内容正文:
液体具有一定的体积,不易被压缩;在相同温度下,液体的扩散比固体的扩散快;液体没有
固定的形状,具有流动性;液体的物理性质表现为各向同性。
必备知识 清单破
2 液体
知识点1
液体
第二章 固体、液体和气体
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表面张力及其微观解释
1.表面张力
液体表面存在的收缩力叫作表面张力。正是由于表面张力,液体的表面积趋向最小。
2.液体表面张力的微观解释
液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫作表面层。表面层里的分子间距r略大于r0,分子间作用力表现为引力。相互吸引力的宏观表现就是液体的表面张力。
知识点2
第二章 固体、液体和气体
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毛细现象
1.浸润与不浸润
(1)液体会润湿固体并附着在固体的表面的现象叫作浸润。液体对固体浸润,造成液体在器壁附近上升,形成凹形弯液面。
(2)液体不会润湿固体,也不会附着在固体的表面的现象叫作不浸润。液体对固体不浸润,造成
液体在器壁附近下降,形成凸形弯液面。
2.毛细现象
(1)定义:浸润液体在细管中上升,不浸润液体在细管中下降的现象,叫作毛细现象。
(2)毛细管内外液面的高度差与毛细管内径的关系:毛细管内径越小,高度差越大。
知识点3
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(3)应用
a.利用毛细现象:砖块吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水等。
b.防止毛细现象:建房时地基上铺设油毡,防止毛细现象发生;锄松地面的土壤,破坏土壤表层
的毛细管,减少水分蒸发。
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知识辨析
1.小木块和缝衣针都能够浮于水面上,这都是浮力和重力相平衡的结果吗?
2.水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,这是为什么?
3.如果固体分子对液体分子的引力较弱,会形成浸润还是不浸润现象呢?
4.土壤里有很多毛细管,如果要把地下的水分沿着它们引到地表,可以通过将土壤锄松实现吗?
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一语破的
1.不是。小木块浮于水面上是浮力和重力平衡的结果,而缝衣针浮于水面上是表面张力与重
力平衡的结果。
2.由于油脂将水与玻璃隔开,而水与油脂是不浸润的,故水在涂有油脂的玻璃板上能形成水
珠;而水和玻璃是浸润的,所以水在干净的玻璃板上不能形成水珠。
3.不浸润现象。固体分子对液体分子引力较弱时,就会形成不浸润现象,反之,则形成浸润现象。
4.不可以。如果将土壤锄松,则会破坏毛细管,不能将地下的水引到地表。
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1.液体表面张力的形成
由于蒸发现象,液体表面层分子分布比内部分子稀疏。在液体内部,分子间距离接近平
衡时的距离r0,分子引力、斥力基本上相等;而在表面层,分子间距离r略大于r0,分子间的作用
力表现为引力。表面层分子之间的引力使液面产生了表面张力,使液体表面形成了一层绷紧
的“膜”。
2.液体表面张力的方向
表面张力的方向垂直液体表面的各条分界线,且与液面相切。如果液面是平面,表面张
力就在这个平面上;如果液面是曲面,表面张力就在这个曲面的切面上,作用在一部分液面上
的表面张力,总是跟这部分液面的分界面垂直。如在液体表面任意画一条线MN,MN两侧的
液体之间的表面张力方向如图所示。
关键能力 定点破
定点1 对表面张力的理解
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3.液体表面张力的作用效果
液体的表面张力使液面具有收缩的趋势,使液体表面积趋于最小。而在体积相同的条件
下,球体的表面积最小,所以叶面上的露珠、滴在洁净玻璃板上的水银等,都因表面张力的作
用收缩成球形(由于受重力的影响,往往呈扁球形,在完全失重条件下才呈球形)。
4.液体表面张力的大小
表面张力的大小除了跟边界线长度有关外,还跟液体的种类、温度等有关。
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1.浸润和不浸润现象的成因分析
(1)附着层内分子受力情况:液体和固体接触时,接触的位置形成一个液体的薄层,叫附着层,附
着层的液体分子除受液体内部的分子引力外,还受到固体分子的引力。
(2)浸润和不浸润的成因:当固体分子的吸引力大于液体内部分子对附着层液体分子的引力
时,附着层内液体分子比液体内部分子密集,附着层中液体分子间表现为斥力,因此附着层具
有扩展的趋势,形成浸润现象。当固体分子的吸引力小于液体内部分子对附着层液体分子的
引力时,附着层内液体分子比液体内部分子稀疏,附着层中液体分子间表现为引力,因此附着
层具有收缩的趋势,形成不浸润现象。
定点1 对毛细现象的理解
第二章 固体、液体和气体
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浸润 不浸润
现象 毛细管中的液面高于容器中的液面
毛细管中的液面低于容器中的液面
特点 对于一定的液体和一定材质的毛细管,管的内径越细,毛细管内外液面高度差越大
2.毛细现象的理解
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毛细现象的发生与液体的表面张力及浸润与不浸润现象都有关系。如图甲,当毛细管插入浸润液体中,附着层里液体分子的排斥力使附着层沿管壁上升,这部分液体上升引起液面弯曲,呈凹形弯月面,使液体表面变大,与此同时由于表面张力的收缩作用,管内液体也随之上升,直到向上的表面张力与管内升高的液体的重力相等时,达到平衡,液体停止上升,毛细管中的液面高于容器中的液面。利用类似分析,也
可以解释不浸润时,毛细管中的液面低于容器中液面的现象(如图乙)
第二章 固体、液体和气体
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