水
一本道 :: 田村美羽 「部活日誌 ~水泳部~」
先生が呼んでるからと美羽ちゃんを探しにきた男子生徒にスク水の脇から手を差し込ま れます。どうせサボってたんだろっ。 コーチに説教をされてると、小悪魔美羽ちゃんが ちょいフテクサレ。とりあえず罰は受けてもらわないとな。 「こんなのできませんっ」 やめてぇ ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9018999-18-115885/moviepages/071411_135/index.html
水元瞳(スナックホステス 常連客と剃毛SEX) - Hey動画 無修正動画
2010年2月25日 ... 行き付けのスナックのプチアイドル瞳ちゃんと、今日は3Pです。すぐやらせる女と噂され ながら、かなりの金額をスナックにつぎ込んで、ようやく、ヤレました。
http://click.dtiserv2.com/Direct/9352999-352-115885/moviepages/4029/096/index.html
乱交 エロックスジャパンZ
... なボディのお姉さま、長月ラムちゃんがプレミアムに君臨~!セックス... ビストロ シー メール par... 水朝美樹. 01/21/2011 水朝美樹 · 他の作品も見る 評価:★★★★☆. お 待たせしました!魅惑の世界へようこそ!今回は入れるのも、入れられるのも大好きな.
http://click.dtiserv2.com/Direct/9007999-7-115885/listpages/27_1.html
河合 美穂(フルロード13 悲鳴) - Hey動画 無修正動画
2009年8月18日 ... 散々穴を使いまわされ、玩具にされたあげく、顔射ザーメンを便器に顔を突っ込み水を流 され、便水で洗顔する。次回は、お仕置きだと作品内で宣告するピエール、どんな厳しい お仕置きなのか次作にも期待!時間をかけて調教された女の拡張 ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9352999-352-115885/moviepages/4044/204/index.html
一本道 :: アリス 「スジッ娘倶楽部 会員No.4」
今度はスク水で登場のアリスちゃん。 後から美乳を揉みしだき、さらに水着の上からマ ○コを刺激! なんか水着がじゃまだな! ビーチクとマ○コ部分を切り抜いちゃえば便利 じゃね? あらわになったパイパンマ○コに指をねじ込む! Gスポットを激しく責めてやる ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9018999-18-115885/moviepages/052309_594/index.html
カリビアンコム綾野みゆき コスプレ大好き!
2008年7月22日 ... 上からB85-W55-H83のキュートなボディの持ち主の彼女は大のコスプレ好き!萌え系 ファッションのコレクションが多々あるそう。その中でも今回のプレイで着てくれた コスチュームは、スク水!しかも普通のスク水とは違って穴あきスク水 ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9006999-6-115885/moviepages/072208-810/index.html
5 - Hey動画 無修正動画
タイトル: 女子○学生スク水トイレ指オナニー淫撮6. 提供元: のぞきや本舗. http://www .heydouga.com/moviepages/4066/185/index.html. タイトル: 還暦誘母. 提供元: 人妻天国. http://www.heydouga.com/moviepages/4067/132/index.html. タイトル: ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9352999-352-115885/listpages/sample_list_5.html
盗撮 1 - Hey動画 無修正動画
公共の場で堂々と行為に及ぶ極悪痴漢魔たちの餌... $17.00. 2012年02月20日 配信. のぞきや本舗. 女子○学生スク水トイレ指オナニー淫撮6. 1; 2; 3; 4; 5. 無修正サンプル へ. 背徳の限りをお届け。 自慰行為を堪能できる... $17.00. 2012年02月17日 配信 ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9352999-352-115885/listpages/category_24_1.html
一本道 :: 風見渚 海乃亜夢 桜井みちる 白高ちさと 「Oh!サマークイーンズ ...
