水と生きた自然に対するその役割。 水の性質 - 液体状態の水の化学的および物理的性質

水は、地球と人類の生存を保証する主要な物質の 1 つです。 これは完全にユニークな要素であり、これなしではあらゆる生き物の生活は不可能です。 水のいくつかの化学的および物理的特性は独特です。

この物質の重要性を過大評価することはできません。 水は地球の大部分を占め、海、海、川、その他の水域を形成しています。 それは気候と天候の形成に直接関与しており、それによって地球の隅々での特定の存在条件が保証されます。

多くの生物の生息地として機能しています。 さらに、ほぼすべての 生き物ある程度は水で構成されています。 たとえば、人体におけるその含有量は70〜90パーセントの範囲です。

水の物理的性質: の簡単な説明

水の分子は独特です。 その式はおそらく誰もが知っている、H2O です。 しかし、水の物理的性質の中には、その分子の構造に直接依存するものもあります。

自然界では、水は通常の状態では無色、無臭、無味の 3 つの形態で同時に存在します。 温度が下がると水が結晶化して氷になります。 温度が上昇すると、液体は気体状態、つまり水蒸気に変わります。

水は密度が高いのが特徴で、その密度は 1 立方センチメートルあたり約 1 グラムです。 水は温度が100℃まで上がると沸騰します。 しかし、温度が0度になると液体は氷に変わります。

興味深いことに、大気圧の低下によりこれらの指標が変化します。水はより低い温度で沸騰します。

水の熱伝導率は約 0.58 W/(m*K) です。 別の 重要な指標- これはその高レベルであり、水銀の対応する指標とほぼ同じです。

水のユニークな物理的性質

すでに述べたように、地球の正常な存在を保証し、気候や生物の生活に影響を与えるのは水です。 しかし、この物質は実際にはユニークです。 まさにこれら 驚くべき特性水は命を与えます。

たとえば、氷と水の密度を考えてみましょう。 ほとんどの場合、凍結すると物質の分子は互いに近くに配置され、その構造はよりコンパクトで緻密になります。 しかし、この計画は水では機能しません。 この驚くべき性質はガリレオによって初めて説明されました。

ゆっくりと温度を下げて監視すると、最初はスキームが非常に標準的になります-物質はより密度が高く、よりコンパクトになります。 温度が+4度に達すると変化が起こります。 このままでは水は急に軽くなってしまいます。 氷が水面に浮きますが沈まないのはこのためです。 ちなみに、この機能は水生動植物の生存を保証します - 水が完全に凍ることはめったになく、住民の命を守ります。

ちなみに、物質が凍ると約9%膨張します。 水のこの性質は、岩石の自然腐食を引き起こします。 一方で、予期せぬ寒さの際に水道管が破裂するのはまさにこのためです。

でもそれだけじゃない 彼女のもう一人の ユニークな特徴- これは異常に高い熱容量です。 たとえば、1 グラムの水を 1 度加熱するのに必要な熱量は、約 10 g の銅または 9 g の鉄を加熱するのに十分です。

世界中の海洋全体が、毎日および年間の温度変動を平準化する地球規模のサーモスタットのような役割を果たしています。 ちなみに、同じ性質は大気中にも存在します。 砂漠が急激な温度変化を特徴としていることは周知の事実です。日中は暑すぎますが、夜は非常に寒いです。 これはまさに、空気が乾燥し、必要な量の水蒸気が不足しているためです。

本当に素晴らしい。 水は酸化水素であるため、この化合物自体には類似物がありません。

水は決して完全に純粋ではなく、必ず他の化学物質の不純物が含まれています。 ほとんどの場合、これらは金属またはその化合物です。 したがって、私たちは水が電気をよく通すと信じ込んでいます。 実際、水の電気伝導率はその純度に直接依存します。 完全に純粋な水は実験室で入手できます。 このプロセスは蒸留と呼ばれます。 蒸留水には味も匂いもなく、電流もまったく流れません。

物理- 化学的特性水は興味深いだけでなく、地球上のすべての生命が正常に機能するためにも非常に重要です。 「水は生命の揺りかごである」というフレーズを私たちは繰り返し聞いてきました。 一方、それはゆりかごであるだけでなく、天然のサーモスタットでもあります。 驚くほど高い熱容量 (4.1868 kJ/kg) により、水はゆっくりと冷え、ゆっくりと温まります。 したがって、冬から夏、夜から昼への移行は、すべての生き物にとってよりスムーズです。 自然界の水の驚くべき性質はそれだけではありません。 固体から液体への移行中に密度を失う代わりに、水は逆に密度を増やします。 水の密度は摂氏 0 度から 4 度の温度で最大になります。 ご存知のとおり、水はゼロになると凍ります。 しかし、あまり聞いたことがないかもしれませんが、水が最も高い表面張力を持っているということです。 この指標では水銀に次いで2番目です。 それで、想像してみてください。10 メートルの高さから平らに落ちるとしたら、溶けた水だけでなく、下に氷があったほうが良いでしょう。

