рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. ДАВЛЕНИЕ ПОД ИЗОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. ДАВЛЕНИЕ ПОД ИЗОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. - раздел Химия, ЖИДКОСТИ   Наличие Границы Раздела (Поверхности) Жидкость-Твёрдое Тело И...

 

Наличие границы раздела (поверхности) жидкость-твёрдое тело или жидкость-газ, где происходит скачкообразное изменение плотности вещества, обуславливает ряд свойств поверхностного слоя жидкости. Молекулярные силы действуют по-разному на молекулы, которые находятся в приповерхностном слое и в глубине жидкости. Погруженные молекулы испытывают со всех сторон одинаковое, симметричное силовое воздействие, поэтому равнодействующая всех молекулярных сил в этом случае равна нулю (рис. Кудрявцев, стр90). В ином положении находятся частицы приповерхностного слоя. Для них равнодействующая не равна нулю и направлена в глубь жидкости, поэтому каждая такая молекула стремится уйти внутрь. Однако уход части молекул приводит к небольшому возрастанию среднего расстояния между молекулами вдоль поверхностного слоя. А это приводит к росту сил молекулярного притяжения направленных вдоль границы раздела, что затрудняет дальнейший уход частиц из поверхностного слоя. Энергетически это означает, что потенциальная энергия взаимодействия молекул приповерхностного слоя больше, чем для внутренних молекул. Из сказанного следует, что для перемещения молекулы из глубины жидкости на поверхность необходимо совершить работу.

При достижении определенного среднего расстояния между молекулами поверхностного слоя наступает динамическое равновесие, т.е. число частиц в поверхностном слое стабилизируется. Сам поверхностный слой напоминает при этом растянутую резиновую пленку, т.е. в этом слое возникают силы стремящиеся сократить площадь границы раздела – это и есть силы поверхностного натяжения – Fпн. Силы поверхностного натяжения направлены по касательной к поверхности жидкости и перпендикулярны к линии возможного разрыва поверхностного слоя или к линии, ограничивающей эту поверхность. Из всех тел данного объема наименьшую поверхность имеет шар. По этой причине мелкие капли жидкости всегда стремятся принять форму шара.

Сила поверхностного натяжения является распределенной силой, так как она действует в каждой точке вдоль линии, ограничивающей поверхностный слой. Для количественной оценки сил поверхностного натяжения их относят к единице длины линии, к которой они приложены. α = Fпн / l – это отношение называется коэффициент поверхностного натяжения. [α]=Н/м.

Рассмотрим это явление с энергетической точки зрения. Для этого проанализируем мысленный опыт: Пусть П-образная рамка (рис. Яковлев, стр. 215) затянута пленной жидкости. Попытаемся увеличить ее площадь, передвинув подвижную перекладину АВ на расстояние dh. Для этого необходимо приложить внешнюю силу равную силе поверхностного натяжения – F = 2αAB. При этом силы поверхностного натяжения совершают работу dA = –2αABdh, а площадь поверхности возрастает на величину dS = 2·AВ·dh, т.е. dA = –αdS. Это позволяет определить коэффициент поверхностного натяжения, как работу выполненную для образования 1 м2 поверхности жидкости - α = |dA|/dS. [α]=Дж/м2.

Создание поверхности связано с выполнением работы по перемещению молекул из глубины жидкости в поверхностный слой. Эта работа идёт на увеличение энергии взаимодействия молекул поверхностного слоя. Дополнительная потенциальная энергия, численно равная работе по изотермическому образованию поверхности, называется свободной энергией поверхностного слоя:

 

А = ΔW = α∙ΔS. (7)

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЖИДКОСТИ

ЖИДКОСТИ СТРУКТУРА И ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ Вещество в зависимости от условий в которых оно... ПРИМЕНЕНИЕ ПАВ В ФАРМАЦИИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. ДАВЛЕНИЕ ПОД ИЗОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СТРУКТУРА И ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ
  Вещество в зависимости от условий, в которых оно находится, может иметь разные агрегатные состояния: твердое, жидкое, газообразное или состояние плазмы. Главным образом это зависит

ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА В ЖИДКОСТЯХ
Если в жидкости возникают неоднородности распределения концентрации, температуры или среднеарифметической скорости молекул по объёму, то это порождает явления переноса, подобные наблюдаемым в газах

РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ
Характер течения жидкости может быть ламинарным (слоистым, равнинная река) или турбулентным (вихревым, горная река). Критерием, по которому определяют, каким будет течение в данном русле, является,

ФОРМУЛА ПУАЗЕЙЛЯ
Рассмотрим ламинарное течение вязкой жидкости по трубе радиу

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА. АДСОРБЦИЯ
Поверхностное натяжение существенно зависит от примесей привносимых в жидкость. Если силы притяжения между молекулами примеси и жидкости-растворителя меньше сил притяжения между молекулами раствори

ДАВЛЕНИЕ ПОД ИЗОГНУТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
  На линии контакта двух несмешивающихся жидкостей и газа (рис.3) или жидкостей с

АМОРФНЫЕ ТВЕРДЫЕ ТЕЛА.
  Аморфные твердые тела по многим своим свойствам и главным образом по микроструктуре следует рассматривать как сильно переохлажденные жидкости с очень высоким коэффициентом вязкости.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ ТЕЛА.
  Характерной особенностью микроструктуры кристаллов является пространственная периодичность их внутренних электрических полей и повторяемость в расположении кристаллообразующих части

ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Тепловое движение в кристаллах из-за сильного взаимодействия ограничивается только колебаниями частиц около узлов кристаллической решетки. Амплитуда этих колебаний обычно не превращает 10-11

ТВЕРДЫЕ ТЕЛА.
  Твердое тело, агрегатное состояние вещества, для которого характерно наличие значительных сил межмолекулярного взаимодействия, стабильность формы и объема. Тепловое движение частиц

АМОРФНЫЕ ТВЕРДЫЕ ТЕЛА.
Аморфные твердые тела по многим своим свойствам и главным образом по микроструктуре следует рассматривать как сильно переохлажденные жидкости с очень высоким коэффициентом вязкости. С энергетическо

ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ.
Тепловое движение в кристаллах из-за сильного взаимодействия ограничивается только колебаниями частиц около узлов кристаллической решетки. Амплитуда этих колебаний обычно не превращает 10-11

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ.
Все реальные тела под воздействием внешних сил изменяют свои форму и размеры, т.е. деформируются. Деформирующие силы называются нагрузкой. Если после снятия нагрузки тело принимает свои первоначаль

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги