость сходна с газом в том что как и газ при небольших внешних воздействиях.

1) сохраняет форму 2) сохраняет объем 3) не сохраняет форму 4) не сохраняет объем.


Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем но легко менять форму?

Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем но легко менять форму.


Если вещество сохраняет объям, но легко меняет форму , значит, оно находится в?

Если вещество сохраняет объям, но легко меняет форму , значит, оно находится в.


В каком состоянии находится вещество, если оно легко занимает любой объем, и легко меняет форму?

В каком состоянии находится вещество, если оно легко занимает любой объем, и легко меняет форму?


В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но сохраняет объем?

В каком состоянии вещество не имеет собственной формы, но сохраняет объем?

A. Только в жидком.

Б. Только в газообразном.

B. В жидком и газообразном.

Г. Ни в одном состоянии.


Вещества : твёрдые, жидкие, газообразные?

Вещества : твёрдые, жидкие, газообразные.

Какие из етих веществ сохраняют обьем , а каки сохраняют форму.


Названия агрегатных состояний веществСохраняет ли объем?

Названия агрегатных состояний веществ Сохраняет ли объем?

(да / нет) Сохраняет ли форму?

(да / нет) Предположите причины таких приобретенных свойств заполнить таблицу (3 вещества) Срочнооо!


1. Назовите вещество, которое можно часто увидеть в трех состояниях?

1. Назовите вещество, которое можно часто увидеть в трех состояниях?

2. Тело сохраняет свой объем и форму.

В каком состоянии находится вещество?

3. В каком состоянии вещество занимает полностью всю предоставленную им емкость?

4. В каком состоянии вещество сохраняет объем, но легко меняет свою форму?

Вопрос В каких состояниях вода не сохраняет форму и постоянный объем?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Физика и соответствует программе для 10 - 11 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.


L = 0. 8 Гн ΔI = 25 A Δt = 0. 02 c E = ? = = = E = - L * ΔI / Δt = - 0. 8 * 25 / 0. 02 = - 1000 B = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =.


Масса так как она не может двигаться.


Вроде, масса не имеет направления.


Постоянный магнит образует магнитное поле, которое способно передаваться по проводникам. Каждый железный предмет подсоединённый к магниту сам становится магнитом, и так далее. Постепенно поле ослабевает.


N = Na * ν N - количество молекул Na - число Авогадро ( = 6, 04 * 10 ^ 23 моль ^ - 1) v - количество вещества v = m / M (Масса делённая на молярную массу) N = 6, 04 * 10 ^ 23 * 30 / 18 = 11 * 10 ^ 23.


На лабораторному столі стоїть колба зі спиртом : Скляна колба - твердий стан Спирт в колбі - рідина. Пари спирту - газ.


По формуле Томсона определим период свободных колебаний в приёмном контуре : T = 2π * . Длина волны связана с периодом колебаний следующей формулойλ = сΤ , где с = 3 * 10 ^ 8 м / с - скорость света. Тогдаλ = 2πс * . Λ = 2 * 3. 14 * 3 * 10 ^ 8 м ..


В момент встречи тел должно быть x1 = x2. Решая уравнение 6 + 3 * t = 2 * t, находим t = - 6, что невозможно, так как t≥0. Оба тела движутся в одном направлении, причём скорость первого тела v1 = dx1 / dt = 3 больше скорости второго v2 = dx2 / dt =..


Х1 = 6 + 3t х2 = 2t Приравняем х1 = х2 6 + 3t = 2t t = - 6c Время отрицательным быть не может - ТЕЛА НЕ ВСТРЕТЯТСЯ. Расстояние между ними через 3с после начала движения x1 - x2 = 6 + 3×3 - 2×3 = 9м.

Цель: Расширить знания учащихся о воде и её свойствах. Показать учащимся, что вода удивительная и замечательная жидкость.

Сегодня на уроке мы еще раз убедимся, что вода удивительная и замечательная жидкость, без которой на земле жить просто не возможно. Земля - это единственная планета в нашей солнечной системе, на которой вода находится в жидком состоянии, по своим свойством она резко отличается от других жидкостей.


Что мы знаем о воде из жизни, географии, химии, физики и других областей наук? Демонстрация слайда: КМ школа - Химия - 8 класс - Вода и растворы – Слайд 1.

Назовите свойства воды, которые вы знаете.