水の化学的性質その構成によるもの。 水は 88.81% の酸素と 11.19% の水素のみで構成されています。 上で述べたように、水は摂氏 0 度で凍りますが、摂氏 100 度で沸騰します。 蒸留水には、正に帯電したヒドロニウムイオンである H2O および H3O+ の濃度が非常に低いため (わずか 0.1 μmol/l)、優れた絶縁体と言えます。 しかし、良溶媒でなければ、自然界の水の性質は正しく実現されません。 水の分子の大きさは非常に小さいです。 他の物質が水に入ると、そのプラスイオンは水分子を構成する酸素原子に引き寄せられ、マイナスイオンは水素原子に引き寄せられます。 水はその中に溶けているものを四方から取り囲んでいるように見えます。 化学元素。 したがって、水にはほとんどの場合、電流の伝導を確保するさまざまな物質、特に金属塩が含まれています。

水の物理的性質温室効果や電子レンジなどの現象を私たちに「与え」ました。 約60% 温室効果水蒸気が発生し、赤外線を完全に吸収します。 この場合、水の光屈折率はn=1.33となる。 さらに、水は分子の高い双極子モーメントによりマイクロ波も吸収します。 自然界の水のこれらの特性は、科学者が電子レンジの発明について考えるきっかけになりました。

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厳密に言えば、この資料では、次のことを簡単に検討します。 液体の水の化学的および物理的特性、だけでなく、それに一般的に固有の特性も含まれます。

固体状態の水の性質については、「固体状態の水の性質」の記事で詳しく知ることができます (→を読む)。

水は地球にとって非常に重要な物質です。 それがなければ、地球上の生命は不可能であり、地質学的プロセスは一つも起こりません。 偉大な科学者であり思想家であるウラジーミル・イワノビッチ・ヴェルナツキーは、そのような要素は存在せず、その重要性は「主要な、最も恐ろしいものへの影響という点でそれに匹敵するものではない」と著​​書の中で書いている。 地質学的プロセス」 水は、地球上のすべての生き物の体内だけでなく、鉱物や岩石など、地球上のすべての物質にも存在します。水のユニークな性質の研究は、常に新しい秘密を明らかにしています。私たちに新たな謎を投げかけ、新たな課題を投げかけます。

水の異常な性質

多くの 水の物理的および化学的性質驚くべきことであり、一般的なルールやパターンから外れており、異常です。たとえば、次のとおりです。

  • 類似性の原理によって確立された法則に従って、化学や物理学などの科学の枠組みの中で、次のことが期待できます。
    • 水はマイナス70℃で沸騰し、マイナス90℃で凍ります。
    • 水は蛇口の先から滴ることはなく、細い流れで流れます。
    • 氷は表面に浮くのではなく沈みます。
    • 数粒の砂糖はコップ一杯の水に溶けません。
  • 水の表面にはマイナスの電位があります。
  • 0°C から 4°C (正確には 3.98°C) に加熱すると、水は収縮します。
  • 液体の水の熱容量の高さは驚くべきものです。

上で述べたように、この資料では水の主な物理的および化学的特性をリストし、それらのいくつかについて簡単にコメントします。

水の物理的性質

物理的特性は、化学反応以外で現れる特性です。

水の純度

水の純度は、水中の不純物、バクテリア、重金属塩の存在によって決まります...、当社のウェブサイトによると、「純粋な水」という用語の解釈を理解するには、「純粋な水」の記事を読む必要があります(→を読む) )。

水の色

水の色は化学組成と機械的不純物によって決まります

例として、ソビエト大百科事典による「海の色」の定義を挙げてみましょう。

海の色。 観察者が海面を見たときに目に感じる色は、海の水の色、空の色、雲の数と性質、上空の太陽の高さによって決まります。地平線、その他の理由。

海の色の概念は、海水の色の概念とは区別されるべきです。 海水の色とは、白い背景の上で海水を垂直に見たときに目で知覚される色のことを指します。 入射した光線はごく一部だけが海面で反射され、残りは深部に浸透し、そこで水分子、浮遊物質の粒子、小さな気泡によって吸収および散乱されます。 海から反射して出てくる散乱光線は、水の分子が青と緑の光線を最も多く散乱します。 浮遊粒子はすべての光線をほぼ均等に散乱します。 それが理由です 海水少量の浮遊物質がある場合は青緑色 (海洋の開けた部分の色) に見え、大量の浮遊物質がある場合は黄緑色に見えます (たとえば、バルト海)。 中心数学の理論の理論的側面は、V. V. シュレイキンと C. V. ラマンによって開発されました。

ソビエト大百科事典。 - M.: ソビエト百科事典。 1969 ~ 1978 年

水の匂い

水の匂い - 純水原則として無臭です。

水の透明度

水の透明度は、水に溶けているミネラルと機械的不純物の含有量によって決まります。 有機物そしてコロイド:

