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毛细现象及其原理?

时间:2024-05-05 14:59|来源:未知|作者:admin|点击:0次

一、毛细现象及其原理?

毛细现象: 在一些线度小到足以与液体弯月面的曲率半径相比较的毛细管中发生的现象。

毛细现象原理:毛细管中整个液体表面都将变得弯曲,液固分子间的相互作用可扩展到整个液体。

1、生物现象:毛细现象在生物学中有广泛的应用,如动植物的毛细血管,锄松土壤以破坏土壤的 毛细管,减少表面水分的蒸发等。本文就部分毛细现象实验与植物体的毛细现象实验进行对比,以此了解物理学与生物学综合的意义。

2、附加压强:表面张力对液体球的作用好像增加了一个垂直于球面的压强,称为附加压强。对液滴,附加 压强为2* 表面张力系数/球面半径。 对肥皂泡等空心液体球,附加压强为4×表面张力系数/球面半径。

二、毛细现象的原理?

毛细现象是由表面张力引起的,如果细管中液体浸润管壁,则液面上升,否则下降。由于浸润会使液面向下凹陷,不浸润则向上突起,接触处表面张力沿液面向上或向下。两接触面的力与重力合力使之上升或下降。

又称毛细管作用,是指液体在细管状物体内侧,由于内聚力与附着力的差异、克服地心引力而上升的现象。它决定于液体分子相互间和液体分子对固体分子的相对吸引力,这种作用在插入液体的毛细管中尤其容易观察到,它决定了管内外液面的高度差。

三、什么毛细现象?

水受毛细管力作用,从低处流向高处的现象

四、吸水硅胶的原理是什么,从毛细现象解释?

毛细作用,是液体表面对固体表面的吸引力。

毛细管插入浸润液体中,管内液面上升,高于管外,毛细管插入不浸润液体中,管内液体下降,低于管外的现象。

毛巾吸水,地下水沿土壤上升都是毛细现象。

在洁净的玻璃板上放一滴水银,它能够滚来滚去而不附着在玻璃板上。

把一块洁净的玻璃板浸入水银里再取出来,玻璃上也不附着水银。

这种液体不附着在固体表面上的现象叫做不浸润。

对玻璃来说,水银是不浸润液体。

五、什么是毛细现象?为什么会有毛细现象?

毛细现象是附着力或内聚力与表面张力共同作用的结果。例如,毛细作用使水沿着玻璃管上升,水对玻璃管的附着力使水沿着管壁爬升,并形成一个凹面,但表面张力又使液体表面收缩而把液面往上拉平,这两种力的联合作用使水逐渐上升到高于周围液面。

当这两种力与升高的液柱重量相平衡时,水就不再上升。

六、毛细现象的条件?

毛细现象(又称毛细管作用)是指液体在细管状物体内侧,由液体与物体之间的附着力和因内聚力而产生的表面张力组合而成,令液体在不需施加外力的情况下,流向细管状物体的现象,该现象甚至令液体克服地心引力而上升。

植物根部吸收的水分能够经由茎内维管束上升,即是毛细现象最常见的例子。当液体和固体(管壁)之间的附着力大于液体本身内聚力时,就会产生毛细现象。

液体在垂直的细管中时液面呈凹或凸状、以及多孔材质物体能吸收液体皆为此现象所造成的影响。

七、什么是毛细现象?

液体和附着物之间由于分子力的相互作用,液体会沿着细小的附着物升高,这种现象叫做毛细现象。例如放在面盆边沿的毛巾,盆中的水会沿着毛巾向上升到盆沿。

植物在生长过程中,叶子中的水分就是靠毛细现象才不到干枯,土壤下层的水份也是靠毛细现象才能上升到达地面附近被植物的根吸收的。

八、什么是毛细现象?生活中有哪些现象属于毛细现象?

