какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Поверхностное натяжение

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Понятие и характеристики поверхностного натяжения

С явлением поверхностного натяжения жидкости мы сталкиваемся каждый день:

Силы поверхностного натяжения действуют вдоль поверхности жидкости, стремясь сократить ее площадь. Как будто жидкость заключена в упругую пленку, которая стремится сжать свое содержимое.

Потенциальная энергия взаимного притяжения молекул жидкости больше их кинетической энергии. Это позволяет веществу сохранять объем (но не форму), и этот объем ограничивается поверхностью жидкости.

На молекулу жидкости, которая находится внутри, действуют силы притяжения со стороны других молекул, и они уравновешивают друг друга. А на ту молекулу, что находится на поверхности, действуют силы притяжения не только со стороны других молекул жидкости, но и со стороны газа (внешней среды). Эти вторые значительно меньше первых, поэтому равнодействующая сила притяжения направлена внутрь жидкости, что способствует удержанию молекулы на поверхности.

Поверхностное натяжение — это стремление жидкости сократить свою свободную поверхность, то есть уменьшить избыток своей потенциальной энергии на границе раздела с газообразной фазой.

Чем больше площадь поверхности жидкости, тем больше молекул, которые обладают избыточной потенциальной энергией, и тем больше поверхностная энергия. Этот факт можно записать в виде следующего соотношения:

Поверхностная энергия жидкости

W = σS

W — поверхностная энергия жидкости [Дж]

S — площадь свободной поверхности [м 2 ]

σ — коэффициент поверхностного натяжения [Н/м]

Отсюда мы можем вывести формулу коэффициента поверхностного натяжения.

Коэффициент поверхностного натяжения — это физическая величина, которая характеризует данную жидкость и численно равна отношению поверхностной энергии к площади свободной поверхности жидкости.

Коэффициент поверхностного натяжения

σ = W/S

W — поверхностная энергия жидкости [Дж]

S — площадь свободной поверхности [м 2 ]

σ — коэффициент поверхностного натяжения [Н/м]

Коэффициент поверхностного натяжения жидкости зависит:

Коэффициент поверхностного натяжения не зависит от площади свободной поверхности жидкости, хотя может быть рассчитан с ее помощью.

Если на жидкость не действуют другие силы или их действие мало, жидкость будет стремиться принимать форму сферы, как капля воды или мыльный пузырь. Так же ведет себя вода в невесомости. Жидкость ведет себя так, как будто по касательной к ее поверхности действуют силы, стягивающие эту поверхность. Эти силы называются силами поверхностного натяжения.

Сила поверхностного натяжения

F = σl

F — сила поверхностного натяжения [Н]

l — длина контура, ограничивающего поверхность жидкости [м]

σ — коэффициент поверхностного натяжения [Н/м]

В химической промышленности в воду часто добавляют специальные реагенты-смачиватели, не дающие ей собираться в капли на какой-либо поверхности. Например, их добавляют в жидкие средства для посудомоечных машин. Попадая в поверхностный слой воды, молекулы таких реагентов заметно ослабляют силы поверхностного натяжения, вода не собирается в капли и не оставляет на поверхности пятен после высыхания.

Источник

Поверхностное натяжение

Пов е рхностное натяж е ние, важнейшая термодинамическая характеристика поверхности раздела фаз (тел), определяемая как работа обратимого изотермического образования единицы площади этой поверхности. В случае жидкой поверхности раздела поверхностное натяжение правомерно также рассматривать как силу, действующую на единицу длины контура поверхности и стремящуюся сократить поверхность до минимума при заданных объёмах фаз. Применительно к легкоподвижным поверхностям оба определения равнозначны, но первое предпочтительнее, т.к. имеет более ясный физический смысл. Поверхностное натяжение на границе двух конденсированных фаз обычно называется межфазным натяжением. Работа образования новой поверхности затрачивается на преодоление сил межмолекулярного сцепления (когезии) при переходе молекул вещества из объёма тела в поверхностный слой. Равнодействующая межмолекулярных сил в поверхностном слое не равна нулю (как в объёме тела) и направлена внутрь фазы с большей когезией. Таким образом, поверхностное натяжение — мера некомпенсированности межмолекулярных сил в поверхностном (межфазном) слое или, что то же, избытка свободной энергии в поверхностном слое по сравнению со свободной энергией в объёмах соприкасающихся фаз. В соответствии с определениями поверхностного натяжения его выражают в дж/м 2 или н/м (эрг/см 2 или дин/см).

