Статистическая физика и термодинамика. Громов Ю.Ю - 23 стр.

UptoLike

капилляра, 81,9=g м/с
2
. Сила поверхностного натяжения действует по длине окружности мениска, т.е.
rl π= 2 . Поэтому модуль силы поверхностного натяжения равен
απ= rF 2 . (3.9.2)
Приравнивая правые части (3.9.1) и (3.9.2) находим для высоты поднятия жидкости
gr
h
ρ
α
=
2
. (3.9.3)
Из этой формулы следует, что высота поднятия жидкости в капилляре обратно пропорциональна
радиусу капилляра. С помощью этой формулы, зная плотность жидкости и радиус капилляра и измерив
высоту поднятия жидкости, можно вычислить коэффициент поверхностного натяжения.
Если жидкость не смачивает капилляр, то силы притяжения между молекулами жидкости превос-
ходят силы притяжения между молекулами твердого тела и жидкости. Жидкость в капилляре опускает-
ся (рис. 3.9.1, б) на величину h . Значение h находится по формуле (3.9.3).
Слова и словосочетания
Парообразование
Конденсация
Испарение
Работа выхода
Насыщенный (ненасыщен-
ный) пар
Критическая температура
Влажность воздуха
Точка росы
Кипение жидкости
Поверхностное натяжение
Поверхностный слой
Смачивание
Несмачивание
Мениск
Капилляр
Переходить в газообразное
состояние
Открытая поверхность жид-
кости
Удельная теплота испарения
(парообразования)
Давление насыщенного пара
Динамическое равновесие
Критическое состояние
Абсолютная влажность
Относительная влажность
Перегретая жидкость
Сила поверхностного натяже-
ния
Коэффициент поверхностного
натяжения
Краевой угол
Граница раздела сред
Капиллярность
Вопросы для самопроверки
Что называют насыщенным паром?
Почему температура кипения возрастает с увеличением давления?
Что называют критической температурой?
Дайте определения абсолютной и относительной влажности воздуха.
Что называют точкой росы?
Чем отличается состояние молекулы у поверхности жидкости от состояния молекулы внутри жид-
кости?
Что называется коэффициентом поверхностного натяжения? От чего он зависит?
В чем состоит явление несмачивания?
Каковы причины капиллярных явлений?
4 ТВЕРДОЕ ТЕЛО
4.1 Кристаллические и аморфные твердые тела
Твердые тела делятся на кристаллические и аморфные. Как в кристаллических, так и в аморфных
твердых телах молекулы колеблются около временных положений равновесия. Лишь очень незначи-
тельная часть молекул в твердых телах движется поступательно. Об этом свидетельствует явление
диффузии, скорость которой чрезвычайно мала. В аморфных телах молекулы находятся около положе-