水の透明性とは、水が光を透過する能力です。 通常は Secchi ディスクによって測定されます。 主に水中に懸濁および溶解した有機および無機物質の濃度に依存します。 人為的汚染や水域の富栄養化の結果、急激に減少する可能性があります。

生態学的 百科事典。 - キシナウ I.I. デドゥ。 1989年

水の透明性 - 水が通過する能力 光線。 それは、光線が通過する水の層の厚さ、浮遊不純物、溶解物質などの存在によって決まります。水中では、赤色と黄色の光線がより強く吸収され、紫色の光線はより深く浸透します。 透明度に応じて、低い順に水が区別されます。

  • 透明;
  • わずかに乳白色。
  • 乳白色。
  • 薄曇り。
  • 曇り;
  • とても曇っています。

水文地質学と工学地質学の辞典。 - M.: ゴストップテクズダット。 1961年

水の味

水の味は、水に溶けている物質の組成によって決まります。

水文地質学と土木地質学の辞典

水の味は、水に溶けている塩分とガスに依存する水の性質です。 水に溶けた塩のおいしい濃度(mg/l)の表があります。たとえば、次の表(スタッフによる)。

水温

水の融点:

融点 - 物質が固体から液体に変化する温度。 固体の融点は液体の凝固点と等しく、たとえば、氷の融点 0 °C は水の凝固点と等しくなります。

水の沸点 : 99.974℃

科学技術事典

沸点、物質がある状態 (相) から別の状態、つまり液体から蒸気または気体に移行する温度。 沸点は外部圧力が上昇すると上昇し、圧力が下降すると低下します。 通常、標準圧力 1 気圧 (760 mm Hg) で測定されます。標準圧力における水の沸点は 100 °C です。

科学および技術の百科事典。

水の三重点

水の三重点: 0.01 °C、611.73 Pa;

科学技術事典

三重点、物質の 3 つの状態 (固体、液体、気体) がすべて同時に存在できる温度と圧力。 水の場合、三重点は温度 273.16 K、圧力 610 Pa にあります。

科学および技術の百科事典。

水の表面張力

水の表面張力 - 水の分子同士の付着の強さを決定します。たとえば、この水またはその水が人体にどのように吸収されるかは、このパラメータによって異なります。

水の硬度

海洋辞典

水の硬度 (水の硬さ) - 水に溶解したアルカリ土類金属塩の含有量によって消失する水の特性、ch. ああ。 カルシウムとマグネシウム(重炭酸塩の形 - 重炭酸塩)、および強い鉱酸の塩 - 硫酸と塩酸。 L.V.は、いわゆる特別な単位で測定されます。 硬さの程度。 硬度は酸化カルシウム (CaO) の重量含有量であり、水 1 リットル中の 0.01 g に相当します。 硬水はボイラーの壁に強力なスケールの形成を促進し、ボイラーチューブの焼損を引き起こす可能性があるため、ボイラーへの供給には適していません。 大容量ボイラー、特に 高圧完全に精製された水(フィルターを通して油の不純物から精製された蒸気エンジンやタービンからの凝縮水、および特別な蒸発器で調製された留出水)を供給する必要があります。

サモイロフK.I.海洋辞書。 — M.-L.: ソ連 NKVMF の国家海軍出版社、1941 年

科学技術事典

水の硬度、主にカルシウムとマグネシウムなどの塩が溶けているため、水が石鹸で泡を形成できないこと。

ボイラーやパイプ内のスケールは、水中に溶解した炭酸カルシウムが石灰石と接触して水中に存在するために形成されます。 熱水または沸騰した水の中では、炭酸カルシウムがボイラー内部の表面に硬い石灰スケールとして沈殿します。 炭酸カルシウムは石鹸の泡立ちも防ぎます。 イオン交換容器 (3) には、ナトリウム含有物質でコーティングされた顆粒が充填されています。 水と接触するもの。 ナトリウムイオンはカルシウムイオンに代わって活性が高く、沸騰させてもナトリウム塩は可溶性を保つため、スケールは形成されません。

科学および技術の百科事典。

水の構造

水の鉱化

水の鉱化 :

生態事典

水の石灰化 - 無機物による水の飽和。 イオンやコロイドの形でその中に含まれる(鉱物)物質。 合計金額主に含まれる無機塩 淡水、石灰化の程度は通常 mg/l または g/l (場合によっては g/kg) で表されます。

生態学の百科事典。 - キシナウ: モルダビア本編集局 ソ連の百科事典。 I.I. デドゥ。 1989年

水の粘度

水の粘度は、液体粒子の動きに対する内部抵抗を特徴づけます。

地質辞典

水(液体)の粘性は、液体が動いたときに摩擦力が発生する性質です。 高速で移動する水の層から低速の層に動きを伝達する要因です。 V.インチ 溶液の温度と濃度によって異なります。 物理的には係数により推定されます。 粘度は、水の動きに関する多くの公式に含まれています。

