第2章固体与液体第2节表面张力和毛细现象.docx
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1、第2章固体与液体第2节表面张力和毛细现象水龟可在水面上跳来跳去,回形针可漂于水面(图2-13):水滴在蜡纸上近似球形,可来回滚动而不会附着在蜡纸上;水滴在洁净的玻璃上不仅不收缩成球形,还会沿着玻璃面向外扩展。这些现象的背后有着怎样的规律呢?本节我们将学习液体的表面张力和毛细现象,探索这些现象的奥秘。图2-13漂于水面的回形针1 .表面张力为什么叶面上的小露珠、飞溅的小液滴等近似呈球形呢?下面让我们来做一个实验。迷你实验室观察肥皂膜的变化(1)将细铁丝弯成u字形,再将另一细铁丝的两端弯曲制成滑杆。把该铁丝框完全浸入肥皂液中,缓慢水平地提出液面。轻轻向外拉滑杆,然后释放滑杆,你会观察到什么现象(图
2、2-14)?(2)把一个棉线圈系在铁丝环上,将它们完全浸入肥皂液中,然后缓慢地提出液面,这时肥皂膜上的棉线圈是松弛的。刺破棉线圈里的那部分肥皂膜,你会观察到什么现象(图2-15)?图2-14U形铁丝框肥皂膜实验现象由实验可知,液体表面有一种收缩的趋势。为什么液体表面具有收缩趋势呢?在液体内部,分子完全被其他分子包围,分子间的距离几乎等于分子力平衡的距离,分子间的作用力约为零。液体与气体接触的表面存在一个薄层,即表面层。表面层分子的分布比液体内部稀疏,分子间的距离略大于分子力平衡的距离(图2-16),分子间的作用力表现为引力。假想一条分界线OCy将液面分割成A、B两部分(图2-17)。由于表面分
3、子之间的引力作用,A、B两部分的液体之间就有相互作用,A部分对B部分的引力为Fa,使分界线OCy向A部分收缩;B部分对A部分的引力为Fb,使分界线00,向B部分收缩。FA和Fb大小相等、方向相反。这种液体表面各部分间的相互引力,称为表面张力(SUrfaCetension)o表面张力使液体表面绷紧,液体就像被一层绷紧的弹性膜覆盖着。气体液体表面层液体内部图2-16液体表面分子分布示意图图2-17液体表面张力示意图液体表面张力产生的这种“薄膜”,可使小昆虫在水面上行走或停留,也可使小硬币漂在水面上。小昆虫的脚踩在水面上,水的表面张力有使水面保持原来平坦形状的趋势,因而小昆虫在水面上的每只脚都受到水
4、面支持力的作用,只要小昆虫的质量不太大,就可在水面上行走自如。因为表面张力的作用,液体表面总有要收缩到表面积最小的趋势,所以雨滴、奶滴、油滴等液滴的外形就近似呈现球形;若重力的影响明显,其外形就呈现为椭球形;在完全失重的环境下,液滴能收缩成标准的球形。2013年我国航天员在“天宫一号”进行世界瞩目的太空授课,其中的水球便是球形(图2-18),展示了失重环境下液体表面张力的特性。2 .浸润与不浸润表面张力是在液体与气体间的接触面上呈现的特殊现象。那么,液体和固体间的接触面又会出现怎样的现象呢?迷你实验室不同固体材料表面上的水(1)取一小块洁净的玻璃,用滴管将一滴清水滴到玻璃上,观察水滴的变化。(
5、2)取一小张蜡纸,用滴管将一滴清水滴到蜡纸上,观察水滴的变化。由实验可见,液体与固体接触时会出现两种不同的现象:在洁净玻璃上的水滴扩展形成薄层,附着在玻璃上并把玻璃浸湿,这种液体润湿某种固体并附着在该固体表面上的现象称为浸润;在蜡纸上的水滴可来回滚动而不会扩展成薄层附着在蜡纸上,这种液体不润湿某种固体也不附着在该固体表面上的现象称为不浸润。为什么会出现浸润与不浸润现象呢?当液体跟固体接触时,在接触处会形成一液体薄层,称为附着层。附着层中的液体分子一方面受到液体内部分子的吸引力(内聚力),另一方面受到固体分子的吸引力(附着力)。液体能否浸润固体由内聚力和附着力的大小决定。如果内聚力大于附着力,这
6、时跟固体接触的液体表面有缩小的趋势,形成不浸润现象。相反,如果附着力大于内聚力,这时跟固体接触的液面有扩展的趋势,形成浸润现象。把水装在玻璃管里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面沿器壁向上扩展,水面呈凹面。把水银装在玻璃管里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近的液面沿器壁下移,水银面呈凸面(图2-l9)o(a)水浸润玻璃(b)水银不浸润玻璃图2-19浸润与不浸润在日常生活中,有时我们希望液体浸润固体。例如,毛巾都是用能被水浸润的织物做成的;洗衣服使用的合成洗涤剂内加有能浸润油污的物质,在洗涤过程中能带走衣物上的油污。有时我们不希望液体浸润固体。例如,在生产雨伞时,就应尽量选择不容易被雨水浸润的布料,以
7、便更好地防水。3 .毛细现象水在玻璃管中会出现凹面,水银在玻璃管中会出现凸面。如果减小或增大玻璃管的内径,管内的水和水银将会出现怎样的现象呢?迷你实验室内径不同的细玻璃管插入不同的液体中(1)把几根内径不同的细玻璃管插入水槽中,观察管内水面形状,并比较几根玻璃管中水面的高度(图2-20)图2-20不同玻璃管中水面高度示意图图(2)把这些细玻璃管再插入水银槽中,观察管内水银面形状,并比较几根玻璃管中水银面的高度(图2-21).图2-21不同玻璃管中水银面高度示意图在实验中我们看到,几根内径不同的细玻璃管插入水槽中,水面呈凹面;管内水面比容器内水面高,管内径越小,水面越高。把细玻璃管插入水银槽中,
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