彼女たちの体を隅々までじっくり触ったあとは、スク水をハサミでチョキンチョキン。露わ になった美味しそうな8つのオッパイと4つのマンコたち。迫力抜群で、とても贅沢な光景 です!マンコを弄られては、大潮吹き。フェラをさせれば超絶テクニック。この女王様たち ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9018999-18-115885/moviepages/081310_906/index.html
カリビアンコム吉田花 制服下乳学園
2012年2月18日 ... マー坊 2012/02/27: 吉田花ちゃんの制服姿は可愛いくていいですが、スク水はあまり 好きではありませんが陰毛の処理も綺麗かった。 ★★★★★ zak46115 2012/02/25: 下乳のちらちらがエロエロで大興奮ですよ。制服がなかなか似合って ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9006999-6-115885/moviepages/021812-946/index.html
一本道 :: 小澤マリア 「フェロモン全開!夏のエロ女神様」
マリアちゃんのオナニーは水の上に浮かんで涼しげでいいですよ。見てる方もなんだか 涼しく…あぁぁ、逆にチンコが発熱してきちゃいました。プールで喘ぎ声を上げるから反響 しちゃってチンコにまで音波が伝わります。 マイクロビキニに入りきらないEカップの ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9018999-18-115885/moviepages/080211_146/index.html
一本道 :: 綾那優 「スジッ娘倶楽部 会員No.7」
パンツに霧吹きで水をかけてクッキリメコスジ見せちゃいます!スジッ娘倶楽部なのに オケケの処理を忘れてきた彼女。本当に恥かしがりながら剃毛!綺麗さっぱりは 見ごたえありです。 オケケの処理を忘れたことでお仕置き!ちょっと手マンをしただけ なのにすぐ ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9018999-18-115885/moviepages/042310_819/index.html
無修正動画・アニメ・オリジナル素人:X-Gallery
がちがちに拘束されてローターの刺激に悶える、Rinaちゃん・・・ぐぃっとスカートをたくし 上げられ、おパンツをめくられ・・・太めのローターを膣内にぐぃぐぃっ!そこに洗濯バサミ を大陰唇にきゅっとはさみ、ローターで更なる刺激を与えちゃうっ!気持ちよすぎて絶叫 ...
http://click.dtiserv2.com/Direct/9021999-21-115885/main.html
別のワードで検索!
すべて(修正済含む)
無修正のみ
YAHOO!JAPANで
水
を検索
Googleで
水
を検索
水
といえば…
水
とは
'''水'''(みず)は、化学的には化学式 '''H2O''' で表される、水素と酸素の化合物である。英語やフランス語などでは、(液体であれば)温度にかかわらず、water、eauなど名称は一定である。だが、日本語では、同じ液体でも温度によって名称を変えて呼び分ける。日本語では、温度が低温や常温のものは「水」と呼ぶが、温度が高くなると'''湯'''(ゆ)と言う。
「水」の概念を自然科学的に拡張して、化学式で「H2O」と表現できるものをすべて広義の「水」とすれば、水の中でも
固体
のそれが
氷
、液体は(いわゆる日本語の)水、
気体
は
水蒸気
、ということになる。
用途、性質、存在する場所などで呼び分けることも行われている。例えば、水の中でも、特に飲用に供するものを
飲料水
という。海に存在する水は
海水
、地下に存在する水は
地下水
と呼び、地下水を汲みボトルにつめたものを
ミネラルウォーター
と呼ぶ。不純物をほとんど含まないものは
純水
と呼ぶ。また
農業用水
、
工業用水
などの呼称もある。
上水
、
下水
という呼称もある。水は人類にとって最もありふれた
液体
であり、基本的な
物質
である。また、人が
生命
を維持するには必要不可欠であり、さまざまな
産業
活動にも不可欠の物質である。古代ギリシャでは
タレス
が「万物の
アルケー
は水」とし、
エンペドクレス
は、4元素のひとつとして水を挙げた。中国の
五行説