地質辞典: 2 巻。 - 男: ネドラ。 K.N.パッフェンゴルツら編集、1978

水の粘度には次の 2 種類があります。

  • 水の動粘度は0.00101Pa・s(20℃)です。
  • 水の動粘度は 0.01012 cm 2 /s (20℃) です。

水の臨界点

水の臨界点は、気体状態と液体状態(気相と液相)の性質が同じである、特定の圧力と温度の比率における水の状態です。

水の臨界点:374℃、22.064MPa。

水の誘電率

一般に、誘電率は、真空中での 2 つの電荷間の相互作用の力が、特定の環境下よりもどの程度大きいかを示す係数です。

水の場合、この数値は異常に高く、静電場の場合は 81 です。

水の熱容量

水の熱容量 - 水は驚くほど高い熱容量を持っています。

生態辞典

熱容量とは、物質が熱を吸収する性質のことです。 物質を1℃加熱したときに吸収する熱量で表されます。 水の熱容量は約 1 cal/g、つまり 4.2 J/g です。 土壌の熱容量(14.5~15.5℃)は(砂質土壌から泥炭土壌まで)単位体積あたり0.5~0.6 cal(または2.1~2.5 J)、0.2~0.5 cal(または0.8~2.1 J)の範囲です。 ) 単位質量 (g) あたり。

生態辞典。 - アルマ・アタ: 「科学」。 B.A. ビコフ。 1983年

科学技術事典

比熱容量(記号 c)、1 kg の物質の温度を 1K 上昇させるのに必要な熱。 J/K.kg で測定されます (J は JOUL)。 高い物質 比熱容量水などは、比熱容量の低い物質よりも温度を上げるためにより多くのエネルギーを必要とします。

科学および技術の百科事典。

水の熱伝導率

物質の熱伝導率は、その高温部分から低温部分へ熱を伝導する能力を意味します。

水中の熱伝達は、分子レベルで、つまり水分子によって伝達されるか、または水の任意の体積の移動/変位、つまり乱流熱伝導率によって発生します。

水の熱伝導率は温度と圧力に依存します。

水の流動性

物質の流動性は、一定の応力または一定の圧力の影響下で形状を変化させる能力として理解されます。

液体の流動性は、静止状態ではせん断応力を感知できない粒子の移動性によっても決まります。

水のインダクタンス

インダクタンスが決定します 磁気特性電流の閉回路。 水は一部の例外を除いて電流を流すため、一定のインダクタンスを持っています。

水の密度

水の密度は、特定の温度における水の質量と体積の比によって決まります。 詳細については資料をご覧ください - 水密度とは何ですか(→を読んでください)。

水の圧縮率

水の圧縮率はわずかであり、水の塩分濃度と圧力に依存します。 たとえば、蒸留水の場合は 0.0000490 です。

水の電気伝導率

水の電気伝導率は、水に溶けている塩の量に大きく依存します。

水の放射能

水の放射能は、水中のラドンの含有量、つまりラジウムの放出に依存します。

水の物理化学的性質

水文地質学と土木地質学の辞典

水の物理的および化学的特性 - 天然水の物理的および化学的特性を決定するパラメータ。 これらには、水素イオン濃度 (pH) や酸化還元電位 (Eh) の指標が含まれます。

水文地質学と工学地質学の辞典。 - M.: ゴストップテクズダット。 A.A.Makkaveev、編集者O.K.Langeによって編集されました。 1961年

水の酸塩基平衡

水の酸化還元電位

水の酸化還元電位(ORP)は、水が生物体内に入る能力です。 化学反応.

水の化学的性質

物質の化学的性質は、化学反応の結果として現れる性質です。

以下は教科書「化学の基礎」による水の化学的性質です。 インターネットの教科書』A. V. マヌイロワ、V. I. ロディオノフ著。

水と金属の相互作用

水がほとんどの金属と相互作用すると、水素を放出する反応が起こります。

  • 2Na + 2H2O = H2 + 2NaOH (騒々しい);
  • 2K + 2H2O = H2 + 2KOH (騒々しい);
  • 3Fe + 4H2O = 4H2 + Fe3O4 (加熱時のみ)。

すべてではありませんが、十分に活性な金属のみがこのタイプの酸化還元反応に参加できます。 I 族および II 族のアルカリ金属およびアルカリ土類金属は最も容易に反応します。

水と非金属の相互作用

非金属のうち、たとえば、炭素とその水素化合物(メタン)は水と反応します。 これらの物質は金属よりも活性がはるかに低いですが、それでも高温で水と反応することができます。

  • C + H2O = H2 + CO (高熱);
  • CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2 (強熱時)。

水と電流の相互作用

露出時 電気ショック水は水素と酸素に分解します。 これも酸化還元反応であり、水は酸化剤であると同時に還元剤でもあります。

水と非金属酸化物の相互作用

水は多くの非金属酸化物および一部の金属酸化物と反応します。 これらは酸化還元反応ではなく、カップリング反応です。

SO2 + H2O = H2SO3 (亜硫酸)