Благодаря поверхностному натяжению жидкость при отсутствии внешних силовых воздействий принимает форму шара, отвечающую минимальной величине поверхности и, следовательно, наименьшему значению свободной поверхностной энергии. Поверхностное натяжение не зависит от величины и формы поверхности, если объёмы фаз достаточно велики по сравнению с размерами молекул; при повышении температуры, а также под действием поверхностно-активных веществ оно уменьшается. Расплавы металлов имеют наибольшее среди жидкостей поверхностное натяжение, например у платины при 2000 °С оно равно 1820 дин/см, у ртути при 20 °С — 484. Поверхностное натяжение расплавленных солей значительно меньше — от нескольких десятков до 200—300. Поверхностное натяжение воды при 20 °С — 72,8, а большинства органических растворителей — в пределах 20—60. Самое низкое при комнатной температуре поверхностное натяжение — ниже 10 — имеют некоторые фторуглеродные жидкости.

В общем случае многокомпонентных систем в соответствии с термодинамическим уравнением Гиббса при адсорбции изменение поверхностного натяжения

где Г1, Г2. — поверхностные избытки компонентов 1, 2. т. е. разность их концентраций в поверхностном слое и объёме раствора (или газа), a d m 1, d m 2. —изменения химических потенциалов соответствующих компонентов (знак «минус» показывает, что поверхностное натяжение при положительной адсорбции уменьшается). Разницей в поверхностном натяжении чистой жидкости и жидкости, покрытой адсорбционным монослоем, определяется поверхностное давление.

На легкоподвижных границах жидкость — газ (пар) или жидкость — жидкость поверхностное натяжение можно непосредственно измерить многими методами. Так, широко распространены способы определения поверхностного натяжения по массе капли, отрывающейся от конца вертикальной трубки (сталагмометра); по величине максимального давления, необходимого для продавливания в жидкость пузырька газа; по форме капли (или пузырька), лежащей на плоской поверхности, и т.д. Экспериментальное определение поверхностного натяжения твёрдых тел затруднено из-за того, что их молекулы (или атомы) лишены возможности свободного перемещения. Исключение составляет пластическое течение металлов при температурах, близких к точке плавления. Ввиду анизотропии кристаллов поверхностное натяжение на разных гранях кристалла различно. Понятия поверхностного натяжения и свободной поверхностной энергии для твёрдых тел не тождественны. Дефекты кристаллической решётки, главным образом дислокации, ребра и вершины кристаллов, границы зёрен поликристаллических тел, выходящие на поверхность, вносят свой вклад в свободную поверхностную энергию. Поверхностное натяжение твёрдых тел обычно определяют косвенно, исходя из межмолекулярных и межатомных взаимодействий. Величиной и изменениями поверхностного натяжения обусловлены многие поверхностные явления, особенно в дисперсных системах (см. также Капиллярные явления),

Источник

Содержание:

Поверхностное натяжение жидкости:

В отличие от газов жидкости имеют свободную поверхность. Молекулы, расположенные на поверхности жидкости, и молекулы внутри жидкости находятся в разных условиях:

a) молекулы внутри жидкости окружены другими молекулами жидкости со всех сторон. Молекула 1 внутри жидкости испытывает действие соседних молекул со всех сторон, поэтому равнодействующая сил притяжения, действующих на нее, равна нулю (f; молекула 1);

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

b) молекулы на поверхности жидкости испытывают действие со стороны соседних молекул жидкости только сбоку и снизу. Притяжение со стороны молекул газа (пара жидкости или воздуха) над жидкостью во много раз слабее, чем со стороны молекул жидкости, поэтому не принимаются во внимание (f; молекула 2). В результате каждая из равнодействующих сил какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Сила поверхностного натяжения

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Коэффициент поверхностного натяжения

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Значение коэффициента поверхностного натяжения зависит от вида жидкости и ее температуры, то есть с увеличением температуры жидкости коэффициент его поверхностного натяжения уменьшается и при критической температуре равен нулю. Единица коэффициента поверхностного натяжения в СИ:

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Смачивающая и несмачивающая жидкость. При внимательном рассмотрении можно увидеть искривление поверхности жидкости на границе между жидкостью и твердым телом.

Значение краевого угла какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение(тетта) зависит от того, является ли жидкость смачивающей или несмачивающей твердое тело:

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Несмачивающая жидкость — это жидкость, у которой краевой угол тупой. Сила взаимного притяжения между молекулами несмачивающей жидкости и твердого тела меньше, чем сила взаимного притяжения между молекулами самой жидкости. В результате свободная поверхность жидкости в сосуде бывает выпуклой, например, ртуть в стеклянном сосуде — несмачивающая жидкость (i).

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Капиллярные явления

Капиллярными явлениями называют явления подъема смачивающей и опускания несмачивающей жидкости по капилляру относительно общего уровня жидкости под действием сил поверхностного натяжения (j).

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

В таблице 6.4 дана зависимость между величинами, характеризующими жидкость, поднимающуюся в капилляре.

Характеристики жидкости, поднимающейся в капилляре

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Где какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение— радиус капилляра, какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение— диаметр капилляра.

Масса жидкости, поднимающейся в капиллярекакая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжениеВысота жидкости, поднимающейся в капилляре

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Если жидкость полностью смачиваемая, то получаем в какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжениекакая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Где какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение— плотность жидкости, поднимающейся в капилляре. Высота подъема жидкости в капилляре зависит от рода жидкости и обратно пропорциональна радиусу капилляра.

Давление жидкости, поднимающейся в капиллярекакая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Поверхностное натяжение жидкости

Некоторые виды пауков могут передвигаться по поверхности воды не проваливаясь, как будто эта поверхность покрыта невидимой тонкой пленкой. такое же впечатление создается, если наблюдать за вытеканием воды из маленького отверстия — вода течет не тоненькой струйкой, а образует капли. Бумажная салфетка впитывает воду, едва коснувшись ее поверхности. какая сила является причиной всех этих явлений?

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Каковы особенности поверхностного слоя жидкости

На свободной поверхности жидкости молекулы находятся в особых условиях, отличающихся от условий, в которых находятся молекулы внутри жидкости. Рассмотрим две молекулы — А и Б (рис. 33.1): молекула А находится внутри жидкости, а молекула Б — на ее поверхности. Молекула А окружена другими молекулами жидкости равномерно, поэтому силы, действующие на молекулу А со стороны молекул, попадающих в сферу межмолекулярного взаимодействия, скомпенсированы, то есть их равнодействующая равна нулю.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Поверхностное натяжение жидкости — физическая величина, которая характеризует данную жидкость и равна отношению поверхностной энергии к площади поверхности жидкости:

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Единица поверхностного натяжения в СИ — ньютон на метр:

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Поверхностное натяжение жидкости определяется силами межмолекулярного взаимодействия, поэтому оно зависит:

Поверхностное натяжение σ некоторых жидкостей

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Что такое сила поверхностного натяжения

Поскольку поверхностный слой жидкости обладает избыточной потенциальной энергией (какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение), а любая система стремится к минимуму потенциальной энергии, то свободная поверхность жидкости стремится уменьшить свою площадь (сжаться). То есть вдоль поверхности жидкости действуют силы, которые пытаются стянуть эту поверхность. Эти силы называют силами поверхностного натяжения.

Наличие сил поверхностного натяжения делает поверхность жидкости похожей на натянутую резиновую пленку, однако упругие силы в резиновой пленке зависят от площади ее поверхности (от того, насколько пленка деформирована), а поверхность жидкости всегда «натянута» одинаково, то есть силы поверхностного натяжения не зависят от площади поверхности жидкости. Наличие сил поверхностного натяжения можно доказать с помощью такого опыта. Если проволочный каркас с закрепленной на нем нитью опустить в мыльный раствор, каркас затянется мыльной пленкой, а нить приобретет произвольную форму (рис. 33.2, а).

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Если осторожно проткнуть иглой мыльную пленку по одну сторону от нити, сила поверхностного натяжения мыльного раствора, действующая с другой стороны, натянет нить (рис. 33.2, б). Опустим в мыльный раствор проволочную рамку, одна из сторон которой подвижна. На рамке образуется мыльная пленка (рис. 33.3). Будем растягивать эту пленку, действуя на перекладину (подвижную сторону рамки) с некоторой силой какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Таким образом, поверхностное натяжение σ численно равно силе поверхностного натяжениякакая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение, которая действует на единицу длины l линии, ограничивающей поверхность: какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

С одним из методов определения поверхностного натяжения жидкости вы ознакомитесь, выполняя лабораторную работу № 7.

Где проявляется поверхностное натяжение

В жизни вы постоянно сталкиваетесь с проявлениями сил поверхностного натяжения. Так, благодаря ему на поверхности воды удерживаются легкие предметы (рис. 33.4) и некоторые насекомые.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Рис. 33.4. Монетка удерживается на поверхности воды благодаря силе поверхностного натяжения. (Чтобы провести такой опыт, монетку нужно потереть между пальцев и осторожно опустить на поверхность воды.)