でも基本要素のひとつと見なされている。化学が発展してからはH2Oで表すことができる
水素
と
酸素
の化合物とされるようになった。(→
)
常温常圧では
液体
で、
透明
ではあるが、ごくわずかに青緑色を呈している。
日常生活で人が用いるコップ1杯程度、あるいはバケツ、風呂程度の量の水はほとんど色は出ないので、水の色は「
無色
透明
」と形容される。あるいは詩的な表現では、何かの色に染まっていないことの
象徴
として水が用いられることがある(ただし、これは
メタファー
であって、物理学的な言葉の使い方とは異なる)。しかし、
海
、
湖
、
ダム
、大きな
川
など、厚い層を成して存在する大量の水の
色
は
青色
に見える。このような状態で見える水の色を、日本語ではそのまま
水色
と呼んでいる。(→
水の色
)
水は基本的に無味、無臭である。
化学が発展してからは
化学式
'''H2O''' で表され、水素原子と酸素原子は共有結合で結びついている、と理解されている。(→
)
また水は、かつて1kgや1calの単位の基準として用いられた。(→
)
すべての既知の
生命体
にとって、水は不可欠な物質である。生物体を構成する物質で、最も多くを占めるのが水である。
核
や
細胞質
で最も多い物質でもあり、細胞内の物質
代謝
の媒体としても使用されている。通常、質量にして生物体の70% - 80%が水によって占められている。
人体
も60%から70%程度が水である。(→
)
地球
表面、特に
海洋
に豊富に存在する。水は人類にとって身近であり
生物
の生存に必要な物質であるが、宇宙全体で見渡してみると
液体
の状態で存在している量は少ない。(→
)
現代の人類の水の使用量の約7割が
農業用水
である。現代の東京の家庭での水の使用量を多い順に並べると、
トイレ
、
風呂
、
炊事
となる。(→
)
常温
、
大気圧
下で僅かに青緑色を呈す透明な
液体
。通常の1気圧での
大気圧
下の
沸点
は99.9839
℃
、
融点
は0℃である。しかし
過冷却
状態になる環境下では、99.9839℃以下の
水蒸気
も、0℃以下の水も存在する。3.98℃のとき最も
密度
が大きく、
固体
は
液体
より密度が小さい('''
異常液体
''')。そのため固体である氷は液体の水に浮き、氷に
圧力
をかけると融ける。これは多くの他の
分子
とは異なる水の特性であり、氷の結晶構造が水
分子
間での
水素結合
により嵩高いものであることによるものである。氷が融解して水になると、その体積は約11分の1減少する。詳細については
氷
の項も参照。
液体の状態では 10−7 (mol/dm3) (25℃) が
電離
し、
水素イオン
(正確には
オキソニウムイオン
)と
水酸化物イオン
となっている。
水の色
は一般に無色透明と言われる場合が多いが実際には水分子の
赤外吸収
スペクトルが可視領域に裾野を引き、赤色光を僅かに吸収する事からごく僅かな青緑色を呈す。海などの厚い層を成す水および巨大な氷が青いのもこのためである。
水は生活において大変手頃で重要な存在であったため、単位の基準として重要な役割を演じてきた。たとえば、水の
融点
と
沸点
とが0℃と100℃というきりのいい値であるのは、氷の融解
温度
と湯の沸騰温度を基準として
摂氏
の目盛りを定義したためであり、1g(
グラム
)の定義は4℃のときの1cm3の水の
質量
であり、1cal(
カロリー
)の定義は1gの水を1℃(1K の温度差)上げるのに必要な
熱量
であった。
しかし、水に
質量
の基準として高い精度を要求するとなると、必然的に高純度の水、高精度の
体積
、
圧力
、温度が要求されることになり、これらはいずれも技術的に難しくて面倒なため、現在の質量の定義は1870年代に作成された国際キログラム原器を1キログラムとする本末転倒の基準になっている(
キログラム
を参照)。このため現在は4℃のときの1cm3の水の質量が0.999972gとなり、本来の1gではなくなってしまった。また、従来は密度 (g/cm3) と
比重
が完全に一致していたが、この定義を境に一致しなくなった。
近年においてはカロリーがJ(
ジュール
)に置き換えられつつあり、このため水を使って定められる基準としては、一意に求めることができる水の
三重点
の
熱力学温度
を1/273.16 倍して得られる熱力学温度の単位 K(
ケルビン
)だけになった。しかし、日常生活においては高い精度が問題にされないため、(温度や純度をあまり気にせず)水1cm3が1gとして便利に使われたり、比重が1よりも大きい物質は水に沈み、1よりも小さい物質は水に浮くなど、生活に密着した基準として水は依然重要なままである。
