Date fizico-chimice ale apei

Această pagină oferă date fizico-chimice pentru apă .

Structură și proprietăți

Structură și proprietăți
Indicele de refracție , n D 1,333 la 20  ° C
Constanta dielectrică , ε r 88,00 la ° C

86,04 la ° C
84,11 la 10  ° C
82,22 la 15  ° C
80,36 la 20  ° C
78,54 la 25  ° C
76,75 la 30  ° C
75,00 la 35  ° C
73, 28 la 40  ° C
71,59 la 45  ° C
69,94 la 50  ° C
66,74 la 60  ° C
63,68 la 70  ° C
60,76 la 80  ° C
57,98 la 90  ° C
55, 33 la 100  ° C

Puterea legăturii 492.215  kJ mol -1 , energie de disociere a legăturii O - H
Lungimea legăturii 95.87  pm (echilibru)
Unghiul de legătură 104,4776 ° (echilibru)
Sensibilitate magnetică −9,04 × 10 −6

Proprietăți termodinamice

Comportament de fază
Punct triplu 273,16  K (0,01 ° C), 611,73  Pa
Punct critic 647  K (374 ° C), 22,1  MPa
Entalpia standard
de fuziune
, Δ fus H o
6,01  kJ / mol
Entropie standard
de fuziune
, Δ fus S o
22,0  J mol −1  K −1
Entalpia standard
de vaporizare
, Δ vap H o
44,0  kJ / mol
Entalpia de
vaporizare la 373,15 K
, Δ vap H
40,68  kJ / mol
Entropie de
vaporizare standard
, Δ vap S o
118,89  J mol −1  K −1
Entropia
vaporizării la 373,15 K
, Δ vap S
109,02  J mol −1  K −1
Entalpia standard
de sublimare
, Δ sub H o
46,70  kJ / mol
Entropia standard
a sublimării , Δ sub S o
130,9  J mol −1  K −1
Constanta crioscopica −1,858  K kg / mol
Constanta ebullioscopica 0,512  K kg / mol
Proprietăți solide
Entalpia standard
de formare
, Δ f H o solidă
- 291,83  kJ / mol
Entropie molară standard ,
S o solidă
41  J mol −1  K −1
Capacitate termică , c p 12,2  J mol −1  K −1 to −200 ° C
15,0  J mol −1  K −1 to −180 ° C
17,3  J mol −1  K −1 to −160 ° C
19,8  J mol −1  K −1 to −140 ° C
24,8  J mol −1  K −1 to −100 ° C
29,6  J mol −1  K −1 to −60 ° C
32,77  J mol −1  K −1 at −38,3 ° C
33,84  J mol −1  K −1 at -30.6 ° C
35,20  J mol -1  K -1 la -20.8 ° C
36.66  J mol -1  K - 1 , acompaniat de -11.0 ° C
37,19  J mol -1  K -1 acompaniat de -4.9 ° C
37,84  J mol -1  K - 1 la -2,2 ° C
Proprietăți lichide
Entalpia standard
de formare
, Δ f H o lichidă
- 285,83  kJ / mol
Entropie molară standard ,
S o lichid
69,95  J mol −1  K −1
Capacitate termică , c p 75,97  J mol −1  K −1 la 0 ° C
75,42  J mol −1  K −1 la 10 ° C
75,33  J mol −1  K −1 la 20 ° C
75,28  J mol −1  K −1 la 25 ° C
75,26  J mol −1  K −1 la 30 ° C
75,26  J mol −1  K −1 la 40 ° C
75,30  J mol −1  K −1 la 50 ° C
75, 37  J mol −1  K −1 la 60 ° C
75,46  J mol −1  K −1 la 70 ° C
75,58  J mol −1  K −1 la 80 ° C
75,74  J mol −1  K −1 la 90 ° C
75,94  J mol −1  K −1 la 100 ° C
Proprietățile gazului
Entalpia standard
de formare
, Δ f H o gaz
- 241,83  kJ / mol
Entropie molară standard ,
S o gaz
188,84  J mol −1  K −1
Capacitate termică , c p 36,5  J mol −1  K −1 la 100  ° C
36,1  J mol −1  K −1 la 200  ° C
36,2  J mol −1  K −1 la 400  ° C
37,9  J mol −1  K −1 la 700  ° C
41,4  J mol −1  K −1 până la 1000  ° C
Capacitate termică , c v 27,5  J mol −1  K −1 la 100  ° C
27,6  J mol −1  K −1 la 200  ° C
27,8  J mol −1  K −1 la 400  ° C
29,5  J mol −1  K −1 până la 700  ° C
33,1  J mol −1  K −1 până la 1000  ° C
Indicele adiabatic ,
γ = c p / c v
1.324 la 100  ° C
1.310 la 200  ° C
1.301 la 400  ° C
1.282 la 700  ° C
1.252 la 1000  ° C
Constantele Van der Waals a = 553,6  L 2  kPa / mol 2
b = 0,030 49  L / mol