SO3 + H2O = H2SO4 (硫酸)

CO2 + H2O = H2CO3 (炭酸)

水と金属酸化物の相互作用

一部の金属酸化物は水と反応することもあります。 そのような反応の例はすでに見てきました。

CaO + H2O = Ca(OH)2 (水酸化カルシウム(消石灰))

すべての金属酸化物が水と反応できるわけではありません。 それらの中には、水に実質的に不溶性であるため、水と反応しないものもあります。 例: ZnO、TiO2、Cr2O3。これらから、耐水性塗料などが製造されます。 酸化鉄も水に不溶であり、水とは反応しません。

水和物および結晶水和物

水は化合物、水和物、結晶水和物を形成し、水分子は完全に保存されます。

例えば:

  • CuSO4 + 5H2O = CuSO4・5H2O;
  • CuSO4 - 物質 (無水硫酸銅);
  • CuSO4・5H2O - 結晶性水和物 ( 硫酸銅)、青い結晶。

水和物形成の他の例:

  • H2SO4 + H2O = H2SO4・H2O (硫酸水和物);
  • NaOH + H2O = NaOH・H2O (苛性ソーダ水和物)。

水を結合して水和物および結晶性水和物を生成する化合物は、乾燥剤として使用されます。 たとえば、それらの助けを借りて、湿った大気から水蒸気が除去されます。

生合成

水は生合成に参加し、その結果酸素が生成されます。

6n CO 2 + 5n H 2 O = (C 6 H 10 O 5) n + 6n O 2 (光の影響下)

水の性質は多様であり、地球上の生命のほぼすべての側面をカバーしていることがわかります。 科学者の一人が述べているように、水を個々の症状の文脈でではなく、包括的に研究する必要があると述べています。

資料を準備するとき、書籍 - Yu. P. Rassadkin「普通の水と異常な水」、Ya。 インターネットの教科書』A. V. マヌイロワ、V. I. ロディオノフ他著。

水が地球上のすべての生命の生活において基本的な役割を果たしているという主張は、次の理由から完全に正当化されます。

  • 地球の表面は 70% が水です。
  • 人間の体には水分の70%が含まれています。
  • しかし、驚くべきことに、胎児の段階では、人はほぼ完全に、95%以上が水で構成されています。
  • 赤ちゃんの体には3分の1の水分が含まれています。
  • 成人の体内では60%が水分です。 そして、人が高齢になって初めて、体内の水分量が積極的に減少し始めます。

これらすべての事実と数字は、水のユニークな特性を完全に裏付けています。

水のユニークな性質: 簡単に

水は透明で無味無臭の液体ですが、その主な特徴は実に驚くべきものです。

  • 索引 分子量 18.0160に等しい。
  • 密度レベル - 1 g/cm3;
  • 水は独特の溶媒です。水は既知のほぼすべての種類の金属を酸化し、どんな硬い岩石も破壊することができます。
  • 球形の水滴は最小の(最適な)体積表面積を持ちます。
  • 表面張力係数は72.75*10‾³N/mです。
  • 水は比熱容量の点でほとんどの物質を上回ります。
  • 水を吸収するというのも驚きです 大量の熱を持ち、同時にほとんど熱しません。
  • 水の重合能力も異なります。 この場合、重合水は通常の水よりも高温(約6~7倍)で沸騰するなど、性質が多少異なります。

水のユニークな物理的性質

水の独特の性質は、その分子が分子間結合を形成する能力に直接依存しています。 この可能性は、水素結合、配向相互作用、分散相互作用、誘導相互作用 (ファン デル ワールス相互作用) によってもたらされます。 水分子は、結合形成 (実際には組織化された構造を欠いている) とクラスター (規則的な構造の存在によって正確に区別される) の両方の生成物です。 クラスターは通常、構成が同一であるいくつかの要素の統合として理解されます。 このような統合は独立した単位となり、特定の特性の存在によって特徴付けられます。 液体の状態について話している場合、統合された隣接する水分子は、不安定で儚い構造を形成する可能性があります。 凍結状態になると、1 つの分子は他の 4 つの同様の分子と強い結合を持ちます。

この意味で、生物科学博士 S.V.は印象的な結論に達しました。 禅院。 彼は、長期間存在できる恒常的なクラスターを発見しました。 水は階層的に順序付けられた体積構造にすぎないことが判明しました。 このような構造は結晶性化合物に基づいています。 このような各化合物は、57 個の独立した分子の集合体です。 当然のことながら、これにより六角形の構造的結合が形成され、その結果、より複雑で背が高いという特徴が得られます。 それぞれの六角形は 912 個の独立した水分子で構成されています。 クラスター事故とは、表面に飛び出す酸素と水素の比率のことです。 このような地層の形態は、不純物の出現だけでなく、外部の影響にも反応します。 各クラスターの要素のすべての面は、クーロン応力の影響を受けます。 この事実により、水の秩序状態を特別な情報行列として特定することが可能になります。 これらの地層の内部では、水分子は電荷相補性スキームに従って互いに相互作用します。 このスキームは DNA 研究では広く知られています。 水に関しては、相補性の原理に関して、次のように主張できます。 構造要素液体はクラスレートまたは細胞に集まります。

