今天科普知识网小编就和大家分享一下水为什么在地球上几亿年都不会过期的知识,包括水为什么在瓶子里有保质期的简单介绍。如果你能偶然解决你现在面临的问题,别忘了关注这个网站,那就开始吧!
本文简介:
1.“水”的名字为什么叫“水”?
2.为什么水很重要??
3.为什么会有水?
4.为什么水是透明的?
5.为什么水是湿的?
6.为什么水很重要?
7.为什么说水是生命之源?
为什么“水”的名字叫“水”?在古代,这是约定俗成的事情,就像当时约定,黑色是黑色,白色是白色。如果退一万步讲,那时候白的叫黑,黑的叫白,所以现在完全不一样了。
为什么水很重要??1.水在人体内的作用是传递营养,促进液体循环,帮助消化,排泄废物,维持呼吸功能,润滑关节,调节体温。水不仅在体内起物质运输和介质的作用,而且直接参与生物大分子的结构。水和生物大分子共同完成人体的物质代谢、能量代谢和信息代谢。与水老化、寿命、免疫力、新陈代谢有直接关系。水是生命之源,健康之本。2.水对人体来说比食物更重要。
水是所有生物的基本组成部分,动物和植物都是靠水维持基本的生命活动,人类更是依赖水。你必须知道一个常识,人可以几天不吃东西,但不能一天不喝水。所以可以说,水对人类来说比食物更重要,水是人类最必需的营养素之一。
既然水对人类如此重要,那么人们每天摄入的水的质量就显得尤为重要,直接关系到人类的健康。记载表明,“长寿村”的诞生往往不仅与人们的生活习惯有关,还与当地水源的质量有关。也有记载,一些地区的一些地方病,并不是这个地区的人的先天疾病因素,往往与当地的水质有关。显然,健康的“好水”会给人们带来健康和长寿,而被污染的“坏水”会带来各种疾病。喝上不仅无害而且有益于人体健康的健康水,是人类一直需要且必须解决的问题。
现代社会和工业发达,使得水污染成为普遍现象。解决水的问题实际上已经成为人类生存的最大问题。
3.正常人每天要喝3000ml左右的水,相当于8杯水。晚上小便频繁,出汗过多,血液容易凝固的时候也一定要喝水。最好喝常温的健康水,不要用饮料、咖啡、茶代替水。人体的一切生理活动都离不开水。如果能及时补充足够的水分,会延缓衰老。
为什么会有水?但是水是地球上分布最广的物质之一。地球上的水总量约为1.36×10(9)立方千米。所有这些水均匀地分布在地球表面,厚度超过3公里。海洋中的水占地壳中总水量的97.2%,覆盖了地球总面积的70%以上。陆地上到处都是河流、湖泊和沼泽,它们构成了地表水。它的水量为2.3×10(5)立方千米,其中约一半是淡水,约占地壳总水量的百分之一。土壤和地下深层的水称为地下水,总量约为8.4×10(6)立方千米。地球表面的水循环是由太阳能驱动的。循环的主要过程是蒸发、蒸腾、降雨和径流,其中大部分属于相变过程。地球表面的水通过太阳辐射蒸发。进入大气层的水83%来自海洋,但只有70%左右的水通过雨雪回到海洋。陆地水的情况正好与海水相反,也就是说,一部分海水进入河流,流入大海,达到平衡。河水在流入大海的过程中,一部分渗入土壤和岩石层,被植物吸收或转入地下水,然后缓慢流动,最后流入大海。生物圈中的水几乎无法与其他球体相比,但生物的主要成分是水。例如,细胞中的含水量约为60-90%。不同生物体内的含水量脊椎动物为66%,哺乳动物为85%,木材为60%,干种子为10%。所以生物体含有这么多水分是可以理解的。在高山和南北极,有大量被雪覆盖的冰川,这些冰川占地表总水量的四分之三。此外,水以蒸汽和云的形式分布在大气中。自然界的水是不断循环的。地面上的水不断蒸发,变成水蒸气。在气候条件的影响下,水汽凝结成雨或雪落到地面,成为降水。降水分两路,一路汇入地面的江河湖泊,称为地表径流;另一种方式渗入地下,形成地下水层和水流,称为地下渗流。这两股水流,通过相互交换和转化,最终流入海洋,从而完成水在自然界的循环运动。为了满足生活和生产的需要,人类需要从各种自然水体中大量取水。为了维持内环境的稳定,人体每天需要补充一定量的水分。一般来说,每天通过饮用水和食物摄入的水大约是每人2-3升,而生活用水总量需要几十到几百升。各种生产部门的用水量也很大,并且与日俱增。生活用水和工业用水使用后会变成生活污水和工业废水,经过处理后最终流入自然水体。这样,水也就构成了人类社会的循环系统。这种局部循环系统就是社会循环。社会上形成的生活污水和各种工业废水是自然水体中最大的污染源。虽然,自然循环水只占地球总水量的0.031%左右,其中只有0.003%经过渗流和径流,但社会循环所取的水只是径流渗流的2%-3%,只占地壳总水量的百万分之一。但是,即使水的使用比例很小,在社会循环中,无论是水量还是水质,都会产生巨大的人与自然的矛盾。只有通过调查、研究和控制来解决这些矛盾,才能保证水的社会循环能够顺利进行,满足人类生活和生产的需要。为什么水是透明的?固体物质既不吸收也不散射光,所以看起来是透明的。纯硅对光有很强的吸收能力。为什么水是湿的?因为水的四面体分子构型!在讨论水为什么是湿的时候,我们经常会谈到水的“附着力”——为什么水一碰到水就能融合在一起?天花板上的水滴为什么能挂那么久?为什么一滴水滴在硬币上,倒出的硬币一半上却出现更多的水滴?如果你能看到水分子的一举一动,你会注意到水分子总是在吸引它们的邻居。每个水分子中有两个氢原子和一个氧原子。它的超强附着力就是因为这两个氢原子。氢键是分子间的一种永久偶极力,发生在一个已经与其他原子共价键合的氢原子与另一个原子之间。通常氢原子两边有氢键的原子都是电负性很强的原子。水分子中的两个氢原子位于氧原子的一侧,被氧原子和相邻水分子中的氧原子吸引。此时,发生氢键反应。因为水分子的极性是均匀的,所以它们通过稳定的氢键牢牢地联系在一起,如下图所示。这就是为什么水会“弄湿”东西。