Proprietățile fizice ale lichidului

Viteza sunetului în apă
c în apă distilată la 25  ° C 1.498 m / s
c la alte temperaturi 1.403 m / s la 0 ° C
1.427 m / s la 5 ° C
1.447 m / s la 10 ° C
1.481 m / s la 20 ° C
1.507 m / s la 30 ° C
1.526 m / s la 40 ° C
1.541 m / s la 50 ° C
1.552 m / s la 60 ° C
1.555 m / s la 70 ° C
1.555 m / s la 80 ° C
1.550 m / s la 90 ° C
1 543 m / s la 100 ° C
Densitate
0,999 84  g / cm 3 la 0  ° C 0,988 04  g / cm 3 la 50  ° C
0,999 97  g / cm 3 la 4  ° C 0,985 70  g / cm 3 la 55  ° C
0,999 96  g / cm 3 la 5  ° C 0,983 21  g / cm 3 la 60  ° C
0,999 70  g / cm 3 la 10  ° C 0,980 56  g / cm 3 la 65  ° C
0,999 10  g / cm 3 la 15  ° C 0,977 78  g / cm 3 la 70  ° C
0,998 20  g / cm 3 la 20  ° C 0,974 86  g / cm 3 la 75  ° C
0,997 04  g / cm 3 la 25  ° C 0,971 80  g / cm 3 la 80  ° C
0,995 64  g / cm 3 la 30  ° C 0,968 62  g / cm 3 la 85  ° C
0,994 03  g / cm 3 la 35  ° C 0,965 31  g / cm 3 la 90  ° C
0,992 21  g / cm 3 la 40  ° C 0,961 89  g / cm 3 la 95  ° C
0,990 22  g / cm 3 la 45  ° C 0,958 35  g / cm 3 la 100  ° C
Viscozitate
η = 1,792 1  mPa s ( cP ) la 0  ° C η = 0,549 4  mPa s la 50  ° C
η = 1,518 8  mPa s la 5  ° C η = 0,506 4  mPa s la 55  ° C
η = 1,307 7  mPa s la 10  ° C η = 0,488 8  mPa s la 60  ° C
η = 1,140 4  mPa s la 15  ° C η = 0,435 5  mPa s la 65  ° C
η = 1,005 0  mPa s la 20  ° C η = 0,406 1  mPa s la 70  ° C
η = 0,893 7  mPa s la 25  ° C η = 0,379 9  mPa s la 75  ° C
η = 0,800 7  mPa s la 30  ° C η = 0,363 5  mPa s la 80  ° C
η = 0,722 5  mPa s la 35  ° C η = 0,335 5  mPa s la 85  ° C
η = 0,656 0  mPa s la 40  ° C η = 0,316 5  mPa s la 90  ° C
η = 0,598 8  mPa s la 45  ° C η = 0,299 4  mPa s la 95  ° C
η = 0,283 8  mPa s la 100  ° C
Tensiune de suprafata
75,64  dyn / cm la 0  ° C 69,56  dyn / cm la 40  ° C
74,92  dyn / cm la 5  ° C 68,74  dyn / cm la 45  ° C
74,22  dyn / cm la 10  ° C 67,91  dyn / cm la 50  ° C
73,49  dyn / cm la 15  ° C 66,18  dyn / cm la 60  ° C
72,75  dyn / cm la 20  ° C 64,42  dyn / cm la 70  ° C
71,97  dyn / cm la 25  ° C 62,61  dyn / cm la 80  ° C
71,18  dyn / cm la 30  ° C 60,75  dyn / cm la 90  ° C
70,38  dyn / cm la 35  ° C 58,85  dyn / cm la 100  ° C
Conductivitatea electrică a apei foarte purificate la presiunea de saturație
Temperatura
° C
Conductivitate
μS / m
0,01 1.15
25 5,50
100 76,5
200 299
300 241

Note și referințe

(fr) Acest articol este preluat parțial sau în totalitate din articolul Wikipedia din limba engleză intitulat „  Apă (pagina de date)  ” ( vezi lista autorilor ) .
  1. (în) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics CRC Press, 2004, p.  6-15 ( ISBN  0-8493-0485-7 ) .
  2. (în) Pavlo Maksyutenko Thomas R. Rizzo și Oleg V. Boyarkin , "  O măsurare directă a energiei de disociere a apei  " , The Journal of Chemical Physics , vol.  125, nr .  18,2006, p.  181101 ( PMID  17115729 , DOI  10.1063 / 1.2387163 ).
  3. (în) Robert L. Cook , Frank C. De Lucia și Paul Helminger , "  Puterea câmpului molecular și structura apei: rezultate recente la microunde  " , Journal of Molecular Spectroscopy , Vol.  53,1974, p.  62 ( DOI  10.1016 / 0022-2852 (74) 90261-6 ).
  4. (în) AR Hoy și PR Bunker , "  O soluție precisă a ecuației Schrödinger care se îndoaie rotativ pentru o moleculă triatomică cu aplicarea la molecula de apă  " , Journal of Molecular Spectroscopy , Vol.  74,1979, p.  1-8 ( DOI  10.1016 / 0022-2852 (79) 90019-5 ).
  5. (în) „  Lista unghiurilor de legătură experimentale de tip aHOH  ” pe cccbdb.nist.gov .
  6. (în) Griffiths, DJ, Introducere în electrodinamică , 3 e  ed. , p.  275 , Prentice Hall, 1999 ( ISBN  0-13-859851-7 ) .
  7. (în) „  Apa și viteza sunetului  ” , www.engineeringtoolbox.com (accesat la 29 aprilie 2008 ) .
  8. Lange, p. 1199. Datorită definiției vechi a litrului utilizat în acest moment, datele din manual au fost convertite din vechiul g / ml în g / cm 3 , prin înmulțirea cu 0,999 973.
  9. David R. Lide CRC Handbook of Chemistry and Physics CRC Press, 2004, p. 6-201 ( ISBN  0-8493-0485-7 ) .
  10. Lange, p.  1663 .
  11. (în) „  Eliberare revizuită privind vâscozitatea și conductivitatea termică a substanței de apă grea  ” [PDF] , Lucerna , Asociația internațională pentru proprietățile apei și aburuluiaugust 2007.