水のユニークな物理的および化学的特性

水のユニークな特性をもう一度確信するには、相補性の原理をより詳細に検討する必要があります。 したがって、分子生物学では、相補性を要素の相互対応として定義します。 この対応関係は、ラジカル、高分子、分子など、互いに補完する構造の接続を保証し、それらの化学的特性によっても決定されます。 クラスレート (ラテン語の сlathratus 「格子によって保護された」に由来) については、独立した化合物、または包含物として定義されます。 クラスレートは分子包接の結果として形成されます。 簡単に言えば、これらは結晶フレームワークの空洞内の「ゲスト」であり、格子クラスレートまたは別の種類の分子が含まれています(これらは「ホスト」です)。 さらに、包接物は、1 つの大きなホスト分子である分子クラスレートの空洞にも発生することがあります。

結論はそれ自体を示唆しています。DNA 合成の情報マトリックスは水であり、これは水が宇宙全体の生命の情報基盤でもあることを意味します。 彼らが行った統計計算を考慮すると、 積極的な参加 d.x. n. V.I.スレサレフ、I.N.セロバ博士。 n. A. V. カルゴポロワ、医学博士 A.V.シャブロフ、普通の水には次のものが含まれています。

  • 60% は独立した分子と会合体 (非構造化部分)。
  • クラスター (構造化部分) の 40%。

水がクラスターを形成することができ、その構造には相互作用に関する暗号化された情報が含まれているという事実は、水が何らかの記憶を持っているという主張の根拠となります。 水は、オープンで自己組織化された動的なシステムです。 このシステムの内部では、それぞれの外部影響により、定常平衡の変化が発生します。

水にはどのようなユニークな性質があるのでしょうか?

現在、構造化された水を得ることができる技術が数多くあります。

  • 磁化;
  • 水を「死んだ」(陽極液)と「生きた」(陰極液)に分離する電解法。
  • 水が凍結し、その後自然に溶ける現象。

つまり、化学的手法を排除して水の性質を変えることができ、波(場)の特性が変化します。

日本の研究者、江本勝氏は、水がさまざまな外部影響にさらされると、その結晶構造が変化する可能性があることを証明しました。 そしてこれらの変化は、まず第一に、環境そのものの汚染の程度ではなく、導入された情報に依存します。

驚くべきことに、水は多くの世界文化の儀式に不可欠な要素です。

  • 正統派における洗礼の秘跡。
  • ヒンドゥー教徒はガンジス川で沐浴する。
  • 異教における浄化の儀式。

どうやら、これらの儀式を始めたこれらの文化の代表者は、水の情報特性を認識していたようですが、そうすると当然、疑問が生じます:彼らはどこからこの知識を得たのでしょうか? それとも彼らはまだ奇跡を望んでいたのでしょうか?

あらゆる素晴らしい人々の名前には、何らかの形で「水」の要素が含まれています。 それでは、おそらく現代の科学者は皆、古代の世代に古くから知られていたことを解明しようと苦労しているのではないでしょうか?

ロッドが最年長であることは注目に値します スラブの神。 古代ルーン文字の正しい読み方について詳しく説明しなくても、古代の研究者たちは「ロッド」または「水」を正しく発音する方法について一度も同意したことがないと主張できます。 これは、両方のバージョンが存在する権利があることを意味します。 神は一人ですが、名前が違うだけです。 神(ロッドまたは水)は、二元性、または「二値性」の原理を無条件に遵守します。 しかし、私たちが知っているように、水には二重の性質があります。酸素と水素の両方が含まれています。

私たちの時代には ハイテク、世界が情報によって支配されているとき、ワールドワイドウェブのようなすべての正確な科学は、情報の二者関係、つまり「ゼロと1」に基づいていることを知らざるを得ません。 人間の生活をより空間的に見ると、真実が明らかになります。私たちの存在全体がバイナーに基づいています。 家族(神)の基本原理は最小のものの始まりであると同時に、宇宙全体の基礎でもあります。 水(ロッド)は地球上に存在するすべてのものの基礎(情報マトリックス)です。

疑いもなく、ロッドは生きた無限の存在です。 今日、科学研究者たちは、水が生命の生きた基質であるという結論に近づいています。 今、人類は水のフィールド(波動)の本質を探求しなければなりません。 水の独特の性質をさらに研究することは、本質的に密封された哲学的正当化がなければ不可能になります。 なぜなら、現代のパラダイムとの関連性がなければ、科学的アプローチを構築することは不可能だからです。 それとも、これはまだ古代のパラダイムなのでしょうか? 今日、自由に考え、できるだけ早く答えを見つけようとする科学者たちは、 不合理な方法で、古代を正確に覗き込む必要があるという結論に達しました。

私たちは皆、水分子が 2 つの完全な (原子) 水素と 1 つの完全な酸素で構成されていることを知っています。 数学者 (特に A. Korneev の著作を参照してください) は、すべてのフラクタル公式が次の形式の数学的構造に基づいていることを証明しました。 この式はフラクタル (ホログラフィック) 展開可能性の元の数学原理として認識されています。 このパターンが宇宙の根底にあります。 宇宙のフラクタル コードの存在は、フィールド ゲノムのルーン文字とアルカナによって確認されます。

自然界における水の独特の性質は古代から知られており、それが、今でもシャーマニズムの手法に頼る小民族の代表者たちが自然全般、特に水を驚くほど敬意を持って扱う理由である。 「自然」という言葉の語源を考えてみましょう。これがロッドの下にあるものです。 これは、私たちが水を軽視することによって、神ご自身を同じように扱うことを意味します。 現代社会- これは消費者の社会であり、そのメンバーはお互いを消費者として扱います、ましてやある種の水はありませんが、無駄です...

ところで、多くの哲学的教えは、水に対する人の態度と健康状態の間には遺伝子レベルで非常に直接的な関係があるという結論に達しています。 つまり、運命もまた、私たちが水とどのように関わるかによって左右されるということです。 水には記憶があるという事実があるので、これは簡単に説明できます。 これは、私たちのすべての思考や感情(ポジティブなものもネガティブなものも)が、私たちの体内の水に強い影響を与えることを意味します(私たちが覚えているように、私たちの体内の水分は60%です)。 水は生命体であり、情報を吸収し、記憶し、返すことができる存在の情報マトリックスです。 驚かないでください。目の前に置かれたコップ一杯の水は、あなたの内面の状態、思考、感情に非常に微妙に反応します。 そして、これらの思考や感情を記憶することによって、幾何学的な(フィールドや波を含む)構造を構築します。 このような構造には膨大な数のオプションがあります。 言い換えれば、この一杯の水は治癒者にも毒者にもなるのです。 水は私たちの象徴です

潜在意識(無意識)、タロットカードに「潜在意識の水」のイメージが含まれているのは当然のことです。 おそらく、水が情報源、管理者、流通者であることに疑問を抱く人はいないでしょう。

心理言語学について一言

人間の精神と理性との間に直接のつながりがあるという事実は、説明する必要はないだろう。 人間の思考の概念的性も疑問視されません。 結果として、私たちの思考の質的レベルは、私たちが考える言語に直接依存します。 おそらくこれが、異なる言語を話す人々の間で誤解が生じる理由なのでしょうか?

たとえば、ロシア語/スラブ語とそれに伴うアルファベットはフラクタル性の原理に基づいているため、ロシア固有の思考は本質的にホログラフィックです。 そのため、同じ単語を独立したルーン文字、または関連するルーン文字の組み合わせで書くことができます。 さまざまな地域ゲノム鎖。 もう一度、「水」という言葉を考えてみましょう。これをルーン文字で書くと、wercana-dagaz になります。 第2アルカナと第4アルカナを合わせた概念式が[I+E](「情報+情報のエネルギー」)です。 そして、これは三位一体の方程式に関係する要素です。 解読してみましょう。水は「メッセージ(行為を伴う)+成長のエネルギー」です。 一般人の言葉で言えば、この概念的な組み合わせは「行動のための情報」のように聞こえます。

ロシアの魂、ロシアの精神は外国人にとっては謎であり、決して解ける可能性が低い謎です。 私たちは逆説的に考え、感情に従って生き、無謀なことをします。 私たちの魂の広さは、外国人には論理的に説明できません。 私たちは自分自身を皮肉っています - イワーヌシュカの愚か者についてのおとぎ話を開いてみてください - しかし実際、私たちの中の世界観はフラットな思慮深さとは何の関係もありません。 しかし、他の多くの国籍の人にとって、それは別の次元のものです。

残念なことに、私たちは日々の出来事や心配事の忙しさの背後で、自分の言葉に耳を傾けず、それについて考えません。 神聖な意味。 現代の若者は、自分たちの母国文化の豊かさと多様性を完全に過小評価しており、ファッショナブルな外国のフレーズを誇示しようとしています。 たぶん、私たちが自分たちのものを台無しにするのをやめる時が来たのでしょう 自分の言語外来語ですが、古代から与えられたものを使用する必要があります。 結局のところ、私たちの母語にはたくさんの神が込められているのです。

水はユニークな物質であり、地球上のすべての生物の基礎です。 彼女は獲得できる 違う形そして3つの状態にあります。 水の主な物理的および化学的性質は何ですか? それは彼らのことです 話しましょう私たちの記事で。

水って…

水は地球上で最も一般的な無機化合物です。 水の物理的および化学的性質は、その分子の組成によって決まります。

したがって、水分子の構造には 2 つの水素原子 (H) と 1 つの酸素原子 (O) が含まれています。 通常の状態では 外部環境無味無臭無色の液体です。 水は、蒸気の形や氷の形など、他の状態でも存在します。