Когда вы ныряете, ваши волосы расходятся во все стороны, но как только вы окажетесь над водой, волосы слипнутся, так как в этом случае площадь свободной поверхности воды намного меньше, чем при раздельном расположении прядей в воде. По этой же причине можно лепить фигуры из влажного песка: вода, обволакивая песчинки, прижимает их друг к другу.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Рис. 33.5. Капля удерживается около небольшого отверстия до тех пор, пока сила поверхностного натяжения уравновешивает силу тяжести

Стремлением жидкости уменьшить площадь поверхности объясняется и тот факт, что в условиях невесомости вода принимает форму шара, — при заданном объеме шарообразной форме соответствует наименьшая площадь поверхности. Форму шара приобретают тонкие мыльные пленки (мыльные пузыри). Поверхностным натяжением объясняется образование пены: пузырек газа, достигнув поверхности жидкости, имеет над собой тонкий слой жидкости; если пузырек мал, то архимедовой силы недостаточно, чтобы разорвать двойной поверхностный слой, и пузырек «застревает» вблизи поверхности. Благодаря поверхностному натяжению жидкость не выливается из маленького отверстия тоненькой струйкой, а капает (рис. 33.5), дождь не проливается через ткань зонта или палатки и т. д.

Почему одни жидкости собираются в капли, а другие растекаются

Наличие сил поверхностного натяжения проявляется в сферической форме мелких капелек росы, в каплях воды, разбегающихся по раскаленной плите, в капельках ртути на поверхности стекла. Однако при соприкосновении с твердым телом сферическая форма капли, как правило, не сохраняется. Форма свободной поверхности жидкости зависит также от сил взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела.

Если силы взаимодействия между молекулами жидкости больше, чем силы взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела, жидкость не смачивает поверхность твердого тела (рис. 33.6). Например, ртуть не смачивает стекло, а вода не смачивает покрытую сажей поверхность.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Рис. 33.6. Капля несмачивающей жидкости принимает форму, близкую к сферической, а поверхность жидкости вблизи стенки сосуда является выпуклой

Если же капельку ртути поместить на цинковую пластину, то капелька будет стремиться растечься по поверхности пластины; так же ведет себя и капелька воды на стекле (рис. 33.7). Если силы взаимодействия между молекулами жидкости меньше сил взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела, жидкость смачивает поверхность твердого тела.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Рис. 33.7. Капля смачивающей жидкости стремится растечься по поверхности твердого тела, а вблизи стенки сосуда поверхность жидкости принимает вогнутую форму

Почему жидкость поднимается в капиллярах

В природе часто встречаются тела, пронизанные многочисленными мелкими капиллярами (от лат. capillaris — волосяной) — узкими каналами произвольной формы. Такую структуру имеют бумага, дерево, почва, многие ткани и строительные материалы. В цилиндрических капиллярах искривленная поверхность жидкости представляет собой часть сферы, которую называют мениском. У смачивающей жидкости образуется вогнутый мениск (рис. 33.8, а), а у несмачивающей — выпуклый (рис. 33.8, б).

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Рис. 33.8. капиллярные явления: а — смачивающая жидкость поднимается по капилляру; б — несмачивающая жидкость опускается в капилляре

Поверхность жидкости стремится к минимуму потенциальной энергии, а искривленная поверхность обладает большей площадью по сравнению с площадью сечения капилляра, поэтому поверхность жидкости стремится выровняться и под ней возникает избыточное (отрицательное или положительное) давление — лапласово давление (какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение).

Под вогнутой поверхностью (жидкость смачивает капилляр) лапласово давление отрицательное и жидкость втягивается в капилляр. Так поднимаются влага и питательные вещества в стеблях растений, керосин по фитилю, влага в почве. Вследствие лапласового давления салфетки или ткань впитывают воду, брюки в дождливую погоду сильно намокают снизу и т. д. Под выпуклой поверхностью (жидкость не смачивает капилляр) лапласово давление положительное и жидкость в капилляре опускается. Чем меньше радиус капилляра, тем больше высота подъема (или опускания) жидкости (см. задачу ниже).

Пример решения задачи

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжениекакая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Решение:

На жидкость в капилляре действуют сила тяжести и сила поверхностного натяжения ( какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжениенаправлена вертикально вверх (по касательной к поверхности мениска). Подъем жидкости в капилляре будет продолжаться до тех пор, пока сила тяжести поднятого столба жидкости не уравновесит силу поверхностного натяжения: mg = какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение( *), где m — масса жидкости.

Поиск математической модели, решение

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

где R — радиус кривизны мениска (при полном смачивании r=R).

Ответ: (Данные выводы следует запомнить!)

