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文档简介

.,1,第3章液体的表面现象,.,2,.,3,昆虫在水面上行走,.,4,Surfacetension:RobertAnderson,光的干涉条纹显示水面高度的微小变化,.,5,蚊子靠纳米结构练就水上漂,AROBOTWALKINGONWATER,.,6,结论:水面是一张有弹性的膜,有趣的现象,.,7,二、液体的表面张力现象及微观本质,液体表面像张紧的弹性膜一样,具有收缩的趋势。,(1)毛笔尖入水散开,出水毛聚合;,(2)蚊子能够站在水面上;,(3)钢针能够放在水面上;,(4)荷花上的水珠呈球形;,(5)肥皂膜的收缩;,液体表面具有收缩趋势的力,这种存在于液体表面上的张力称为表面张力。,说明:力的作用是均匀分布的,力的方向与液面相切;液面收缩至最小。,.,8,3.1液体的表面张力,一、液体的微观结构,液体分子间作用力显著。,宏观上表现为不易压缩性。,液体分子在平衡位置附近做振动和在液体内移动。,在液体与气体的分界面处、厚度等于分子有效作用半径的那层液体,称为液体的表面(层)。,表面层是一个厚度大概为10-9m的薄层,液体分子间距比较大,.,9,(1)液面收缩的微观解释,1、从分子力的角度,,B分子合力表现为_,.,10,分子之间存在引力,液体内部每一个分子都受到周围分子的引力,处于平衡状态。但边界处的分子只受到内部分子的引力,呈收缩趋势,存在一种张力。荷叶上的水滴、浮在水面上的硬币就是表面张力的作用。,表面张力,表面张力是出现在液体表面的张力,并不是作用在表面的张力。其起因实际上是界面所造成的不对称,液体表面所接触的有固体和气体,.,11,液体表面层分子比液体内部分子的相互作用势能大:,由势能最小原则可知,在没有外力影响下,液体应处于表面积最小的状态。,从力的角度看,就是有表面张力存在。,所受合外力指向液体内部,因此有向液体内部运动的趋势。,A,fL,.,12,2、表面张力系数的基本性质,(1)不同液体的表面张力系数不同,密度小、容易蒸发的液体表面张力系数小。,(2)同一种液体的表面张力系数与温度有关,温度越高,表面张力系数越小。,(3)液体表面张力系数与相邻物质的性质有关。,(4)表面张力系数与液体中的杂质有关。,.,13,不沾湿,.,14,一、润湿和不润湿,附着层:,在液体与固体接触面上厚度为液体分子有效作用半径的液体层。,由附着层内的分子力引起,润湿,不润湿,内聚力:,液体内部分子对附着层内液体分子的吸引力,附着力:,固体分子对附着层内液体分子的吸引力,润湿和不润湿决定于液体和固体的性质。,.,15,内聚力大于附着力,A,不润湿,内聚力小于附着力,A,润湿,液体对固体的润湿程度由接触角来表示。,接触角:,在液、固体接触时,固体表面经过液体内部与液体表面所夹的角,,通常用q来表示。,液体润湿固体;,当时,,当时,,液体不润湿固体;,当时,,液体完全润湿固体;,当时,,液体完全不润湿固体;,q,润湿,q,不润湿,.,16,从能量角度解释不润湿,对于附着层内任意一分子A,当内聚力大于附着力时,A分子受到的合力f垂直于附着层指向液体内部。,液体分子从液体内部运动到附着层内分子间作用力做负功(即分子势能增大),附着层内分子势能比液体内部分子势能大。,根据平衡态势能最小的原则,附着层内的分子要尽量挤入液体内(即尽量处于低势能态),结果附着层收缩,表现为液体不润湿固体。,.,17,当内聚力小于附着力时,附着层内的分子A受到的合力f垂直于附着层指向固体表面。,从能量角度解释润湿,液体分子从液体内部运动到附着层内分子间作用力做正功(即分子势能减小),使得附着层内分子势能比液体内部分子势能小。,液体内部的分子要尽量挤入附着层,结果附着层扩展,表现为液体润湿固体。,.,18,固体分子对液体分子的引力大于液体分子之间的引力,则称液体对固体是沾湿的,如水对玻璃,柴油对铁皮;反之称为不沾湿的,如水银对玻璃,水对荷叶。,液体对固体的沾湿和不沾湿,柴油对铁皮的沾湿:危害与防治,.,19,二、毛细现象,将细的管插入液体中,如果液体润湿管壁,液面成凹液面,液体将在管内升高;如果液体不润湿管壁,液面成凸液面,液体将在管内下降。这种现象称为毛细现象。,能够产生毛细现象的细管称为毛细管。,.,20,1、毛细现象产生的原因,毛细现象是由于润湿或不润湿现象和液体表面张力共同作用引起的。,如果液体对固体润湿,则接触角为锐角。,h,如果液体对固体不润湿,则接触角为钝角。,h,容器口径非常小,附加压强的存在将使管内液面升高,产生毛细现象。,容器口径很小,附加压强的存在将使管内液面降低,产生毛细现象。,.,21,土地的盐碱化源于毛细现象

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