毛细现象是附着力或内聚力与表面张力共同作用的结果。例如,毛细作用使水沿着玻璃管上升,水对玻璃管的附着力使水沿着管壁爬升,并形成一个凹面,但表面张力又使液体表面收缩而把液面往上拉平,这两种力的联合作用使水逐渐上升到高于周围液面。

当这两种力与升高的液柱重量相平衡时,水就不再上升。

九、毛细现象和虹吸现象的原理一样吗?

,作为应化的学生,这个问题必须回答一下, 虹吸现象的主要原理是压力差和位能差,简单点说就是利用压力不均等把液体“挤压到”位能低的一端, 关于表面张力,我只能说,当虹吸管足够细,细到比我们喝口服液的那个吸管还要细的时候,就产生了毛细现象,这个才妥妥是表面张力的影响。 简单点说,虹吸现象还是得依靠位能差,表面张力肯定存在而且起正面作用,但是不是主要作用。 足够细的管径的时候,表面张力才能起到决定性作用

十、纺织纤维毛细现象

在纺织工业中,纤维的毛细现象是一个非常重要的现象。纺织纤维的毛细现象决定了纤维的吸湿性、渗透性和润湿性等特性。了解纺织纤维毛细现象的原理对于纤维的制备和应用具有重要意义。

纤维表面的毛细现象

纤维表面的毛细现象是指纤维表面能引起液体在其表面上产生曲面凸起的现象。这是由于纤维表面的张力使液体在纤维表面上收缩,形成凸起。纺织纤维的毛细现象与纤维的表面性质密切相关。

纤维的表面性质包括润湿性、表面能和表面形貌等。纤维的润湿性决定了液体在纤维表面上的展开情况,而表面能决定了液体在纤维表面上的吸附情况。而表面形貌则会影响液体在纤维表面上的分布和形态。

纺织纤维的毛细现象对于纤维的吸湿性具有重要影响。吸湿性是纤维吸收外界湿气的能力,直接影响着纤维的手感和透气性。毛细现象使得纤维表面可以收缩液体,增加了纤维的吸湿表面积,提高了纤维的吸湿性。因此,毛细现象是纺织纤维制备过程中需要重点考虑的因素。

毛细现象与纤维的吸湿性

纤维的吸湿性与其表面张力、表面能和表面形貌密切相关。纤维的表面张力决定了纤维表面吸附液体的能力,而表面能则决定了液体在纤维表面上的分布情况。而表面形貌则影响着纤维表面的可湿性。

纤维的吸湿性在纺织品的应用中起着至关重要的作用。纤维吸收水分后可以改变纤维本身的性质,如增加纤维的柔软性、提高纤维的强度和改善纤维的电绝缘性。吸湿性还决定了纺织品的透气性和湿热舒适性。

纺织品的透气性是指纺织品内外湿气的交换能力。透气性决定了纺织品的舒适性和防潮性。纺织品的湿热舒适性则与纺织品对人体湿气的吸收和传导能力有关。

纺织纤维的表面处理与毛细现象

纺织纤维的毛细现象可以通过表面处理来改变。纤维表面处理可以通过改变纤维表面的化学组成、表面能和表面形貌等来实现。

纺织纤维的表面处理一方面可以增加纤维的润湿性和吸湿性。在纺织纤维的制备过程中,通过表面处理,可以使纤维表面展开液体,增加纤维的吸湿性。另一方面,纺织纤维的表面处理可以改善纤维的柔软性、增强纤维的抗菌性和防静电性等性能。

表面处理方法多种多样,常见的有物理法和化学法。物理法包括等离子体处理、离子注入和电沉积等,而化学法包括溶液浸渍法、溶液沉积法和化学修饰法等。

结论

纺织纤维的毛细现象对于纤维的吸湿性和透气性具有重要影响。了解纺织纤维的毛细现象原理,对于纤维的制备和应用非常重要。通过合适的表面处理方法,可以改善纺织纤维的毛细现象,提高纤维的吸湿性和透气性,从而满足人们对纺织品舒适性和功能性的需求。

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