Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Podobné dokumenty
KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

Struktura a vlastnosti kapalin

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 06_5_ Struktura a vlastnosti kapalin

VI. STRUKTRURA A VLASTNOSTI KAPALIN

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

1. Molekulová stavba kapalin

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

3.3 Částicová stavba látky

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Struktura a vlastnosti kapalin

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

Měření povrchového napětí

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

STRUKTURA KAPALIN STRUKTURA KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Měření teplotní roztažnosti

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Mol. fyz. a termodynamika

Kapalné skupenství. newtonovské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonovské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Kapalné skupenství. newtonovské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonovské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Měření teplotní roztažnosti

Měření povrchového napětí kapalin a kontaktních úhlů

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

Kapka kapaliny na hladině kapaliny

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

VY_32_INOVACE_257. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová

1141 HYA (Hydraulika)

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

Mechanika kapalin a plynů

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

STEREOMETRIE 9*. 10*. 11*. 12*. 13*

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Několik poznámek o povrchovém napětí

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Příloha-výpočet motoru

Fyzika - Sexta, 2. ročník

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

6. Mechanika kapalin a plynů

Povrchové napětí KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek

Archimédův zákon I

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Termika VY_32_INOVACE_0301_0212 Teplotní roztažnost látek. Fyzika 2. ročník, učební obory Bez příloh

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Povrch a objem těles

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

Transkript:

Struktura a vlastnosti kapalin Vlastnosti kapalin, Povrchová vrstva kapaliny Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Kapilární jevy, Teplotní objemová roztažnost Vlastnosti kapalin Kapalina - tvoří přechod mezi pevnou látkou a plynem Molekuly - uspořádání je krátkodosahové podobné amorfním látkám - kolem rovnovážné polohy kmitají po dobu 1 ns s frekvencí řádově 10 12 Hz a pak zaujmou novou rovnovážnou polohu - zvýšením teploty se snižuje doba setrvání v rovnovážné poloze lepší tekutost - střední vzdálenosti jsou řádově 0,1 nm velké přitažlivé síly Povrchová vrstva kapaliny V okolí molekuly existuje sféra molekulového působení (SMP)(r 10-9 m 1 nm) myšlená koule opsaná kolem molekuly, ve které se nacházejí všechny molekuly, které na danou molekulu působí. Je-li celá SMP dané molekuly v kapalině výsledná síla, kterou na ni působí okolní molekuly je nulová. Povrchová vrstva má povrchovou energii. Povrchová energie rozdíl potenciální energie molekul kapaliny v povrchové vrstvě a potenciální energie týchž molekul uvnitř kapaliny. Není-li celá SMP dané molekuly v kapalině (molekula v povrchové vrstvě kapaliny) výslednice přitažlivých sil má směr dovnitř kapaliny a je kolmá k volnému povrchu. Povrchová vrstva kapaliny vrstva molekul, jejichž vzdálenost od povrchu kapaliny je menší než poloměr sféry molekulového působení. Volný povrch kapaliny se chová podobně jako tenká pružná blána: Povrchová vrstva má povrchovou energii E.

E rozdíl potenciálních energií molekul v povrchové vrstvě a týchž molekul uvnitř kapaliny (jedna ze složek vnitřní energie kapaliny). Zvětšením volného povrchu kapaliny roste její povrchová energie. Platí: - změna povrchové energie E je přímo úměrně změně obsahu S volného povrchu kapaliny Povrchové napětí σ Platí: E σ S σ E S 1 [ σ ] N. m Povrchové napětí závisí na: druhu kapaliny prostředí nad volným povrchem kapaliny teplotě s roustoucí teplotou klesá Každá soustava přechází do takového stavu, v němž má minimální povrchovou energii. Při daném objemu má ze všech těles nejmenší obsah povrchu koule volné kapky mlhy nebo rosy mají kulový tvar. Hodnoty povrchového napětí: Na okraj povrchové blány působí molekuly kapaliny povrchovou silou F. Je-li povrch kapaliny: a) rovinný F je kolmá na okraj povrchové blány a její směr leží v povrchu kapaliny b) zakřivený F leží v rovině tečné k povrchu kapaliny Povrchová vrstva kapaliny působí na pohyblivou příčku drátěného rámečku povrchovou silou, která je kolmá k příčce. Velikost povrchové síly je přímo úměrná délce příčky l. Platí: F σ l σ F Působení povrchových sil na nitě položené l na mýdlovou blánu. 83

