雨里有什么成分?

雨里有什么成分?,第1张

使用1999年1月和2001年2-3月在南岭山地采集的雨水样品资料,分析了南岭山地雨水的化学组分;对4次典型锋面过程伴随降水的雨水离子浓度及其可能的来源进行了分析;发现酸雨的频率达88%,酸雨的危害十分严重。南岭山地的浓雾伴随的降水,其雨水中的诸离子浓度远低于雾水中的值,因而,雾不但造成视程障碍,而且是高浓度污染的微粒,对人体健康十分有害。不同过程雨水的化学特征变化差异明显,在雨水中浓度最高的阴离子是SO2-4, 其次是Cl-;在阳离子中Ca2+�、NH+4的浓度最高。雨水比雾水更酸,说明虽然雾水中的离子浓度较雨水高得多,但大量的离子成分中存在更多的缓冲物质,比如说NH+4和Ca2+。不同降水过程间雨水离子浓度的富集存在差异,总体而言南岭山地锋面降水的雨水化学成分主要受大陆环境和人类活动的影响。

雨水是灵敏的地球化学示踪剂,大部分来自海洋蒸发,可应用於了解空气污染物传输和地表水与大气之间的交互作用。我们进行台湾北部彭佳屿雨水样本化学成分探讨,以统计方法系统性讨论其地球化学特性及其可能控制因素。

本实验共收集47个雨水样本,时间序列为1998到2001年四年。使用液相离子层析仪分析主要阴阳离子包括Cl-、NO3-、SO42-、Na+、Mg2+、Ca2+及NH4+;其次使用感应式耦合电浆质谱仪分析微量元素及铅同位素,以及使用石墨炉原子吸收光谱分析仪测量雨水中的矽。

主要阴阳离子显现出明显的季节变化,冬季时Cl –及 Na+具有高浓度。Cl-/ Na+比值几乎都接近於海水比值(117)。彭佳屿雨水中非海盐物质比值(Na+ / nss SO42-、nss NO3- / nss SO42-、nss Ca2+ / nss SO42-)均随季节变化,有夏季高而冬季低的趋势,显示夏季有来自台湾本岛尘土、工业污染或大陆沿海城市贡献。彭佳屿雨水中钠及镁的来源以海水飞沫为主。微量元素成分复杂,推测与海盐、亚洲大陆来源的尘土、台风、火山爆发及空气污染有关。冬季时,西北季风带来亚洲大陆高浓度的人为物质(例如:铅及硫酸盐)和尘土颗粒(例如:铝及钙)。统计结果显示彭佳屿雨水中的矽受到单一因子控制,推测受到化学风化影响甚大。

彭佳屿雨水化学成分分析显示其深受地域性、海水盐沫、外来尘土、台风甚至是火山喷发物质的影响。针对雨水化学成分之控制因子分析,我们可望更进一步了解雨水化学成分的控制变因

大气圈是地球上水分循环最频繁的自然环境。实质上大气是一个五成分三相系统。五种成分是氮(占7551%)、氧(占2301%)、惰性气体(Ar128%,Kr003×10-2%,Ne012×10-2%,He007×10-3%,Xe 004×10-3%)、二氧化碳(004%)及水(H2O)。三相是水、气、冰。

大气降水由海洋和陆地所蒸发的水蒸汽凝结而成,它的成分取决于地区条件,变化较大。

在对流层底部,除五成分外,尚有尘埃微粒、雷电生成的含氮化合物(NH3、NO、NO2)、碳氢化合物等,它们随水循环降落地下,构成大气降水的主要成分及气体成分,其盐类主要成分为Na+、K+、Ca2+、Mg2+、 Cl-。

大气降水是含杂质较少、矿化度较小的软水,其含盐量一般为20—50mg/L。降水成分随水循环大小而定。干旱地区雨水中杂质较多,滨海地区降水中的Na+和Cl-比内地多,一般初降雨水或干旱地区雨水中杂质多,而长期降雨后或潮湿地区雨水中杂质少。

大气降水中所含溶解气体十分稳定,浓度几乎不变,但CO2成分不稳定。近百年来,大气圈中CO2由0028%(体积比)增加到0032%,近十年增长02%。大气降水的盐类组成A不能成为地表水及地下水盐类组成的主要来源。但是,大气降水矿化度低,相对而言,酸性较强A含有较多的CO2(CO2在干燥大气中为0033%体积,而在水中能溶解021%,为大气中的6倍),这样使大气降水具有强烈破坏岩石的能力。含CO2气体的降水入渗地下后,可发生一系列化学反应,改变水的本来面貌,A形成不同类型的次生矿物。而惰性气体则可随水一直下渗到深处,基本上不改变原来状态,因此可用它作为判别地下水成因与运动途径的指标。