所以如果你听到学化学的人告诉你水是“弯曲的”,现在你应该知道意思了。Saykally后来更详细地解释了为什么这种分子结构赋予水神奇的特性:
水团簇(或水团簇,“水团簇”)是指多于两个水分子的排列,例如由两个水分子形成的二聚体水。当然,这种由两个水分子聚合而成的大水分子是完全没有形状的,而当聚合物分子中的水分子数量上升时,水分子簇的形状就会产生各种变化。三个水分子的水团是环状的;四个水分子汇聚成一个近乎方形的圆环;五个水分子聚合成五边形;当数目增加到6时,聚合物的形态从平面环状变为三维笼状结构。以此类推,当它是七聚体、八聚体和九聚体时,其形态是相似的。八聚体的形状类似于一个拉伸的立方体,然后在这个立方体的基础上改变更大数量的聚合物。上面提到的所有结构都是常见且稳定的,可以在绝对零度下发现。
为什么水如此重要?1.水在人体内的作用是传递营养,促进液体循环,帮助消化,排泄废物,维持呼吸功能,润滑关节,调节体温。水不仅在体内起物质运输和介质的作用,而且直接参与生物大分子的结构。水和生物大分子共同完成人体的物质代谢、能量代谢和信息代谢。与水老化、寿命、免疫力、新陈代谢有直接关系。水是生命之源,健康之本。2.水对人体来说比食物更重要。
水是所有生物的基本组成部分,动物和植物都是靠水维持基本的生命活动,人类更是依赖水。你必须知道一个常识,人可以几天不吃东西,但不能一天不喝水。所以可以说,水对人类来说比食物更重要,水是人类最必需的营养素之一。
既然水对人类如此重要,那么人们每天摄入的水的质量就显得尤为重要,直接关系到人类的健康。记载表明,“长寿村”的诞生往往不仅与人们的生活习惯有关,还与当地水源的质量有关。也有记载,一些地区的一些地方病,并不是这个地区的人的先天疾病因素,往往与当地的水质有关。显然,健康的“好水”会给人们带来健康和长寿,而被污染的“坏水”会带来各种疾病。喝上不仅无害而且有益于人体健康的健康水,是人类一直需要且必须解决的问题。
现代社会和工业发达,使得水污染成为普遍现象。解决水的问题实际上已经成为人类生存的最大问题。
3.正常人每天要喝3000ml左右的水,相当于8杯水。晚上小便频繁,出汗过多,血液容易凝固的时候也一定要喝水。最好喝常温的健康水,不要用饮料、咖啡、茶代替水。人体的一切生理活动都离不开水。如果能及时补充足够的水分,会延缓衰老。
为什么说水是生命之源?构成人体的细胞需要水来维持。水是所有生物的基本成分。动物和植物都用水来维持基本的生命活动。人们可以几天不吃东西,但不能一天不喝水。因此,水是生命之源,也是人类最必需的营养物质之一。
人的体重约有50% ~ 70%是水。含水量因年龄、性别和身体状况而异。大脑含有约85%的水,血液含有约90%的水。水是人体细胞和体液的主要成分。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化合物结合,形成胶体状态。人体总水分中约50%为细胞内液,其余50%为细胞外液,包括细胞间液和血浆,维持体内水和电解质的平衡。
水是吸收养分和运输养分的介质,也是排泄废物的载体。人是通过水在体内的循环来完成代谢过程的。在这个过程中,水还有散热、调节体温、润滑关节和内脏等作用。对人的生命至关重要,失水达到10% ~ 20%就会危及生命。所以说水是生命之源一点都不过分。
正常人每天从饮食和饮水中摄入的水分,成年人约为2500ml/天,摄入的水量一般要与人体每天排出的水量相平衡。例如,成人平均每日尿量约1500毫升,皮肤和呼吸道排出量约800毫升,粪便100-200毫升,合计约2500毫升。
所以正常人每天除了吃饭还需要喝1500毫升左右的水,6 ~ 8杯水左右就能满足人体新陈代谢的需要。
既然水对人类如此重要,那么人们每天摄取的水的质量就是一个至关重要的问题,它直接关系到人类的健康。古今中外都有大量的记载。无论是“长寿村”,还是一些地区的地方病,原因都和当地的饮水有关。好水带来健康,污染水带来疾病。因此,饮用不仅无害而且有益于人体健康的健康水是当今人们的迫切需求。
水为什么在地球上几亿年都没有过期,在瓶子里还有保质期的介绍到此结束。不知道你有没有从中找到你需要的信息?如果你想了解更多这方面的内容,记得收藏并关注这个网站。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)