Молекулярная физика. Ларионов А.Н - 10 стр.

UptoLike

10
4·π·r
2
·ρ (r) около монотонной кривой 4·π·r
2
ρ
0
соответствуют колебаниям W(r)
около W=1. Абсцисса пика на рис.10 определяет радиус первой координаци-
онной сферы , а площадь под первым максимумом число атомов в этой сфе-
ре.
Таким образом, можно полнее сформулировать особенности жидкого со -
стояния в рамках молекулярно - кинетической теории. Основными молекуляр-
но - кинетическими характеристиками вещества в данном состоянии являются
степень упорядоченности в размещении частиц и энергии взаимодействия ме-
жду ними.
3. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ
Рассмотрим молекулу, расположенную внутри жидкости , налитой в со -
суд (рис.11, а, б). Со всех сторон она окружена в среднем одинаковым числом
молекул , поэтому результирующая сила притяжения сил, действующих на мо-
лекулу, в среднем равна нулю . Над молекулами, расположенными на поверхно -
сти жидкости (рис.11, в, г), концен-
трация молекул газа мала по сравне-
нию с концентрацией молекул в жи-
дкости . Поэтому равнодействующая
сил, действующих на молекулу, не
равна нулю и направлена внутрь
жидкости перпендикулярно ее по-
верхности . В таком положении нахо-
дятся все молекулы , расположенные
в слое жидкости толщиной, прибли -
зительно равной радиусу сферы мо-
лекулярного действия . Поэтому поверхностный мономолекулярный слой
жидкости толщиной 1,5·10
-9
м оказывает на всю жидкость давление, равное
сумме равнодействующих сил, приложенных к молекулам данного слоя.
Поскольку силы внутреннего давления направлены перпендикулярно
поверхности жидкости , то масса жидкости , не подверженная действию внеш -
них сил (рис.12.а), должна принять форму шара (рис.12.б), так как только в
этом случае силы внутреннего давления взаимно уравновешиваются . Рас-
смотренное явление можно наблюдать на маленьких каплях жидкости , для ко -
торых действие силы тяжести
пренебрежимо мало по сравнению с
действием сил внутреннего давления .
Сферическую форму принимают,
напри - мер, мелкие дождевые капли ,
капли масла, налитого в жидкость
с близкой плотностью (опыт
Плато ). В этом случае = сила
                                     10

4·π·r2·ρ(r) около монотонной кривой 4·π·r2ρ0 соответствуют колебаниям W(r)
около W=1. Абсцисса пика на рис.10 определяет радиус первой координаци-
онной сферы, а площадь под первым максимумом – число атомов в этой сфе-
ре.
     Таким образом, можно полнее сформулировать особенности жидкого со-
стояния в рамках молекулярно-кинетической теории. Основными молекуляр-
но-кинетическими характеристиками вещества в данном состоянии являются
степень упорядоченности в размещении частиц и энергии взаимодействия ме-
жду ними.


                    3. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ

      Рассмотрим молекулу, расположенную внутри жидкости, налитой в со-
суд (рис.11, а, б). Со всех сторон она окружена в среднем одинаковым числом
молекул, поэтому результирующая сила притяжения сил, действующих на мо-
лекулу, в среднем равна нулю.Над молекулами, расположенными на поверхно-
сти жидкости (рис.11, в, г), концен-
трация молекул газа мала по сравне-
нию с концентрацией молекул в жи-
дкости. Поэтому равнодействующая
сил, действующих на молекулу, не
равна нулю и направлена внутрь
жидкости перпендикулярно ее по-
верхности. В таком положении нахо-
дятся все молекулы, расположенные
в слое жидкости толщиной, прибли-
зительно равной радиусу сферы мо-
лекулярного действия. Поэтому поверхностный мономолекулярный слой
                              -9
жидкости толщиной 1,5·10 м оказывает на всю жидкость давление, равное
сумме равнодействующих сил, приложенных к молекулам данного слоя.
      Поскольку силы внутреннего давления направлены перпендикулярно
поверхности жидкости, то масса жидкости, не подверженная действию внеш-
них сил (рис.12.а), должна принять форму шара (рис.12.б), так как только в
этом случае силы внутреннего давления взаимно уравновешиваются. Рас-
смотренное явление можно наблюдать на маленьких каплях жидкости, для ко-
                                         торых    действие   силы   тяжести
                                         пренебрежимо мало по сравнению с
                                         действием сил внутреннего давления.
                                         Сферическую форму принимают,
                                         напри- мер, мелкие дождевые капли,
                                         капли масла, налитого в жидкость
                                         с близкой       плотностью (опыт
                                         Плато). В этом      случае = сила