大气降水中二氧化硅含量很小,一般不超过05mg/L。

大气降水的pH值一般为55—70左右。近年来,由于人为污染的影响,使大气中SOx、NOx、I2、CO、NH3浓度增加,酸雨频繁(酸雨是指pH值小于565的降水)。瑞典常降酸雨,其中 浓度很高,究其原因是因西欧各国高空排放SO2废气被风力吹越国界到北欧的结果。目前,酸雨已成为全球性的重大环境问题之一,我国也有不少地区有酸雨,据1982年23个省市监测站报道,有20个点出现酸雨,最严重的是西南地区,以重庆和贵阳为中心形成酸雨区。如重庆出现降水酸度最高的pH为36。降水酸度除人为污染因素外,还与气候、地形、地貌、土壤性质及雨水降落过程中的酸碱作用有关。

除人为活动造成的大气污染外,火山活动、核试验等也能改变大气降水的成分。

雨水的成分是很复杂的

其中含有Cl-、NO3-、SO42-、Na+、Mg2+、Ca2+,NH4+及SO3+

如果想要配制的与雨水一样很难做到

建议收集

雨水的化学特征变化差异明显,在雨水中浓度最高的阴离子是SO2-4, 其次是Cl-;在阳离子中Ca2+、NH+4的浓度最高雨水比雾水更酸,说明虽然雾水中的离子浓度较雨水高得多,但大量的离子成分中存在更多的缓冲物质,比如说NH+4和Ca2+不同降水过程间雨水离子浓度的富集存在差异

雨水是灵敏的地球化学示踪剂,大部分来自海洋蒸发,可应用於了解空气污染物传输和地表水与大气之间的交互作用。我们进行台湾北部彭佳屿雨水样本化学成分探讨,以统计方法系统性讨论其地球化学特性及其可能控制因素

雨水中钠及镁的来源以海水飞沫为主。微量元素成分复杂,推测与海盐、亚洲大陆来源的尘土、台风、火山爆发及空气污染有关

1、成分不同;

雨水的主要成分是水(化学式H2O),有少量二氧化硫(化学式SO2)、二氧化氮(化学式NO2),通常雨水的PH值约为56,PH值小于56的雨水为酸雨,如遇雷雨,雨水中会含有少量臭氧分子(因闪电造成),还有空气中各种各样的杂质和浮尘。

自来水就是经过净化和消毒后的水,所以其中的主要成分是水,另外还含有几乎可以忽略不计的氯离子,用漂白粉(氯化钠、次氯化钠)消毒时候留下的,还有一些钙离子、镁离子、钾离子的可溶性盐类、还有一些硫酸盐等微量的矿物质。

2、来源不同;

雨是一种自然降水现象,是由大气循环扰动产生的,是地球水循环不可缺少的一部分,是几乎所有的远离河流的陆生植物补给淡水的惟一方法。

自来水水源来自江河湖泊,经过多道复杂的工艺流程,通过专业设备制造出来的饮用水。

3、成因不同。

雨是从云中降落的水滴,陆地和海洋表面的水蒸发变成水蒸气,水蒸气上升到一定高度后遇冷变成小水滴,这些小水滴组成了云,它们在云里互相碰撞,合并成大水滴。

当它大到空气托不住的时候,就从云中落了下来,形成了雨。雨水是人类生活中最重要的淡水资源,植物也要靠雨露的滋润而茁壮成长。但暴雨造成的洪水也会给人类带来巨大的灾难。

自来水必须把水源从江河湖泊中抽取到水厂(不同的地区取水口是不同的,水源直接影响着一个地区的饮水质量);然后经过混凝、沉淀、过滤、送入清水池并进行消毒后,由送水泵高压输入自来水管道,一般主管道使用预应力砼管、钢管、PE管、球墨铸铁管等管材;

最终分流到用户水龙头。整个过程要经过多次水质化验,有的地方还要经过二次加压、二次消毒才能进入用户家庭。

-自来水

-雨

雨水中含有什么成分?为何雨后农作物会长得很快?有些时候雨后的庄稼看起来特别的新鲜,甚至看起来庄家会长了那么一些。一方面在于雨水中溶解了一定的营养成分可供庄家吸收;一方面降水也改善了旱情,也提高了土壤中养分在根系附近的游离能力;还有一方面是雨后的晴好天气也有利于农作物蒸腾作用和光合作用的进行。雨水,也是农业生产中重要的灌溉水来源。有的时候降雨之后农作物看起来颜色鲜亮、长势也好了许多,很多的农民朋友说“雨水浇灌的庄家长得快”。虽然说有一定的科学道理,但是也不尽如此,也是有一定的条件限制,比如说长期的持续性低温、降水甚至是洪涝的情况,反而会影响庄稼的生长,怎么能看出来长得好了呢?1、雨水中溶解了一定可供庄家吸收的营养成分。