Povrchové síly lze experimentálně určit kapkovou metodou. Kapka odpadne tehdy, jestliže se tíhová síla rovná povrchové: F G F P Příklad: Pohyblivá příčka AB délky 40 mm na rámečku s mýdlovou blánou je v rovnovážné poloze, je-li zatížena závažím o hmotnosti 320 mg. Urči velikost povrchové síly, která působí na příčku, a povrchové napětí mýdlového roztoku ve styku se vzduchem. Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny Sklo + voda kapalina smáčí stěny nádoby. (dutý povrch) Sklo + rtuť kapalina nesmáčí stěny nádoby. (vypuklý povrch) ϑ stykový úhel úhel, který svírá tečna povrchu kapaliny se stěnou nádoby a) Síla F směřuje ven z kapaliny dutý povrch. b) Síla F směřuje dovnitř kapaliny vypuklý povrch. Kapilární tlak tlak pod zakřiveným povrchem kapaliny způsobený pružností povrchové vrstvy. Vnitřní tlak: u dutého povrchu zmenšuje u vypuklého povrchu zvyšuje U kulové bubliny je kapilární tlak tím větší, čím menší je poloměr této bubliny. Kapky nebo bubliny: p k poloměr kulového povrchu Tenká kulová bublina s dvěma povrchy: p k 4σ 84

Kapilární jevy V důsledku kapilárního tlaku vzniká v kapilárách: kapilární elevace v trubici se vytvoří dutý vrchlík, který je výše než hladina okolní kapaliny kapilární deprese v trubici se vytvoří vypuklý vrchlík, který je níže než hladina okolní kapaliny kapilára úzká trubice (průměr menší než 1 mm) Výpočet výšky h v kapiláře při kapilární elevaci (depresi): p h p k hρg h ρg Teplotní objemová roztažnost Objem kapaliny se mění s teplotou podle vztahu: ß teplotní součinitel objemové roztažnosti kapaliny platí: β 3α V 1 počáteční objem kapaliny při počáteční teplotě t 1 t změna teploty platí: t t t 1 Teplotní součinitel objemové roztažnosti: Látka β (K -1 ) aceton 1,43 10 3 benzen 1,06 10 3 ethanol 1,10 10 3 glycerol 0,50 10 3 methanol 1,19 10 3 petrolej 0,97 10 3 rtuť 0,18 10 3 toluen 1,08 10 3 voda 0,18 10 3 Anomálie vody hustota vody v intervalu 0 C až 4 C roste, při teplotě 4 C dosahuje maxima a pak klesá. Při teplotě 4 C má voda nejmenší objem. 85

Příklad: 3-4 -1 Při teplotě 18 C byl objem rtuti 50 cmp P. Jaký objem bude mít rtuť při teplotě 42 C, je-li ß 1,8 Ì 10P PKP P? Cvičení 1. Sirka o délce 4 cm plave na povrchu vody. Jestliže na jednu stranu povrchu vody rozděleného sirkou nalijeme opatrně trochu mýdlového roztoku, začne se sirka pohybovat směrem od mýdlového -1 roztoku k čisté vodě. Urči velikost a směr síly působící na sirku. Povrchové napětí vody je 73 mn.mp P, -1 mýdlového roztoku 40 mn.mp P. Výsledky: 1) 1,3 mn Kapilární jevy 1. Do nádoby s kapalinou byla svisle zasunuta kapilára o poloměru 1 mm a kapalina v ní vystoupila do výšky 1,2 cm nad volnou hladinou kapaliny v nádobě. Do jaké výšky vystoupí stejná kapalina, jestliže do ní zasuneme kapiláru o poloměru 2 mm? Výsledky: 1) 0,6 cm 86