Jove
Visualize
Contáctanos

Videos de Conceptos Relacionados

Water and Mineral Acquisition02:34

Water and Mineral Acquisition

Specialized tissues in plant roots have evolved to capture water, minerals, and some ions from the soil. Roots exhibit a variety of branching patterns that facilitate this process. The outermost root cells have specialized structures called root hairs that increase the root surface, thus increasing soil contact. Water can passively cross into roots, as the concentration of water in the soil is higher than that of the root tissue. Minerals, in contrast, are actively transported into root cells.
Xylem and Transpiration-driven Transport of Resources02:03

Xylem and Transpiration-driven Transport of Resources

The xylem of vascular plants distributes water and dissolved minerals that are taken up by the roots to the rest of the plant. The cells that transport xylem sap are dead upon maturity, and the movement of xylem sap is a passive process.
Solubility Equilibria: Ionic Product of Water01:16

Solubility Equilibria: Ionic Product of Water

Pure water is a weak electrolyte; only a small amount ionizes into hydrogen and hydroxide ions. At any given temperature, the concentration of undissociated water is almost constant, so the ionic product of water is the product of the hydrogen and hydroxide ion concentrations, denoted as Kw. The square root of Kw gives the individual ion concentrations.
The ionic product of water varies with temperature, and its value is 1.0 x 10−14 at standard experimental conditions. Per Le Chatelier's...
Regulation of Water Output01:26

Regulation of Water Output

The human body predominantly expels water through the urinary system. On average, an individual generates around 1.5 liters of urine each day. This amount can fluctuate based on how well a person is hydrated, but a critical minimum quantity of urine must be produced to ensure the body's proper functioning. Daily, the kidneys remove 600 to 1200 milliosmoles of dissolved substances, effectively excreting excess minerals and water-soluble toxins such as creatinine, urea, and uric acid from the...
Porosity and Absorption of Aggregate01:20

Porosity and Absorption of Aggregate

Aggregates contain pores of varying sizes; while some are completely enclosed within the particles, others open onto the surface, allowing water to penetrate. The porosity of aggregates is a major factor contributing to the overall porosity of concrete, given that aggregates constitute about three-quarters of concrete's volume.
When all pores in an aggregate are filled with water, the aggregate is considered saturated and surface-dry. If left in dry air, water will evaporate until the aggregate...
Porosity in Cement Paste01:18

Porosity in Cement Paste

The porosity of concrete is a measure of the void spaces within its structure. These spaces impact its strength and durability significantly. When water and cement interact, a chemical reaction called hydration creates a semi-solid paste. This paste includes combined water, making up approximately 23% of the cement's dry mass, and gel water, which fills minuscule voids known as gel pores, accounting for about 28% of the cement gel volume.
The balance of water to cement in the mix is critical—it...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Mineralogy of a mudstone at Yellowknife Bay, Gale crater, Mars.

Science (New York, N.Y.)·2013
Same author

In situ radiometric and exposure age dating of the martian surface.

Science (New York, N.Y.)·2013
Same author

Elemental geochemistry of sedimentary rocks at Yellowknife Bay, Gale crater, Mars.

Science (New York, N.Y.)·2013
Same author

Volatile and organic compositions of sedimentary rocks in Yellowknife Bay, Gale crater, Mars.

Science (New York, N.Y.)·2013
Same author

X-ray diffraction results from Mars Science Laboratory: mineralogy of Rocknest at Gale crater.

Science (New York, N.Y.)·2013
Same author

The petrochemistry of Jake_M: a martian mugearite.

Science (New York, N.Y.)·2013
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 12, 2026

In Situ Characterization of Boehmite Particles in Water Using Liquid SEM
11:59

In Situ Characterization of Boehmite Particles in Water Using Liquid SEM

Published on: September 27, 2017

Difusión de agua en una fusión basáltica.

Y Zhang1, E M Stolper

  • 1Division of Geological and Planetary Sciences, California Institute of Technology, Pasadena 91125, USA.

Nature
|May 23, 1991
PubMed
Resumen

La difusión de agua en el magma basáltico es más rápida de lo que se pensaba anteriormente, lo que afecta la liberación de gases y los procesos volcánicos. Este estudio revela conocimientos clave sobre el agua.

Palabras clave:
La disciplina de la NASA es la exobiología.La Disciplina de la NASA con el número 52-20-20Programa de exobiología de la NASA Programa de exobiología de la NASA.No perteneciente al Centro de la NASA.

Más Videos Relacionados

Separation of Uranium and Thorium for 230Th-U Dating of Submarine Hydrothermal Sulfides
08:43

Separation of Uranium and Thorium for 230Th-U Dating of Submarine Hydrothermal Sulfides

Published on: May 20, 2019

Dissolved Solute Sampling Across an Oxic-Anoxic Soil-Water Interface Using Microdialysis Profilers
11:43

Dissolved Solute Sampling Across an Oxic-Anoxic Soil-Water Interface Using Microdialysis Profilers

Published on: March 24, 2023

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 12, 2026

In Situ Characterization of Boehmite Particles in Water Using Liquid SEM
11:59

In Situ Characterization of Boehmite Particles in Water Using Liquid SEM

Published on: September 27, 2017

Separation of Uranium and Thorium for 230Th-U Dating of Submarine Hydrothermal Sulfides
08:43

Separation of Uranium and Thorium for 230Th-U Dating of Submarine Hydrothermal Sulfides

Published on: May 20, 2019

Dissolved Solute Sampling Across an Oxic-Anoxic Soil-Water Interface Using Microdialysis Profilers
11:43

Dissolved Solute Sampling Across an Oxic-Anoxic Soil-Water Interface Using Microdialysis Profilers

Published on: March 24, 2023

Área de la Ciencia:

  • La geoquímica es la geoquímica.
  • Volcanología Volcanología.
  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.

Sus antecedentes:

  • El agua es el volátil más abundante en los basaltos terrestres.
  • Comprender la difusión del agua en los fundidos basálticos es crucial para los procesos de desgasificación del magma.
  • La fraccionamiento volátil durante la desgasificación influye en la evolución del magma y la dinámica de la erupción.

Objetivo del estudio:

  • Para medir la difusividad del agua en líquidos basálticos a altas temperaturas.
  • Investigar los mecanismos de especiación y difusión del agua en los fundidos basálticos.
  • Para comparar la difusividad del agua con la difusividad del dióxido de carbono en fundidos basálticos.

Principales métodos:

  • Se utilizó la espectroscopia infrarroja de la transformada de Fourier (FTIR) para determinar los perfiles de concentración de agua.
  • Los experimentos de difusión de agua se llevaron a cabo en líquidos basálticos a temperaturas que oscilaban entre 1.300 y 1.500 grados C.
  • Se emplearon modelos de difusión dependientes de la concentración de agua para interpretar los datos experimentales.

Principales resultados:

  • La difusividad del agua en las fundiciones basálticas es significativamente mayor (30-50 veces) que en las fundiciones riolíticas.
  • La difusión del agua se modela mejor considerando la difusión molecular de H2O con equilibrio local entre los grupos H2O y OH.
  • La difusividad del agua en los fundidos basálticos excede la difusividad del CO2, contrariamente a las suposiciones anteriores.

Conclusiones:

  • La alta difusividad del agua en las fusiones basálticas influye en la fraccionamiento volátil durante la desgasificación del magma.
  • La fraccionamiento difusivo puede alterar la proporción H2O/CO2 en los gases volcánicos y la fusión.
  • Estos hallazgos tienen implicaciones para la comprensión de las emisiones de gases volcánicos y los procesos de la cámara de magma.