雨水,并不纯净,反而有些脏,为什么?因为云彩在空中漂浮的情况下会吸附很多的飘在空中的灰尘,在形成降水的条件下雨水会包裹着灰尘一同降下,这也是为什么收纳的雨水经过沉淀之后会出现杂质的原因。而且,雨水中也溶解了一些化合物的成分,这也是现在的雨水呈弱酸性的原因。雨水中溶解的可溶农作物吸收的养分主要是以氮、硫等可以随着水分挥发到空中的氮硫化合物为主。比如说可被农作物吸收利用的硝态氮、铵态氮以及亚硫酸等化合物。其中,对农作物的生长有着较为明显作用的还是溶解在雨水中的氮素。由于是以硝态氮、铵态氮等速效氮的形式存在,渗透土壤被农作物根系吸收之后,就会出现一定的改善农作物生长状态的能力。

但是,效果比较有限,毕竟溶解在雨水中的氮硫化合物的数量是有限的。2、缓解旱情,提高土壤中养分在根系附近的游离能力。再出现长期或者一定程度的干旱情况下,突然之间的一场透雨对农作物的长势有着较为明显的改善作用。21增加土壤含水量,改善旱情。农作物的生长对土壤的含水量有一定的需求。过度的干旱,农作物的根系难以从土壤中有效地吸收水分。从而表现出植物生长停滞、叶色褪绿、叶片萎蔫不直立,主要还在于水分供应不足影响到了农作物体内的生理生化反应强度,毕竟水是农作物体内酶、离子、有机物等“物资”的运输介质。在经过有效降水之后,根系可以从土壤中吸收水分的量增加,提高了蒸腾作用、光合作用以及“物资”的运输强度,自然会出现对生理生化反应有一定的促进作用,从而出现一些表观赏较为明显的改善状态。

22提高土壤中养分离子的游离能力。农作物对养分的吸收通过水作为介质来实现,而土壤中的养分离子也需要通过水的作用形成可以游离的水溶液状态才能被根系吸收。如果长期的干旱、土壤含水量不足,土壤中的养分离子不能有效地在土壤中游离,也会造成根系吸收养分的障碍,从而出现养分供给不足的情况。有了有效降水的参与,养分离子再次以水溶液的形势游离,对促进农作物根系的吸收有着较为明显的作用。3、雨后的晴好天气也有利于农作物蒸腾作用和光合作用的进行。通常情况下,在作物生长之后出现长期的干旱天气都会伴随着高温的情况。由于温度过高、土壤干旱,作物为了减少体内水分的损失,都会采取关闭部分气孔、降低蒸腾作用的强度、减少水分的散失来避免细胞性脱水情况的发生。

但是,这也伴随着一个问题就是蒸腾作用降低了,光合作用的强度也会随着水分供给不足而降低强度。而降雨之后普遍会出现一段时间的凉爽天气,之后在逐渐的升温。这对于提高农作物的光合作用强度以及改善农作物的生长状态有着比较好的效果。所以,长期干旱或者短期干旱、高温的环境下,下一场透雨对于改善土壤的状态、养分离子的游离与吸收、提高光合作用强度、改善作物生长是很有利的。这也是为什么农民朋友都是下雨之后农作物长得快的原因。

不干净。

雨水是不可以直接喝的,雨水降落到地面的过程中会吸附大量有害物质,导致雨水不再干净。

空气中的各种各样的杂质和浮尘,雨水落到地面的过程中会沾染上空气中的粉尘和病菌。比如工厂里排放的烟粒、地面上空的灰尘,甚至连空气里的细菌也乘机混了进来。

雨水的形成:

雨水的形成,雨从云中降落的水滴,陆地和海洋表面的水蒸发变成水蒸气,水蒸气上升到一定高度后遇冷变成小水滴,这些小水滴组成了云,它们在云里互相碰撞,合并成大水滴,当它大到空气托不住的时候,就从云中落了下来,形成了雨。

雨水的主要成分是水(化学式H2O),有少量二氧化硫(化学式SO2)、二氧化氮(化学式NO2),通常雨水的PH值约为56,PH值小于56的雨水为酸雨,如遇雷雨,雨水中会含有少量臭氧分子(因闪电造成),还有空气中各种各样的杂质和浮尘。

正常雨水的HP值在65左右,污染地区的空气含有的SO2和NO2等污染气体比较多,所以HP值会直线下降……还有空气中还含有各种杂质和浮沉以及生化物体急气体……所以刚下雨时的雨水是最脏的,大雨时,连续下雨2个钟后的雨水才会慢慢减少污染物体转入正常化!

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