水は
比熱容量
が非常に大きいことでも知られる。
反磁性
の性質を示す代表的な物質でもあり、強力な磁石を近づけると水が反発して逃れるように動く現象は、
旧約聖書
の逸話にちなみ「
モーゼ
効果」と呼ばれている(俗称ではなく正式な学術用語)。
また、水分子の
回転
のエネルギー準位が
マイクロ波
のエネルギーに対応するため、水はマイクロ波を吸収しやすく、
電子レンジ
はそれを利用して加熱をしている。
天然の水には、僅かに
重水
が含まれている。その大部分がHDO分子である。
一般的に水は電気絶縁性が低いと言われるが、これはイオンなどの不純物が含まれる通常の水の性質である。純粋な水は電気(電流)をほとんど通さない
絶縁体
である(
自己解離
により僅かに通す6.40×10−8Ω−1 cm−1 (25℃))。このため超純水の純度測定に電気伝導度を用いることがある。水の臨界点は圧力22.12MPa、温度374.15℃ (647.30K) である。水は臨界点まで蒸気圧曲線に従い、ある温度である圧力以上をかけると液体の状態を保つ。この状態の水(下限は大気圧、100℃)を亜臨界水という。さらに、臨界点以上の圧力・温度条件の水を
超臨界
水という。亜臨界水では
イオン積
が常温常圧の水より高く、オキソニウムイオンおよび
水酸化物イオン
の濃度が高くなる。一方、超臨界水では
イオン積
が常温常圧の水より低くなる。また、超臨界水は
比誘電率
が低くトルエンと同程度までになるため、常温常圧水と異なり、油との混合が可能となる。亜臨界水および超臨界水はそれぞれが持つ性質を利用した技術の研究が行われている。
融点
(1気圧では0℃)以下でも凍っていない、
過冷却
状態の液体の水のこと。不安定であり、
振動
などの物理的ショックにより
結晶化
を開始して
氷
に
転移
する。過冷却水の入っている容器にビー玉などを落とすと、物体が底に着く前に着水点から凍結が広がり、全体がシャーベット状に凍りつく。特別な実験装置などは必要なく、家庭の冷凍庫でも実験可能。ペットボトル等の容器に水(不純物のないものが望ましい)を入れ、マイナス5℃ - マイナス10℃ほどの温度を維持して冷却する。急激に冷やさず時間をかけること、振動を与えずに水全体が均一に冷やされる状況を作り出す(保冷剤やタオル等で包むなど)ことが成功のカギ。非結晶の氷のこと。通常の氷は
結晶
であるが、液体からの急冷、結晶氷を加圧、あるいは気相からの
蒸着
などの方法により、非結晶の氷が生成される。密度の違う2つの状態が存在し、それぞれ、高密度
アモルファス
氷、低密度アモルファス氷という。水は化学的には化学式 '''H2O''' で表される、
水素
と
酸素
の化合物である。水分子の
酸素
原子と
水素
原子は
共有結合
で結びついており、その結合は水素原子と酸素原子から
価電子
を1つずつ供給されてできている。さらに酸素原子の最外殻には共有結合に使われていない
孤立電子対
が2つ存在する。水素と酸素の
電気陰性度
の違いから、O-H 結合においては酸素原子側が電気的に負、水素原子側が正となり、局所的に
電気双極子
を作っている。分子全体でも H-O-H 結合角が曲がっていることから極性を持つ。以上の理由から水の比誘電率は 79.87 (20℃) と高い。このためイオン間の
静電気力
を弱め
塩化ナトリウム
などの
イオン結晶
の結合格子を破壊して溶解させる、すぐれた
溶媒
として働く。複数の水分子の間では水素原子と酸素原子の間に
水素結合
を作る。水に限らず、最外殻に孤立電子対を持つ窒素や酸素やフッ素などの原子やイオン、あるいは電気陰性度が高い原子に結合している水素原子は水分子と水素結合を作ることができる。したがって水は、
糖
など
イオン
性ではない分子に対する溶解性も示す。一方、
シクロヘキサン
などの炭化水素はイオン性でなく、水素結合も形成しないため、水には溶解せずに寄り集まって油滴を作る。このように水に溶けない
疎水性
の化合物同士が水の中で見かけ上親和性を示す現象を
疎水効果
と呼ぶ。
複数の水分子の間に水素結合が働くことで、
クラスター
状の高次構造(
水クラスター
)が生じる。水の高次構造は寿命がピコ秒からフェムト秒オーダーと非常に短く、一度形成してもすぐ別の高次構造に移り変わる。
水分子は水素イオン (H+) の供給源として
酸
としての性質を示す。水分子の酸素原子上に孤立電子対があることから、水は
塩基
、
配位子
としてもはたらく。水分子を配位子とする
錯体
は
水和物
、もしくはアクア錯体と呼ばれる。
酸と塩基
の定義のうち、アレニウスによる定義は水溶液中を前提にしたものである。
水は、
使い捨てカイロ
での鉄粉の酸化、
6-ナイロン
の合成など、
化学反応
の
触媒
としても用いられることがある。また、酸や塩基などを触媒として
エステル
や
アミド
などの
加水分解
や、
アルケン
への
付加反応
(
水和反応
)の基質となる。
生化学反応でも水は頻繁に現れる。
光合成
では水が4電子酸化を受けて
酸素
となる。
太陽系
の
惑星
および
衛星
の表面に存在する水のほとんどは
氷
または
水蒸気
であり、
地球
以外で液体の水が存在する場所は少ない。相図からわかるように、液体の水が存在できる温度範囲は高圧ほど広くなる。逆に、火星のように気圧の低い環境では、液体の水は安定に存在することはできない。
火星
の表面にはかつて液体の水があったことが判明している。
木星
の
衛星
エウロパ
は、内部に液体の水からなる海があるのではないかと言われている。
2007年
4月
に発見された
太陽系外惑星
グリーゼ581c
は、その質量と恒星からの距離のため、表面が
地球
のように岩山や海に覆われている可能性もある。すべての既知の
生命体
にとって、水は不可欠な物質である。
生物体を構成する物質で、最も多くを占めるのが水である。
核
や
細胞質
で最も多い物質でもあり、細胞内の物質
代謝
の媒体としても使用されている。通常、質量にして生物体の70% - 80%が水によって占められている。生きている
細胞
には(理想的な
溶媒
である)水が多く含まれており、生命現象を司る
化学反応
の場を提供し、また水そのものが種々の化学反応の
基質
となっている。
体液
として、体内の物質輸送や分泌物、
粘膜
に用いられ、また高分子鎖と
ゲル
化することで体を支える構造体や
レンズ
にも利用されている。
クマムシ
のように厳しい環境にも耐えられる生物は、体内の水分を放出し、不活性な状態をつくり出すことができる。
なお、
生物
は太古の海で誕生したと考えられている。生物の
化学組成
と
海水
の組成がにていることもその根拠の一つである。従って、水中生活が生物の原始的な姿であると見てよい。
陸上のように、常に水につかっていない環境では、
生物
にとって最も重要な問題の一つが水の確保である。陸上の
無脊椎動物
では、周囲が湿っていなければ活動できないものも多い。
陸上生物
に見られる進化的形態の多くが水の確保や
自由水
のない環境への適応である。
クマムシ
の場合も、頻繁に乾燥にさらされる環境への適応として、休眠の能力が発達したと考えられている。
特に
人体
においては、体重の60%を占める水のうち45%までが、
細胞
内に封じ込められた水で、残り15%が、
血液
、
リンパ液
など細胞の外にある水である。この
細胞内液
、
細胞外液
をあわせたものを
体液
と呼び、この体液が生命の維持、活動に重要な役割を果たす。
一日に排出される水の量は、静かに横たわっている成人男性で2,300mLであり、内訳としては
尿
1,200mL、
糞
200mL、
不感蒸泄
900mLである。1日に必要な水の量は当然2,300mLである。一般に、
飲料水
から1,200mL、
食物
800mL、代謝物300mLとして摂取される。なお、不感蒸泄とは呼気に含まれる水蒸気として体外に吐き出されたり、皮膚表面から感知できない程度に分泌される
汗
のことである。水分子間における
水素結合
を生物は様々な形で利用し、またその恩恵を受けている。
生体に不可欠な構成要素である
タンパク質
が必要な立体構造を作る際(
フォールディング
)に、各
アミノ酸
同士にはたらく水分子を仲立ちとした水素結合が重要な役割を演ずる。
生物環境という立場から見れば、水はその(水素結合に起因する)比熱が大きいことによって温度を安定させる緩衝の意味合いが大きく、恒常性の維持に貢献していると言える。
低温の
固体
が
液体
より上部にくることは、
海
や
湖沼
を完全凍結しにくくし、生物に生存のチャンスを与えている。液体である4℃の状態で最も密度が大きくなるという性質は水素結合の性質に起因している。
汗
は非常に効率よく体温を下げる機能をもつ。水の
蒸発潜熱
が大きいのは水素結合が強いことに起因している。
体内の水分量が不足した状態を医学的には
脱水