  • Три состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное.
  • Вода имеет объем, но не имеет формы.
  • Наличие давления внутри жидкости.
  • Жидкость плохо сжимаема.
  • Вес тела в жидкости меньше чем весь тела в воздухе.
  • Тела могут плавать в воде, тонуть, и находиться внутри жидкости.
  • Свойство натяжения.
  • Вода расширяется при охлаждении.
  • Вода расширяется при нагревании.
  • Вода долго сохраняет тепло.
  • Вода может кристаллизоваться и испарятся.
  • Жидкость в твёрдом состоянии (лёд) не тонет в воде.
  • Вода может обладать кислотными и щелочными свойствами.
  • Под действием постоянного электрического тока или высокой температуры 200ºС вода разлагается на водород и кислород.
  • И много других свойств которые уже известны и изучаются.

Вода – это чистая, бесцветная жидкость без цвета и запаха. Кипит при температуре 100ºС при давлении 101,3 кПа, замерзает при 0ºС, её максимальная плотность при +4ºС равна 1 г/см 3 , при большей или меньшей температуре плотность изменяется. Вода может находиться в трёх различных агрегатных состояниях: жидком, твёрдом, газообразном. Демонстрация анимации: С1 образование - Физика – Молекулярная физика и термодинамика – Поведение молекул в жидкости, газе и твёрдом теле.

Проведём некоторые опыты подтверждающие эти свойства.

1. Вода имеет объем, но не имеет формы.

Демонстрация опыта с одинаковыми по объёму сосудами, но различной формы.

2. Жидкость плохо сжимаема.

Если взять свинцовый шар, внутри которого находится вода и ударить по нему молотком, то капельки воды выступят наружу, т.к. расстояние между частицами очень маленькое. Демонстрация слайда: КМ школа - Физика - 10 класс - Строение жидкостей – Слайд 2.

3. Поговорим немного о естественной форме жидкости. Естественная форма жидкости – это шар.

Обычно сила тяжести мешает жидкости принять эту форму, и жидкости либо растекаются тонким слоем, или принимает форму сосуда. Находясь внутри другой жидкости такого же удельного веса жидкость по закону Архимеда Fa = ρgV, теряет свой вес. Она словно ничего не весит, тяжесть на нее не действует – и тогда жидкость принимает свою естественную форму, т. е. шарообразную. Падающие капельки дождя имеют форму шариков. Дробинки не что иное, как застывшие капли расплавленного свинца, которые при заводском способе изготовления заставляют падать каплями с большой высоты в холодную воду.

4. К воде применён закон Паскаля. Производимое на жидкость давление передается без изменения по всем направлениям.

Демонстрация опыта с шаром Паскаля: Поршень давит на поверхность воды в трубке. Частицы воды, находящиеся под поршнем уплотняясь, передают давление другим слоям находящимся глубже. Т.о. давление поршня передается в каждую точку жидкости, заполняющей шар. В результате часть воды выталкивается из шара в виде струек из отверстий.

5. Вы знаете, что вес тела в жидкости меньше веса тела в воздухе, т.к. действует Архимедова сила Fa = ρgV.

Демонстрируется опыт вес тела в воздухе и воде.


Сила, выталкивающая целиком, погруженное в жидкость тело равна весу жидкости в объеме этого тела. Если кит очутится во время отлива на мели, то последствия окажутся роковыми. Его раздавит собственный вес. Выталкивающая сила жидкости спасает китов от силы тяжести.

6. Плавание тел.

На тело находящееся внутри жидкости, действуют две силы: сила тяжести Fт и Архимедова сила Fa. Под действием этих сил тело будет двигаться в сторону большей силы. Возможны три случая.

  1. Железный. Fт > Fa
  2. Восковой. Fт = Fa
  3. Пластмассовый. Fт ρл. Это единственное вещество, у которого плотность в жидком состоянии больше плотности в твердом состоянии.



Айсберг

Демонстрация опыта: стакан с водой и льдом.

Рассказ о ледоколах.


Если лед незначительной толщины, то ЛЕДОЗЕРЫ непрерывным давлением носовой части разрезают лед на ходу. Если толщина льда не превышает 0,5 м, то ледокол надвигает на поверхность льда свою носовую часть, которая сильно скошена над водой. Оказавшись вне воды нос корабля, приобретает полный вес, для усиления действия в носовые цистерны накачивают воду - жидкий балласт. Более мощный лед – побеждают ударным действием судна. Судно превращается в снаряд небольшой скорости, за то огромной массы.

18. Задача с сосулькой.

