氧气不易溶于水是什么性质

物理性质。

物质的有些性质如颜色、气味、味道,是否易升华挥发等,可以利用人们的耳、鼻、舌、身等感官感知;有些性质如熔点、沸点、硬度、导电性、导热性、延展性等,可以利用仪器测知;有些性质如溶解性、密度等,可以通过实验室获得数据,计算得知。在实验前后物质都没有发生改变。这些性质都属于物理性质。

所以氧气不易溶于水是物理性质。

时间: 2024-11-10 07:40:57

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不易溶于水和难溶于水的区别

一般认为不易溶于水和难溶于水没有区别.绝对不溶的物质没有,所以难溶就认为是不溶.易溶:大于等于10g:可溶:大于等于1g小于10g:微溶:大于等于0.01g小于1g:难溶(不溶):小于0.01g. 溶解度计算 m(溶质)/m(溶剂)=s(溶解度)/100g(溶剂).单位是克. 溶解度有定义就是指100克溶剂中,最多能溶解的溶质的克数,溶解度的单位是克. 溶解度用s表示:m(溶质)/m(溶剂)=s(溶解度)/100g(溶剂). 溶解度与温度有关,会因温度而变化,一般是温度越高,溶解度越大.也有相反

二氧化碳和氧气是否溶于水

二氧化碳在水中的溶解体积比为1:2,算较易溶于水的气体.二氧化碳溶于水后会发生反应生成碳酸,该反应是一个可逆反应,所以二氧化碳的水溶液不是碳酸,而是一种由二氧化碳和水组成混和物. 氧气难溶于水,但也是可溶于水的.在温度为零摄氏度时,1体积的水中,最多可以溶解氧气的量为0.049体积:在温度为二十摄氏度,气压为1标准大气压时,氧气的溶解度是0.031体积.这就是海水可以支持无数海洋生物生存的原因.

有什么醇是不易溶于水的呢

4碳以上的一醇基本都不溶于水,溶于水的条件比较复杂,一般存在亲水基团的物质常可溶于水,并且小分子物质更易溶解,羟基是一个极性亲水基团,但不是所有存在羟基的物质都能溶于水,如果分子中存在较大的非极性基团,则溶解性一般较差,甚至不能溶解,4碳以上的一醇由于烃基过长,而烃基是疏水基团,且是电子供体,导致羟基上电子云密度增加,极性减小,因此多碳醇溶解性很差.

氧气会不会溶于水

氧气难溶于水,在水中的溶解度不大.标准大气压下1升水中溶解30毫升氧气.水中的鱼类等生物能够生存,就是因为水中含有氧气. 氧气,是无色无味气体,氧元素是最常见的单质形态.液氧为天蓝色液体.固氧为蓝色晶体.常温下不是很活泼,与许多物质都不易产生作用.但在高温下则很活跃,能与多种元素直接化合,这与氧原子的电负性仅次于氟. 氧在自然界中分布最广,占地壳质量的48.6%,是丰富度最高的元素.在烃类氧化.废水处理.火箭推进剂以及航空.航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧.动物呼吸.燃烧和一切氧化

氧气极易溶于水吗

氧气是不易溶于水.原因:氧气是非极性分子,不溶于极性溶剂. 氧气为无色无味气体,氧元素最常见的单质形态.不易溶于水,1升水中溶解约30毫升氧气.在空气中氧气约占百分之21.液氧为天蓝色,固氧为蓝色晶体.常温下不很活泼,与许多物质都不易作用.但在高温下则很活泼,能与多种元素直接化合,这与氧原子的电负性仅次于氟有关.氧在自然界中分布最广,占地壳质量的48.6%,是丰度最高的元素.在烃类的氧化.废水的处理.火箭推进剂以及航空.航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧.动物呼吸.燃烧和一切氧化过程

一氧化氮溶于水什么颜色

蓝色.一氧化氮在常温下是一种不易溶于水的无色气体. 一氧化氮是氮的化合物,是一种无味的有毒气体.由于一氧化氮带有自由基,这使它的化学性质非常活泼.当它与氧气反应后,可形成具有腐蚀性的二氧化氮,二氧化氮可与水反应生成硝酸.在实验室中,通常用铜和稀硝酸反应来制备一氧化氮.

氢气加氧气会直接生成水吗

氢气加氧气点燃.放电.加热.形成原电池的情况下才能生成水. 氧气简介: 无色无味气体,氧元素最常见的单质形态.不易溶于水,液氧为天蓝色,固氧为蓝色晶体.常温下不很活泼,与许多物质都不易作用.但在高温下则很活泼,能与多种元素直接化合,这与氧原子的电负性仅次于氟有关. 氢气简介: 常温常压下,氢气是一种极易燃烧,无色透明.无臭无味的气体.氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的十四分之一.氢气是相对分子质量最小的物质,主要用作还原剂.

二硫化碳易溶于水吗

二硫化碳不易溶于水,实验室用的纯的二硫化碳有类似三氯甲烷的芳香甜味,但是通常不纯的工业品因为混有其他硫化物而变为微黄色,并且有令人不愉快的烂萝卜味.二硫化碳可溶解硫单质,用于制造人造丝.杀虫剂.促进剂等,也用作溶剂,同时二硫化碳是一种广泛性的酶抑制剂,具有细胞毒作用,可破坏细胞的正常代谢,干扰脂蛋白代谢而造成血管病变.神经病变及全身主要脏器的损害.

蛋白质溶于水是什么意思

1.极性蛋白质一般溶于水,因为相似相容(水也为极性):反之非极性的蛋白不易溶于水了. 2.蛋白质本身就存在两性离子,例如-NH3+和-COO-.它们之间会形成离子键,特别是在等电点附近时,离子键较强,蛋白质形成沉淀.加入少量的盐后,加入的离子会与蛋白质本身的离子,破坏原来的离子键,并把原来的基团隔离开来,促进蛋白质的溶解. 3.增大溶液的离子强度会减小离子的活度系数,从而在达到相同活度的条件下离子的浓度会增大.加入大量盐类时,溶液内离子浓度过大.水合离子周围吸引了过多的水分子,导致没有足够的自由