と呼ぶ。水分喪失量に対して水分摂取量が不足することによって起こる。水分摂取不足、あるいは水分喪失過剰、あるいは水分摂取不足と水分喪失過剰の同時進行によって起きる。具体的には、高温の環境、重作業、激しい
運動
、
発熱
、
下痢
、
嘔吐
などが原因となって起きる。人体が過剰な水分を投与された場合、
細胞外液
の
浸透圧
が異常に下がり、
低ナトリウム血症
によって悪心、
頭痛
、間代性
痙攣
、
意識障害
等の症状を引き起こす。これを
水中毒
と言い、
輸液
ミス、心因性多飲、
SIADH
などの結果としてみられる。なお致死量は体重65kgの人で10 - 30リットル/日である。世界のそれぞれの地域における水の状況は、地域による差が大きく、その地域の
気候
を決める重要な要素であり、それによってそこで生活する人間のあり方も大きく異なる。特に
農業
の形態は気候に大きく左右され、それはそこに成立する社会の構造をも決定する。水の利用は都市生活の維持にとって重要なため、古代から一部の国では
水道
が建設された(
上水道
・
下水道
)。産業利用を目的とした水利は、
用水路
と呼ばれる(
農業用水
・
工業用水
)。
だが、現代でも途上国などでは水道が無い国が多く、毎日自力で長距離を歩いて重い水をバケツ等で家まで運ばなければならず、その労働のために学校へ行くことすらままならないという子供たちが多数存在している。世界の水の使用量は1995年の段階で年間約35,700億m³で、内訳としては、
農業用水
が約25,030億m³/年で約7割を占め最大、
工業用水
が約7,150億m³/年、生活用水が約3,540億m³/年だった、とも推定されている。水使用量は1950年から1995年までで2.6倍になっているともされ、2025年には30億人以上が水の量と質の限界(水ストレス)に直面する、とも予想されている。
仮想水
という指標で水の使用量が計算されている。家庭での水の使用量は、国ごとに著しく異なる。途上国の中には一日一人あたり数リットルという国もある一方で、先進国では一日一人あたり数百リットル、という差がある。日本の家庭の使用量も他の先進諸国と同様、最も高い部類に属する。
日本での使用状況の一例として
東京
の家庭でのそれを挙げると、1日で1人あたり242Lの水を使っている(2005年現在、
東京都水道局
調べ)。家庭での水の使用量のうち、28%が
トイレ
、24%が
風呂
、23%が
炊事
、17%が
洗濯
となっている(2002年、
東京都水道局
調べ)。
生命維持のための摂取。植物は
根
などから吸収。動物は直接飲用または
食物
より摂取
冷却(
熱交換
、
気化熱
の利用) -
エンジン
・
エアコン
の
水冷
式、
ラジエーター
、
かき氷
、
かち割り
、
冷却水
、
打ち水
あたため・加熱(熱交換) -
入浴
・
温泉
、
サウナ
、
床暖房
装置、
蒸し料理
溶媒
としての利用 -
点滴
、
水割り
** 溶媒として溶かし、かつ溶かした物質を除去するため -
洗濯
、
洗車
摩擦
(
摩擦力
)の軽減(特異な
相転移
の利用) -
スキー
、
スケート
位置エネルギー・運動エネルギーの利用 -
水力発電
、
水車
、
波力発電
、
ししおどし
水蒸気
(スチーム)の圧力の利用 -
蒸気機関
、
火力発電
・
原子力発電
の
蒸気タービン
重みをかけるため(
重し
としての利用) - 船舶の
バラスト水
、ビーチパラソル・旗・
のぼり
・看板などの重し
** 水の重みによる
浮力
の利用 -
船舶
、
水泳
消火剤
-
消火栓
、
消防用水
放射線
等の障壁・吸収 -
使用済み核燃料
の貯蔵プール、
カミオカンデ
等
水圧洗浄、高水圧洗浄
ものを切る一種の刃として -
ウォーターカッター
(ウォータージェット)
古代ギリシア
の哲学者
タレス
は、万物の根源
アルケー
を探求する中で、アルケーは水であると考えた。
同じく古代ギリシャの
エンペドクレス
は、すべての物質は'''水'''、'''空気'''、'''土'''、'''火'''の4つのリゾーマタから構成される、とする、いわゆる「'''
四元素説
'''」を唱えた。これは
アリストテレス
に継承された。
中国においても、万物は'''木'''・'''火'''・'''土'''・'''金'''・'''水'''の5種類の元素から成るとする「
五行説
」が唱えられた。
17世紀初頭 ベルギーの
ファン・ヘルモント