В какую погоду образуются сосульки: в оттепель или в мороз?


Если в оттепель, то как могла замерзнуть вода при температуре выше 0ºС? Если в мороз, то откуда вода на крыше? Для этого нужно иметь две температуры: для таяния больше 0ºС, для замерзания ниже 0ºС.На самом деле так и есть: снег на склоне крыши тает, т.к. солнечные лучи нагревают его до температуры выше 0ºС, а стекающие капли воды у края крыши замерзают, т.к. температура ниже 0ºС. Косые лучи солнца не нагревают землю на столько чтобы снег таял. На крышу лучи падают не полого, а под углом 80, 90. Освещение и нагревание лучами тем больше, чем больший угол составляют лучи с плоскостью, на которую они падают. Действие лучей пропорционально sin этого угла. Снег на крыше получает тепла в 2,5 раз больше, чем ровная поверхность, т.к. sin 60 > sin 20 в 2,5 раз. Оттаявшая вода стекает и каплями свисает с края крыш. Но под крышей температура меньше 0ºС, и капля охлаждаемая испарением, замерзает, а замерзшую каплю натекает следующая и т.д. Так возникают сосульки.

Оказывается вода имеет, наибольшую плотность при t=4ºС. При более низкой температуре плотность воды меньше. Благодаря этому осенью и зимой в глубоких водоемах конвекция происходит до тех пор, пока ее температура не понизилась до t = 4ºС. Из за этого под слоем льда, покрывающем водоем живут в воде рыбы.


Рассмотрим еще одно явление природы - снег. Снежинки, какое это состояние вещества? Конечно твердое. Формы снежинок разнообразны. Существуют коллекции фотографий, насчитывающие более 5000 снимков различных снежинок, отличающихся по форме друг от друга.


Вода удивительная жидкость, но мы не умеем беречь ее и пользоваться ею. Давайте проверим воду которую мы пьем. брызнем ею на стекло. Подождем пока оно высохнет. Остался след. Значит вода грязная, с примесями. Наша с вами задача предохранить водоемы от загрязнения. В нашей стране выделяются большие средства для строительства водоочистительных сооружений. Воды очищаются, лабораторным способом – обеззараживают хлорированием. Чтобы решить проблему очистки воды, нам необходимо перейти на оборотное водоснабжение. Оно заключается в многократном использовании промышленных вод после очистки по замкнутому циклу, без сброса в реки.

Вода, которая подается к нам из городского водопровода, в принципе, соответствует ГОСТ 2874-82 на питьевую воду иначе, мы не имели бы права пользоваться ею. Самым простым и доступным для всех методом очистки питьевой воды является отстаивание водопроводной воды. Следующим по простоте и доступности является метод очистки питьевой воды с помощью кипячения, метод вымораживания воды, методы фильтрации и физической сорбции. При использовании ионообменных мембран в процессе прохождения воды через слой материала, электрохимические установки, мембраны обратного осмоса.

В настоящее время в мире развивается два подхода к решению задачи очистки водных сред от микробиологических загрязнений с помощью фильтрации. Первый подход основан на применении мембранных технологий. Эта технология имеет один недостаток: при уменьшении размера удаляемых частиц размер пор также должен быть снижен. А это приводит к увеличению гидравлического сопротивления фильтра и снижению скорости фильтрации.

Фильтровальный материал FilLis в зависимости от вида модификатора поверхности обладает уникальной способностью сорбировать содержащиеся в воде и водных растворах патогенные микроорганизмы, вирусы, токсины и ионы тяжелых металлов, размер которых меньше среднего расстояния между волокнами материала. Он эффективно работает не только в нейтральной и кислой средах, но и в щелочной среде при рН до 9,5.

Загрязнение и оскудение рек и других открытых водоемов, неизбежно сказывается на растительности, животном мире и условиях жизни людей.

А знаете ли вы, что ¾ всей атмосферы занимает вода. Все живые организмы от 50 –90 % состоят из воды. Человек до 65 %, ребенок до 90 %. Потребности человека в чистой воде уже сейчас достигает 160 л в день. За жизнь человек потребляет до 25 тон воды. Итак, вода может находиться в трех различных состояниях: жидком, твердом и газообразном. Причина аномалии воды, отличающей ее от других веществ до конца еще не выяснено. Изучение продолжается.

Вода – удивительная, замечательная жидкость. Ее восхваляли в стихах и песнях, писали картины и музыку.

Читайте также: