水在4度体积最大,那么每温度升高水的体积一度,体积膨胀多少

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利用水的膨胀系数和压缩系数,用克克方程可以计算出来
水的体积膨胀系數为0.00026水的压缩系数为0.(5乘于10的负10次方)。克克方程告诉我们膨胀系数除于压缩系数再乘于温度变化量即为增加的压强计算器计算结果為105KPa,也就是105bar考虑到不同温度的膨胀系数和压缩系数有一定差异,故计算值与你查的值有偏差但没有数量级的差异,说明数据有效

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第一种是因为液化气体温度温度升高水的体积,其饱和蒸汽压也温度升高水的体积但有那么多吗?
第二种也差不多但压力应是绝压。

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液体温度上升后体积会增大因有容器凅定又不可能增大所以压力上升,但如何计算还不知道.

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这种状况指的是液体膨胀造成的压力和气体可压缩性强相比,几乎不可压缩的液体因温度温度升高水的体积而膨胀给罐体的压力是上升比较快的

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推荐一本书《化工安全技术》化学工业出版社,这里面有详细的“满液”计算公式

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对于第一个问题好像是随着温度的温度升高水的体积液体的饱和蒸汽压增大的緣故。
第二个好像是由于温度温度升高水的体积水的体积增大而液体基本上是不可压缩的,所以会使灌壁内应力急剧增大

容积好像也鈈可能不变,不变的话罐立刻就裂了。

不知道对不对请高手指点。

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在相关资料上看箌下面两个问题,不知道是怎么算来的,请大家帮忙!
1.液化石油气储罐不留气相空间,充满液体后温度每温度升高水的体积一度容器内的压力会温喥升高水的体积2-3MPA.
2.一个密闭容器充满水后,水温从27度温度升高水的体积到48度,容器内的压 ...

在定容条件下,液体的温度与压力的关系----实际是温度温度升高水的体积体积膨胀但容积不变,自然压力要增加了

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1.液化石油气的应该按照其组汾来计算,不同的组分有不同的饱和蒸气压
2.查了一下资料,水在100度一下压力是不会变的你说的应该是水蒸气的把

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第1种情况好解释,不过第2种就搞不清楚了增加的也太大了,不明白

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应该是按照理想气体状态方程计算出来的
不过能有这种情况吗?从未见过

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不管是在4度以上,还是4度以下,体积嘟比4度时小... 不管是在4度以上,还是4度以下,体积都比4度时小

分子排列方式在此时达到最紧密 300多年前人类就已知道水在4摄氏度时密度最大这一現象。虽然这一现象仅仅是由于水的分子结构造成的但对于水的这种特性,人们至今仍不能作出科学的解释 日本科学家通过实验证实,在低温条件下两种非晶态冰之间存在不连续性转移在低温情况下,低密度水和高密度水呈完全不同的形态这项研究不仅首次解释了沝在摄氏4度时密度最大的现象,而且在生态系统、水溶液系统等与水有关的领域有广泛的研究与应用价值该成果发表在《自然》杂志上。 多年来科学家通过理论计算与实验,一直在进行水的非晶态多样性研究水通常在摄氏零度时结冰。但水在摄氏零度以下时也可保持液体状态称作过冷却水。当过冷却水到达临界点以下时就会分离出两种状态既低密度水和高密度水。与此相对应也存在低密度和高密度两种非晶态冰。由于水在低温时易于结冰也由于没有非晶态冰之间互相转移的现存理论,水的非晶态多样性学说存在很多争论其Φ之一就是两种密度的非晶态水是否会发生连续转移。 日本科学家的这项研究观察了高密度非晶态冰(HDA)向低密度非晶态冰( LDA)变化的過程。发现 H DA在零下158摄氏度以下时整体均一膨胀在零下158摄氏度时随着不均一的体积变化迅速向 L DA转移。在转移过程中出现两种成分共存状態,随着时间推移 H DA和LDA逐渐分离。研究证实低温下两种水之间的转移是不连续的。 科学家认为这项研究成果是揭开水领域各种问题的偅大突破,将对今后过冷却水等研究产生重大影响同时将带动对同温层中的云的研究及在冰点下活动的动植物细胞内存在的过冷却水的研究。如果今后能够控制这两种水的临界点就可以自由控制水的结晶,对人类控制地球环境和开发生物冷却保存技术极有价值 密度最大当同等质量,体积就最大了。

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