は植物成長に関する実験により、水を元素と結論づけた。あらかじめ重量を測定した鉢植えに水だけを与え、4年後に重量を測定すると重量が増加していた。すなわち水元素が木元素に変換したことになる。ヘルモントは
ガス
という用語を作り出している。ビールの発酵、石炭の燃焼、炭酸塩から発生するガスが全て同じものであり、命名もしていたが、彼自身の実験と彼のガスの関係には気づいていなかった。
1765年
イギリスの
キャベンディッシュ
、水を材料に熱の研究を行ない、蒸発熱や潜熱を測定している。
1766年
キャベンディッシュ、「人工空気の実験を含む三論文」を発表。第一論文で「可燃性空気」すなわち水素の発見を発表。ただし、水素の燃焼物が何であるかを理解していなかった。
1781年
酸素の発見者の一人イギリスの
プリーストリー
は水素の燃焼物が水であることを見いだし、キャベンディッシュに確認を求める。
1784年
キャベンディッシュが「空気に関する諸実験」を発表。水の組成を確認する実験について記述されている。実験には2年を要した。水素と酸素を電気火花によって反応させると大量の反応熱を出すため、生成物にどうしても窒素の酸化物である硝酸が混入してしまうためであった。彼の論文では水素と酸素を可燃性空気と脱
フロギストン
空気としているものの、水素2容積と酸素1容積から水が生成することを確認している。フロギストンによらない説明を最初に与えたのは酸素という名を命名した
ラボアジェ
であった。
1785年
ラボアジェが赤熱した鉄管に水を通すと水素が発生することを示し、水素、酸素こそが元素であって、水は化合物であることを最終的に確認した。
1791年
イタリアの
ボルタ
が酸素と水素が一定の比率で化合する性質を利用し、逆にこれらの気体の分量を測定するユージオメーターを開発した。
1800年
ボルタ
、化学反応による電流の発生に成功。「ボルタの電堆」と呼ばれる(電池)。
1801年
イギリスの
ウィリアム・ニコルソン
、「ボルタの電堆」を用いて、初めて水を
電気分解
した。
陰極
に水素が2容積、
陽極
に酸素が1容積発生することを示した。
1920年
この頃までに
水素結合
の概念が提唱される。
1933年
バナール
が、水の
X線構造解析
を行う。
1935年
ポーリング
、氷の残余
エントロピー
の理論。
1936年
中谷宇吉郎
、雪の
結晶
を人工的に世界で初めて作成する。
1958年
アイゲン
、水中の
プロトン
移動に関するモデルを提唱する。
1971年
ラーマン
により、水の
分子動力学法
によるシミュレーションが行われる。
1971年
ペイジ
が、水の
中性子
による構造解析を行う。
1994年
三島修
が、 2 つの
アモルファス
氷の間(低密度⇔高密度)の一次相転移を発見。
2005年
R. J. D. Miller らにより、水にレーザーパルス照射で生じさせた構造変化は 50 フェムト秒以内に失われることが報告された。
水は
人類
にとって最も身近で重要なものであり、かつ様々な態様を見せることから、水をモチーフとした数々の芸術作品が生み出されている。
水そのものを取り入れたものに
庭園
における池や
噴水
がある。
『
雪
のひとひら』
ポール・ギャリコ
『水妖記 ウンディーネ』
フリードリヒ・フーケ
『春』
サンドロ・ボッティチェッリ
『水』
ジュゼッペ・アルチンボルド
『イカロスの墜落のある風景』
ピーテル・ブリューゲル
『神奈川沖浪裏』
葛飾北斎
『泉』
ドミニク・アングル
『大はしあたけの夕立』
歌川広重
『波』
ギュスターヴ・クールベ
『オフィーリア』
ジョン・エヴァレット・ミレイ
『ナイアガラ瀑布』
フレデリック・チャーチ
『睡蓮』
クロード・モネ
『Clyties of the Mist』
ハーバート・ドレイパー
『雨』
ディヴィッド・ホックニー
「
伊勢海
」
雅楽
催馬楽
「
青海波
」 雅楽
「
玉川
」
地歌
手事もの
曲。
国山勾当
作曲
「
水の変態
」
箏曲
。
宮城道雄
作曲
「
瀬音
」
箏
十七弦
箏二重奏曲。 宮城道雄作曲
「
ロンドンの夜の雨
」 箏独奏曲。宮城道雄作曲
「
五十鈴川
」 箏独奏曲。 宮城道雄作曲
「春の海」
尺八
箏二重奏曲。宮城道雄作曲
「泉」 尺八箏二重奏曲。宮城道雄作曲
「
水上の音楽
」
ヘンデル
「小川のほとりの情景」
ベートーヴェン
の
交響曲 第6番「田園」
第2楽章
「小川」
フェリックス・メンデルスゾーン
の無言歌集 第2巻 第5曲
「雨だれの前奏曲」
ショパン
の「24の前奏曲」第15曲
「エステ荘の
噴水
」
フランツ・リスト
