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水文学---第1章 地球上水的性质与水资源 §1.1 水的物理性质
第一章? 地球上水的性质与水资源;§1.1 水的物理性质;一、水的形态(三相)及其转化 P7-9;(一)水分子的结构P7;(二)水的三态及其转化P8-9;1.水的三态与水温;1)随着水温的升高,水分子聚合体不断地减少,而单水分子不断地增多。当温度高于100℃呈气态时,水主要由单水分子组成。
2)随着温度的降低,水分子聚合体不断增多,单水分子不断减少。水温达到0℃结冰时,单水分子为零,而强力缔合结构的三水分子增多,因三水分子结构特性,使液态水变成固态冰时,体积膨胀10%,若冰变成液态水时,体积减小10%。
3)水温在3.98℃时,结合紧密的二水分子最多,所以此时水的密度最大,比重为1。 ;2、水的三态转化;;Note水的三相圖
(1)三相點:在真空容器中,純質的液相、固相、氣相以平衡狀態同時存在的溫度與壓力稱之。 O点为三相点,即当温度为0.01℃,压力为614.6Pa(4.58mmHg)时,冰、水和水汽三相共处于平衡状态中。
(2)臨界點(critical point)之溫度為臨界溫度,壓力為臨界壓力。
① 臨界溫度:加壓力使氣體液化之最高溫度稱為臨界溫度。如水之臨界溫度為374℃,若溫度高於374℃,則不可能加壓使水蒸氣液化
② 臨界壓力:在臨界溫度時,加壓力使氣體液化的最小壓力稱之。臨界壓力等於該液體在臨界溫度之飽和蒸氣壓。
(3) 水相圖與CO2相圖之比較
① 水相圖之OA 線段向左傾斜,此乃因冰熔化時體積縮小,故加壓使熔點降低;而CO2(s)乾冰熔化時體積脹大,故加壓可使熔點升高。
② 水之三相點壓力(4.58 mmHg)小於1 atm(常壓),CO2的三相點壓力大於1 atm,故在常壓下,冰可先熔化成水,乾冰卻可直接昇華。;二、水的热学性质 P9-10;水的热容量(或比热)、融解热和蒸发热都比其他物质大。
其原因是水分子的异常结构。水分子结构的突出特点是具有极性和生成氢键的能力,使水分子相互间的作用力即内聚力大增强。水在温度变化和三态转化过程中,不仅要克服分子间的范德华作用力,而且还要克服氢键的束缚,分解双水分子和三水分子聚合体,因此需要较多的热量。
水的热容量与潜热特性,对整个地球上的热量变化具有重要的调节作用,使冬季不致过冷,夏季不致过热。 ;三、水温 P10-16;(一)海水的温度P10-14;;;;世界大洋表面水温分布具有如下规律:;;;世界大洋水温的垂直分布规律是:从海面向海底呈不均匀递减的趋势;在南北纬400之间,海水可分为表层暖水对流层和深层冷水平流层(图5.31)。
;;;5、海冰P13-14;1)海冰的主要物理性质;;;2)海水的结冰过程;(2)当海水盐度S> 24.695×10-3时;3)海水结冰条件;;(二)河流水温与冰情P14;?河流水温的日变化与年变化;(2)水温的年变规律;?水温的空间分布;2、河流的冰情;(2)封冻期(封冻阶段)
河面结冰后,若气温持续下降,冰面不断扩大,最后水面冰与岸冰结合一块,甚至全河面被冰层覆盖,称为封冻。
自形成稳定冰盖起,到冰盖破裂开始再次出现流冰之日止,称为封冻期。
(3)解冻期(解冻阶段)
次年春季,气温回升到0℃以上,冰盖逐渐融化、破裂,形成许多冰块,再次出现流冰,直至河冰全部消融,称为解冻。从稳定冰盖开始破裂到河冰全部消融为止,称为解冻期。
(4)凌汛
在秋冬结冰期和春季解冻期,若河流由低纬流向高纬的河段比较长,则在结冰期,上游封冻比下游晚;而在解冻期,上游解冻早于下游,这样上游流动的冰块常在下游受阻而壅积起来,形成冰坝,引起上游水位抬高,以致泛滥成灾的现象,叫做凌汛。如黄河河套段和山东境内,几乎每年春季都发生凌汛。;(三)湖泊、水库水温P14-15 ;2、湖库水温的空间分布;;;;;3、湖温的时间变化;;(四)地下水的水温 P16;Ⅰ、变温带(外热带、太阳辐射热带);Ⅱ、常温带(常温层);Ⅲ、增温带(内热带);2、地下水温的水平差异;3、地下水的温度类型;;四、水的密度P16-17;(二)海水的密度;1、影响海水密度的因素;2、海水密度的分布规律;(2)垂直分布;五、水色与透明度;;(二)海水的透明度;;第二节? 地球上水的化学性质;§1.2? 地球上水的化学性质P18-29;天然水中形成各种盐类的主要离子是K+、Na+、Ca2+、Mg2+四种阳离子 ;二、天然水的矿化过程 P19-;1、溶解溶滤作用;2、阳离子交替吸附作用 P19;胶体吸附的饱和容量称为吸附容量。以100克胶体中吸附离子的摩尔数来表示。常见的粘土矿物,例如蒙脱石、伊利石、高岭石吸附容量分别为80、30,10摩尔/100克。腐殖质胶体的吸附容量可达350摩尔/100克。
胶体对各种阳离子的吸附能力不同,并有如下顺序:
H+>Fe3+>Al3+>Ba2+>Ca2+>Mg2+>K+>N
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