表面张力(surface tension)和毛细管作用(capillary action)的区别

表面张力和毛细管作用是液体物质的物理性质。它们是液体的宏观性质。表面张力和毛细管作用的关键区别在于,表面张力是指施加在一定长度液体上的力,单位为N/m(牛顿/米),而毛细管作用是指向上拉的液柱高度,与单位m(米)的重力相对应。...

主要区别-表面张力与毛细管作用

表面张力和毛细管作用是液体物质的物理性质。它们是液体的宏观性质。表面张力和毛细管作用的关键区别在于,表面张力是指施加在一定长度液体上的力,单位为N/m(牛顿/米),而毛细管作用是指向上拉的液柱高度,与单位m(米)的重力相对应。

目录

1. 概述和主要区别
2. 什么是表面张力
3. 什么是毛细血管作用
4. 毛细作用与表面张力的关系
5. 并列比较-表面张力与毛细管作用的表格形式
6. 摘要

什么是表面张力(surface tension)?

表面张力是一种现象,在这种现象中,液体的表面与气体接触,其作用就像一个薄的弹性薄板。表面张力一词仅在液体与气体接触时使用(例如:当打开到正常大气中时)。术语“界面张力”用于描述两种液体之间的层。

不同化学物质之间的吸引力使液体分子结合在一起。液体表面的液体分子被液体中间的分子吸引。这是一种凝聚力。但是液体分子和空气分子之间的吸引力(或附着力)可以忽略不计。因此,液体分子的这一表层起到了弹性膜的作用。由于没有足够的吸引力来平衡作用在液体分子表面的内聚力,液体分子的表层处于张力之下,因此这种情况称为表面张力。

表面张力(surface tension)和毛细管作用(capillary action)的区别

图01:液体表面对液体分子的吸引力

表面张力计算公式

表面张力(γ)=F/d

这里,F是表面力,d是表面力作用的长度。因此,表面张力的测量单位为N/m(牛顿/米)。这是测量表面张力的国际单位制。

什么是毛细管作用(capillary action)?

毛细作用是指液体在狭窄空间中流动的能力,而无需借助重力等外力,或与重力相反。它可以被观察到液体通过毛细管向上的方向流动。

毛细管作用是由于液体分子与毛细管表面之间的分子间作用力而发生的。因此,它是由于附着力而发生的。当管子的直径足够小时,由于粘着力和内聚力,液体通过管子上升。内聚力(相似分子间的吸引力)使分子向上拉。

当毛细管置于液体中时,在管的边缘形成弯月面。然后,由于液体分子和管壁之间的粘附力,液体被拉起,直到作用在液体上的重力足以克服粘附力。然后液体分子由于内聚力被拉起。

表面张力(surface tension)和毛细管作用(capillary action)的区别

图02:毛细血管作用-模型

毛细管作用在植物中很常见。木质部导管是一种毛细管,可以把溶解的营养物质向上吸出水分。这就满足了大型植物枝叶对水分和养分的需求。

什么是表面张力与毛细管作用的关系(the relati***hip between surface tension and capillary action)?

毛细管作用在毛细管中形成液柱。液柱高度可由下式确定。

液柱高度计算公式

h=2γcosθ/ρgr

在这件事上,

  • h是液柱的高度,
  • γ为液体的表面张力,单位为N/m,
  • θ是液体与管壁的接触角,
  • ρ为重力加速度,单位为Kg/Kg,
  • r是管子的半径(m)。

表面张力(surface tension)和毛细管作用(capillary action)的区别

表面张力与毛细管作用
表面张力是一种现象,在这种现象中,液体的表面与气体接触,其作用就像一个薄的弹性薄板。 毛细作用是指液体在狭窄空间中流动的能力,而不需要重力等外力的帮助,甚至与重力相反。
理论
表面张力是暴露在空气中的液体表面的力。 毛细作用是指液体在没有任何帮助的情况下,对抗外力的流动。
测量
表面张力是指施加在一定长度液体上的力,单位为N/m(牛顿每米)。 毛细作用是指向上拉的液柱的高度,与单位m(米)给出的重力相对应。

总结 - 表面张力(surface tension) vs. 毛细管作用(capillary action)

表面张力和毛细管作用是液体的两种微观性质。表面张力和毛细管作用的区别在于,表面张力是指施加在一定长度的液体上的力,单位为N/m(牛顿/米),而毛细作用是指向上拉的液柱高度,与单位m(米)的重力相对应。

引用

琼斯,安德鲁·齐默尔曼。“什么是表面张力?定义和实验。”ThoughtCo。这里有2。帕尔曼,美国地质勘探局霍华德。“毛细血管作用”。毛细血管作用,来自美国地质勘探局水科学学院。此处提供3.“毛细血管作用”,维基百科,维基媒体基金会,2018年2月28日。此处提供
2.帕尔曼,美国地质勘探局霍华德。“毛细血管作用”。毛细血管作用,来自美国地质勘探局水科学学院。
3.“毛细血管作用”,维基百科,维基媒体基金会,2018年2月28日。

  • 发表于 2020-10-20 02:05
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  • 分类:科学

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