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water / jal or pani ( वाटर /Water / पानी)...........

                                              वाटर /Water / पानी

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पानी, एक पदार्थ जो सिंथेटिक घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और वाष्पशील, द्रव और ठोस अवस्था में मौजूद है। यह मिक्स के सबसे प्रचुर और आवश्यक में से एक है। कमरे के तापमान पर एक उबाऊ और असंतुलित तरल पदार्थ, इसमें कई अलग-अलग पदार्थों को विघटित करने की महत्वपूर्ण क्षमता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए, एक जीवन के रूप में जल के लचीलेपन को भंग करने के लिए आवश्यक है। जीवन को दुनिया के समुद्रों के पानी की व्यवस्था में शुरू करने के लिए स्वीकार किया जाता है, और जीवित प्राणी, तरल प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं, उदाहरण के लिए, रक्त और पेट से संबंधित रस, जैविक प्रक्रियाओं के लिए। थोड़ी मात्रा में पानी बहुत कम लगता है, हालांकि पानी में वास्तव में एक नीली छाया होती है, जो लाल तरंग दैर्ध्य में प्रकाश की हल्की आत्मसात द्वारा लाया जाता है।

इस तथ्य के बावजूद कि पानी के कण संरचना (H2O) में सीधे होते हैं, यौगिक के भौतिक और सिंथेटिक गुणों को अभूतपूर्व रूप से भ्रमित किया जाता है, और वे पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पदार्थों के सामान्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि बर्फ के गिलास में बर्फ की ठोस आकृतियों को ग्लाइडिंग करते हुए देखना सामान्य है, इस तरह का आचरण मनगढ़ंत पदार्थों के लिए आश्चर्यजनक है। लगभग हर दूसरे तीव्रता के लिए, ठोस अवस्था द्रव अवस्था से सघन होती है; परिणामस्वरूप, द्रव के आधार पर ठोस डूब जाएगा। जिस तरह से पानी पर बर्फ के बहाव की विशेषता दुनिया भर में है, उस आधार पर यह काफी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के सर्द इलाकों में झीलों और झीलों पर संरचना करने वाली बर्फ एक सुरक्षित सीमा के रूप में जाती है जो समुद्र के नीचे जीवन को सुनिश्चित करती है। इस घटना में कि तरल पदार्थ के पानी की तुलना में बर्फ घनी होती है, झील पर बर्फ का आकार डूब जाता है, इस तरह से ठंडे पानी में अधिक पानी होता है। इन पंक्तियों के साथ, झील अंत में मौजूद सभी जीवन-संरचनाओं का वध करके, सभी को एकजुट करती है।

पानी पृथ्वी के बाहर एक तरल पदार्थ के रूप में विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, जो इसे परिवहन के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, डायवर्सन के लिए, और पौधों और प्राणियों की भीड़ के लिए एक प्राकृतिक परिवेश के रूप में। जिस तरह से पानी को तुरंत वाष्प (गैस) में बदल दिया जाता है, वह इसे समुद्रों से अंतर्देशीय क्षेत्रों में हवा के माध्यम से भेजने में सक्षम बनाता है, जहां यह समेकित होता है और, नीचे की ओर, पौधे और जीव को खिलाता है। (जलमंडल देखें: चक्र के चित्रण के लिए जल विज्ञान चक्र जिसके द्वारा पृथ्वी पर पानी ले जाया जाता है।)
       In the hydrologic cycle, water is transferred between the land surface, the ocean, and the atmosphere. The numbers on the arrows indicate relative water fluxes.

अपनी अचूक गुणवत्ता के कारण, पानी ने काफी समय पहले मानव जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक काम किया है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, थेल्स ऑफ मिलेटस, कुछ समय यूनानी पद्धति को शुरू करने के लिए श्रेय दिया गया, पानी को एकमात्र बुनियादी संरचना वर्ग के रूप में देखा गया:


पानी की संरचना:-


तरल पानी

पानी के अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक ऑक्सीजन परमाणु से एक एकांत शंकु से जुड़े होते हैं। अधिकांश हाइड्रोजन परमाणुओं में मुख्य रूप से एक प्रोटॉन होता है। दो समस्थानिक संरचनाएं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें परमाणु कोर समान रूप से एक और दो न्यूट्रॉन होते हैं, अलग-अलग, पानी में थोड़ी डिग्री तक पाए जाते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड (D2O), जिसे पर्याप्त पानी कहा जाता है, सिंथेटिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त कुछ परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया जाता है।