私たちの地球の 70% 以上は水で覆われています。 さらに、約97%は海や海洋に存在するため、そのほとんどは人間の消費には適していません。 基本的な化学的性質について 水を飲んでいる- さらに詳しくわかります。

自然の中の水と人間の暮らし

水はあらゆる生物にとって不可欠な要素です。 特に、 人体ご存知の通り、70%以上が水分で構成されています。 さらに科学者たちは、地球上の生命が誕生したのはこの環境だったと示唆しています。

水は(水蒸気または水滴の形で)大気のさまざまな層に存在します。 それは、凝縮プロセスを経て、雨またはその他の降水(雪、露、ひょう、霜)の形で大気から地表に到達します。

水は多くの人にとって研究の対象となっています。 科学分野。 その中には、水文学、水路学、水文地質学、陸水学、氷河学、海洋学などが含まれます。 これらすべての科学は、何らかの形で、水の物理的および化学的特性を研究します。

水は人間の経済活動において、特に次のような場合に積極的に使用されます。

  • 作物を育てるため。
  • 産業では(溶媒として)。
  • エネルギーとして(冷却剤として);
  • 消火用。
  • 料理において。
  • 薬局などで。

もちろん、この物質を有効に活用するためには、 経済活動、水の化学的性質を詳細に研究する必要があります。

水の種類

上で述べたように、自然界の水は、液体 (実際は水)、固体 (氷の結晶)、気体 (蒸気) の 3 つの状態で存在できます。 それはどんな形にもなり得ます。

水にはいくつかの種類があります。 したがって、Ca および Na カチオンの含有量に応じて、水は次のようになります。

  • 難しい;
  • 柔らかい。
  • 新鮮な;
  • ミネラル;
  • 塩辛い。

密教や一部の宗教には水があります。

  • 死んだ;
  • 生きている;
  • 聖なる。

化学には蒸留水や脱イオン水などの概念もあります。

水の仕組みとその生物学的意義

化学者はこの物質を酸化水素と呼んでいます。 水の式は H 2 O です。これは、この化合物が 1 つの酸素原子と 2 つの水素原子から構成されていることを意味します。

水の独特の化学的性質は、生物の生命に対する水の特別な役割を決定します。 水のおかげです 生物学的生命私たちの地球上に存在します。

水の最もユニークな特徴は、他の膨大な数の物質(有機および無機の両方)を完全に溶解することです。 この機能の重要な結果は、生体内のすべての化学反応が非常に迅速に起こることです。

さらに、おかげで ユニークな特性水と同様に、非常に広い温度範囲にわたって液体状態で存在します。

水の物理的性質

独特の水素結合のおかげで、標準的な環境条件下では、水は液体の状態になります。 これは、水の沸点が非常に高いことを説明します。 物質の分子がこれらの水素結合によって接続されていない場合、水は+80度で沸騰し、-100度で凍結します。

水は+100℃で沸騰し、0℃で凍ります。 確かに、特定の特定の条件下では、プラスの温度であっても凍結し始める可能性があります。 水が凍ると、(密度の減少により)体積が増加します。 ちなみに、このような物理的性質を持つ物質は自然界でほぼ唯一です。 水のほかに、凍ると膨張するのはビスマス、アンチモン、ゲルマニウム、ガリウムだけです。

この物質は粘度が高く、非常に強力であることも特徴です。 表面張力。 水は極性物質にとって優れた溶媒です。 また、水は電気をよく通すことも知っておく必要があります。 この特徴は、水にはほとんどの場合、大量の塩イオンが溶解しているという事実によって説明されます。

水の化学的性質 (グレード 8)

水分子は非常に極性が高いのです。 したがって、この物質は実際には、H 2 O 型の単純な分子だけでなく、複雑な凝集体(式 - (H 2 O) n)でも構成されています。

化学的には、水は常温でも非常に活性が高く、他の多くの物質と反応します。 アルカリ金属およびアルカリ土類金属の酸化物と相互作用すると、塩基を形成します。

水はそれ自体に溶けることもあります 広い範囲化学物質 - 塩、酸、塩基、一部のガス。 この性質のため、それはしばしば万能溶媒と呼ばれます。 すべての物質は、水に溶けるかどうかに応じて、通常 2 つのグループに分けられます。

  • 親水性(水によく溶ける) - 塩、酸、酸素、二酸化炭素など。
  • 疎水性(水に溶けにくい) - 油脂。

水はまた、一部の金属 (ナトリウムなど) と化学反応を起こし、植物の光合成のプロセスにも参加します。

ついに...

水は地球上で最も一般的な無機物質です。 ほぼどこにでも見つかります。 地球の表面そしてその深部、マントルや岩石の中、大気の高層、さらには宇宙にも。

水の化学的性質は次のように決定されます。 化学組成。 化学的には以下のグループに属します 活性物質。 水は多くの物質と相互作用します

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