「水の上を歩くパオラの聖フランチェスコ」
フランツ・リスト
の「二つの伝説」第2曲
「モルダウ」
ベドルジハ・スメタナ
の連作交響詩「
わが祖国
」から
「
美しき青きドナウ
」
ヨハン・シュトラウス2世
「水に映る影」
フォーレ
の歌曲集「幻影」第2曲
交響詩「海」
クロード・ドビュッシー
「水の反映」
クロード・ドビュッシー
: 映像第一集の中の曲
「雨の庭」
クロード・ドビュッシー
の「
版画
」第3曲
「滝」
リヒャルト・シュトラウス
の「
アルプス交響曲
」から
「
水の戯れ
」
モーリス・ラヴェル
「
ローマの噴水
」
オットリーノ・レスピーギ
「AQUA FEEL AQUA SOUL」
AQUA5
IUPAC系統名
は'''オキシダン''' (oxidane) であるがほとんど用いられない。(→記事「
水素化物
」参照)。ほか、「'''一酸化二水素'''」「'''酸化水素'''」「'''水酸'''」「'''水酸化水素'''」といった呼び方をすることも可能である。
ラテン語
では'''Aqua'''アクウァ(アクワ)
水をネタに、感情的な環境保護論を揶揄するジョークがある。記事「
DHMO
」(Dihydrogen Monoxide) 「'''一酸化二水素'''」を参照。
水掛け論 -
田
に水がほしい双方が水を掛け合ってまで争うところからきているといわれる
湯水のように(ごとく) -
日本
ではかつて「水と安全はタダ」など言われ、水は非常に安価または無料の代名詞であったため、躊躇なく使うことを言い,通常は無駄遣いや乱費の表現として用いられる。
水商売
または、お水 -
飲食業
、あるいは
風俗業
の別称。一日の客数が安定しない(水物)から、もしくは酒の水割り用の水道水に値段を付ける(金を取る)ことから。
水に流す - 汚れ物は水に溶かして流れさるに任せるのが古来の流儀である。実際に多くの汚物は水中における自然の
浄化作用
とその人工的応用である
汚水処理
によって処理される。
他にも、世間や市場に飛び交うもの(
貨幣
や
情報
など)を水にたとえて、「
洪水
のような」とか「
氾濫
する」とかいう表現がされることがある。
海
-
海洋深層水
川
-
滝
湖
-
池
-
水たまり
-
オアシス
雨
地下水
-
井戸
水道
-
上水道
-
中水道
-
下水道
水質汚濁
-
地下水汚染
-
公害
水の危機
-
世界水会議
、
世界水フォーラム
、
アジア太平洋水サミット
仮想水
ウォータースポーツ
、
潜水
、
水泳
、
古式泳法
打ち水
ウォーターカッター
水筒
水分
水面
水毒
セルシウス度
純水
、
超純水
、
軽水
、
重水
水蒸気
、
過冷却水
、
氷
硬水
-
軟水
-
ミネラルウォーター
機能水
**
電解水
-
強酸性水
/
アルカリイオン水
**
磁気活性水
ポリウォーター
DHMO
ムペンバ効果
電気双極子
水クラスター
環境省水環境関係
国土交通省水資源
The Water Cycle:USGS米国地質調査所の水循環のページ。日本語訳あり。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
▼無修正動画をさがす▼
すべて(修正済含む)
無修正のみ
▼
検索ワードランキング
▼
[2012/5/26 7:06:29更新]
1位
少女ヌード
101629pt
2位
母乳 av女優 ランキング
52092pt
3位
裏本
49719pt
4位
岡崎靖子
48937pt
5位
母乳
48262pt
6位
ふたなり
43331pt
7位
デブ専
41429pt
8位
瞳れん
40972pt
9位
萩原めぐ
39705pt
10位
人妻熟女流出
39369pt
11位
エスワン 動画 吉沢明歩
38811pt
12位
巨根
36760pt
13位
av男優
35569pt
14位
椎名りく
34825pt
15位
股縄
34536pt
16位
あいだもも
32783pt
17位
マンコレ
32437pt
18位
KYOKO
31435pt
19位
av女優一覧
30363pt
20位
横山翔子
29486pt
21位
動画
29168pt
22位
中出し
28890pt
23位
あいみ
26696pt
24位
Rin.
26187pt
25位
ANNA
25646pt
26位
包茎フェラ
25075pt
27位
CHACO
24704pt
28位
女教師凌辱教室佐山愛
24658pt
29位
麻美ゆま
24062pt
30位
REINA
23695pt