                        
एक पानी के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु शामिल होता है। एकान्त प्राणवायु परमाणु में अपने बाह्य आवरण में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आठ इलेक्ट्रॉनों का योग रख सकते हैं। बिंदु पर जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से बंधे होते हैं, तो ऑक्सीजन का बाहरी इलेक्ट्रॉन खोल भर जाता है।

एक पानी के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु शामिल होता है। एकान्त प्राणवायु परमाणु में अपने बाह्य आवरण में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आठ इलेक्ट्रॉनों का योग रख सकते हैं। बिंदु पर जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से बंधे होते हैं, तो ऑक्सीजन का बाहरी इलेक्ट्रॉन खोल भर जाता है।

इसका नुस्खा (एच 2 ओ / H2O) सीधा प्रतीत होता है, पानी असाधारण जटिल सिंथेटिक और भौतिक गुणों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, इसका द्रवीकरण बिंदु, 0 ° C (32 ° F), और ब्रेकिंग पॉइंट, 100 ° C (212 ° F), मिश्रण से अनिर्दिष्ट के साथ सहसंबंध से सामान्य से बहुत अधिक होगा, उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड और होश में लाने वाली दवा। इसकी मजबूत संरचना में, पानी, तरल पदार्थ की तुलना में कम मोटा है, एक और अजीब संपत्ति है। इन अनियमितताओं का आधार पानी के अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में है।

जमना ध्यान केंद्रित करता है: नया पानी और नमक पानी

जमना केंद्रित: कुरकुरा पानी और नमक पानी

एहसास है कि क्यों कुरकुरा पानी और समुद्री पानी विशिष्ट जमना केंद्रित है।
जल अणु प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी एक असामान्य तरीके से झुका हुआ है। दो हाइड्रोजन परमाणु 104.5 ° के बिंदु पर ऑक्सीजन परमाणु से बंधे हैं।

104.5 डिग्री के किनारे पर ऑक्सीजन परमाणु से बंधे दो हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रदर्शित करने वाले पानी के अणु की संरचना।

नोटिस

O pic H पृथक्करण (बंध लंबाई) 95.7 पिक्सोमेट्रेस (9.57 × 10 meters11 मीटर या 3.77 × 10 .9 इंच) है। चूंकि ऑक्सीजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक प्रमुख इलेक्ट्रोनगेटिविटी होती है, पानी के अणु में O bonds H बंध ध्रुवीय होते हैं, ऑक्सीजन के साथ एक भिन्नात्मक ऋणात्मक आवेश (a) और हाइड्रोजेंस का अधूरा धनात्मक आवेश (δ +) होता है। ।

हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के आवेशों को प्रदर्शित करने वाले पानी के अणु की संरचना

पानी के अणुओं में हाइड्रोजन परमाणुओं को उच्च इलेक्ट्रॉन मोटाई के स्थानों में खींचा जाता है और उन क्षेत्रों के साथ, हाइड्रोजन बांड कहे जाने वाले शक्तिहीन संपर्क को आकार दे सकता है। इसका तात्पर्य है कि एक पानी के अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं को पड़ोस के पानी के अणु पर ऑक्सीजन परमाणु के नॉनबोनिंग इलेक्ट्रॉन सेट में खींच लिया जाता है। द्रव जल की संरचना को पानी के अणुओं के योगों को शामिल करने के लिए स्वीकार किया जाता है जो संरचना और संरचना को पुन: संरचनाहीन करते हैं। यह अल्पकालिक अनुरोध, जैसा कि कहा जाता है, पानी के अन्य असामान्य गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, उदाहरण के लिए, इसकी उच्च मोटाई और सतह का तनाव।

Water, a substance made out of the synthetic components hydrogen and oxygen and existing in vaporous, fluid, and solid states. It is one of the most abundant and essential of mixes. A boring and unscented fluid at room temperature, it has the significant capacity to disintegrate numerous different substances. To be sure, the flexibility of water as a dissolvable is essential to living life forms. Life is accepted to have started in the watery arrangements of the world's seas, and living creatures rely upon fluid arrangements, for example, blood and stomach related juices, for organic procedures. In little amounts water seems dreary, however water really has an inherent blue shading brought about by slight assimilation of light at red wavelengths. 

Despite the fact that the particles of water are straightforward in structure (H2O), the physical and synthetic properties of the compound are phenomenally confused, and they are not normal of most substances found on Earth. For instance, in spite of the fact that seeing ice solid shapes gliding in a glass of ice water is ordinary, such conduct is surprising for concoction substances. For almost every other intensify, the solid state is denser than the fluid state; consequently, the solid would sink to the base of the fluid. The way that ice drifts on water is exceedingly significant in the characteristic world, on the grounds that the ice that structures on lakes and lakes in chilly regions of the world goes about as a protecting boundary that ensures the oceanic life beneath. In the event that ice were denser than fluid water, ice shaping on a lake would sink, in this manner presenting more water to the cool temperature. Along these lines, the lake would in the end solidify all through, slaughtering all the life-structures present. 

Water happens as a fluid on the outside of Earth under typical conditions, which makes it important for transportation, for diversion, and as a natural surroundings for a horde of plants and creatures. The way that water is promptly changed to a vapor (gas) enables it to be shipped through the air from the seas to inland territories where it consolidates and, as downpour, feeds plant and creature life. (See hydrosphere: The hydrologic cycle for a depiction of the cycle by which water is moved over Earth.)

Due to its unmistakable quality, water has since quite a while ago played a significant religious and philosophical job in mankind's history. In the sixth century BCE, Thales of Miletus, some of the time credited for starting Greek way of thinking, viewed water as the sole fundamental structure square of issue:

Structure Of Water :-


Fluid water 


The water molecule is made out of two hydrogen atoms, each connected by a solitary concoction cling to an oxygen atom. Most hydrogen atoms have a core comprising exclusively of a proton. Two isotopic structures, deuterium and tritium, in which the atomic cores likewise contain one and two neutrons, separately, are found to a little degree in water. Deuterium oxide (D2O), called substantial water, is significant in synthetic research and is additionally utilized as a neutron arbitrator in some atomic reactors. 

A water molecule is comprised of two hydrogen atoms and one oxygen atom. A solitary oxygen atom contains six electrons in its external shell, which can hold a sum of eight electrons. At the point when two hydrogen atoms are bound to an oxygen atom, the external electron shell of oxygen is filled. 

A water molecule is comprised of two hydrogen atoms and one oxygen atom. A solitary oxygen atom contains six electrons in its external shell, which can hold a sum of eight electrons. At the point when two hydrogen atoms are bound to an oxygen atom, the external electron shell of oxygen is filled. 
In spite of the fact that its recipe (H2O) appears to be straightforward, water shows exceptionally complex synthetic and physical properties. For instance, its liquefying point, 0 °C (32 °F), and breaking point, 100 °C (212 °F), are a lot higher than would be normal by correlation with undifferentiated from mixes, for example, hydrogen sulfide and smelling salts. In its strong structure, ice, water is less thick than when it is fluid, another strange property. The base of these irregularities lies in the electronic structure of the water molecule. 

solidifying focuses: new water and salt water 

solidifying focuses: crisp water and salt water 

Realize why crisp water and seawater have distinctive solidifying focuses. 

The water molecule isn't direct yet bowed in an uncommon manner. The two hydrogen atoms are bound to the oxygen atom at a point of 104.5°. 

structure of the water molecule demonstrating the two hydrogen atoms bound to the oxygen atom at an edge of 104.5 degrees. 

Notice 

The O―H separation (bond length) is 95.7 picometres (9.57 × 10−11 meters, or 3.77 × 10−9 inches). Since an oxygen atom has a more prominent electronegativity than a hydrogen atom, the O―H bonds in the water molecule are polar, with the oxygen bearing a fractional negative charge (δ−) and the hydrogens having an incomplete positive charge (δ+). 

structure of the water molecule demonstrating the charges of the hydrogen and oxygen atoms 

Hydrogen atoms in water molecules are pulled in to locales of high electron thickness and can shape powerless linkages, called hydrogen bonds, with those areas. This implies the hydrogen atoms in one water molecule are pulled in to the nonbonding electron sets of the oxygen atom on a neighboring water molecule. The structure of fluid water is accepted to comprise of totals of water molecules that structure and re-structure ceaselessly. This short-run request, as it is called, represents other uncommon properties of water, for example, its high thickness and surface strain.

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