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник

Какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Поверхностный слой жидкости обладает особыми свойствами. Молекулы жидкости в этом слое находятся в непосредственной близости от другой фазы – газа. Молекула, расположенная вблизи границы раздела жидкость – газ, имеет ближайших соседей только с одной стороны, поэтому сложение всех сил, действующих на эту молекулу, дает равнодействующую, направленную внутрь жидкости. Следовательно, любая молекула жидкости, находящаяся вблизи свободной поверхности, имеет избыток потенциальной энергии, по сравнению с молекулами, находящимися внутри.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Для того чтобы перевести молекулу из объема жидкости на поверхность, необходимо совершить работу. При увеличении поверхности определенного объема жидкости внутренняя энергия жидкости увеличивается. Эта составляющая внутренней энергии пропорциональна площади поверхности жидкости и называется поверхностной энергией. Величина поверхностной энергии зависит от сил молекулярного взаимодействия и количества ближайших соседних молекул. Для различных веществ поверхностная энергия принимает разные значения. Энергия поверхностного слоя жидкости пропорциональна его площади: Е= σ ·Ѕ

Величина силы F, действующей на единицу длины границы поверхности, определяет поверхностное натяжение жидкости: σ = F / L ; σ- коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Можно осторожно положить швейную иглу на поверхность воды. Поверхностная пленка прогнется и не даст игле утонуть.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

П о этой же причине легкие насекомые – водомерки могут быстро скользить по поверхности воды. Прогиб пленки не позволяет выливаться воде, осторожно налитой в достаточно частое решето.Ткань – это то же решето, образованное переплетением нитей. Поверхностное натяжение сильно затрудняет просачивание воды сквозь нее, и поэтому ткань не промокает мгновенно. Благодаря силам поверхностного натяжения происходит образование пены.

Изменение поверхностного натяжения

При соприкосновении жидкости с твердым телом наблюдается явление смачивания или несмачивания. Если силы взаимодействия между молекулами жидкости и твердого тела больше, чем между молекулами жидкости, то жидкость растекается по поверхности твердого тела, т.е. смачивает и наоборот, если силы взаимодействия между молекулами жидкости больше, чем между молекулами жидкости и твердого тела, то жидкость собирается в каплю и не смачивает поверхность жидкости.

В природе часто встречаются тела, имеющие пористое строение (пронизаны множеством мелких каналов). Такую структуру имеют бумага, кожа, дерево, почва, многие строительные материалы. Вода или другая жидкость, попадая на такое твердое тело, может впитываться в него, поднимаясь вверх на большую высоту. Так поднимается влага в стеблях растений, керосин поднимается по фитилю, ткань впитывает влагу. Такие явления называются капиллярными.

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

В узкой цилиндрической трубке смачивающая жидкость за счет сил молекулярного взаимодействия поднимается вверх, принимая вогнутую форму. Под вогнутой поверхностью появляется дополнительное давление, направленное вверх, в связи с чем уровень жидкости в капилляре выше уровня свободной поверхности. Несмачивающая же жидкость принимает выпуклую поверхность. Под выпуклой поверхностью жидкости возникает обратное дополнительное давление, направленное вниз, так что уровень жидкости с выпуклым мениском ниже, чем уровень свободной поверхности.

Величина добавочного давления равна p= 2 σ / R

Жидкость в капилляре поднимается на такую высоту, чтобы давление столба жидкости уравновесило избыточное давление. Высота подъема жидкости в капилляре равна: h = 2 σ / ρgr

какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Смотреть картинку какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Картинка про какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение. Фото какая жидкость имеет наибольшее поверхностное натяжение

Значение поверхностного натяжения

В медицине измеряют динамическое и равновесное поверхностное натяжение сыворотки венозной крови, по которым можно диагностировать заболевание и вести контроль над проводимым лечением. Установлено, что вода с низким поверхностным натяжением биологически более доступна. Она легче вступает в молекулярные взаимодействия, тогда клеткам не надо будет тратить энергию на преодоление поверхностного натяжения.

Непрерывно растут объёмы печати на полимерных плёнках благодаря бурному развитию упаковочной индустрии, высокому спросу на потребительские товары в красочной полимерной упаковке. Важное условие грамотного внедрения подобных технологий — точное определение условий их применения в полиграфических процессах. В полиграфии обработка пластика перед печатью необходима для того, чтобы краска ложилась на материал. Причина заключается в поверхностном натяжении материала. Результат определяется тем, как жидкость смачивает поверхность изделия. Смачивание считается оптимальным, когда капля жидкости остается там же, где она была нанесена. В других случаях жидкость может скатываться в каплю, либо, наоборот, растекаться. Оба случая в равной степени приводят к отрицательным результатам во время переноса краски.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *