Рассчитать поверхностное натяжение на границах вода-бензол, вода-глицерин, и вода - уксусная кислота, если поверхностное натяжение воды - 72,25*10-3 ., бензола – 29,0*10-3 , глицерина – 62,5*10-3 , уксусной кислоты – 27,8*10-3 Дж/м2 . Объяснить полученную закономерность. (Решение → 28796)

Заказ №38828

Рассчитать поверхностное натяжение на границах вода-бензол, вода-глицерин, и вода - уксусная кислота, если поверхностное натяжение воды - 72,25*10-3 ., бензола – 29,0*10-3 , глицерина – 62,5*10-3 , уксусной кислоты – 27,8*10-3 Дж/м2 . Объяснить полученную закономерность.

Решение:

Молекула воды H2O состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода, расположенных под углом 104°. Среднее расстояние между молекулами пара в десятки раз превышает среднее расстояние между молекулами воды. Рис.1 дает представление о структуре молекулы воды. Рисунок 1 Водяной пар (1) и вода (2). Молекулы воды увеличены примерно в 5·107 раз Наиболее интересной особенностью жидкостей является наличие свободной поверхности. Жидкость, в отличие от газов, не заполняет весь объем сосуда, в который она налита. Между жидкостью и газом (или паром) образуется граница раздела, которая находится в особых условиях по сравнению с остальной массой жидкости. Молекулы в пограничном слое жидкости, в отличие от молекул в ее глубине, окружены другими молекулами той же жидкости не со всех сторон. Силы межмолекулярного взаимодействия, действующие на одну из молекул внутри жидкости со стороны соседних молекул, в среднем взаимно скомпенсированы. Любая молекула в пограничном слое притягивается молекулами, находящимися внутри жидкости (силами, действующими на данную молекулу жидкости со стороны молекул газа (или пара) можно пренебречь). В результате появляется некоторая равнодействующая сила, направленная вглубь жидкости. Поверхностные молекулы силами межмолекулярного притяжения втягиваются внутрь жидкости. Но все молекулы, в том числе и молекулы пограничного слоя, должны находиться в состоянии равновесия. Это равновесие достигается за счет некоторого уменьшения расстояния между молекулами поверхностного слоя и их ближайшими соседями внутри жидкости. При уменьшении расстояния между молекулами возникают силы отталкивания. Если среднее расстояние между молекулами внутри жидкости равно r0, то молекулы поверхностного слоя упакованы несколько более плотно, а поэтому они обладают дополнительным запасом потенциальной энергии по сравнению с внутренними молекулами . Следует иметь ввиду, что вследствие крайне низкой сжимаемости наличие более плотно упакованного поверхностного слоя не приводит к сколь-нибудь заметному изменению объема жидкости. Если молекула переместится с поверхности внутрь жидкости, силы межмолекулярного взаимодействия совершат положительную работу. 596 Наоборот, чтобы вытащить некоторое количество молекул из глубины жидкости на поверхность (т.е. увеличить площадь поверхности жидкости), внешние силы должны совершить положительную работу ΔAвнеш, пропорциональную изменению ΔS площади поверхности: ΔAвнеш=σΔS. Коэффициент σ называется коэффициентом поверхностного натяжения (σ>0). Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения равен работе, необходимой для увеличения площади поверхности жидкости при постоянной температуре на единицу. В СИ коэффициент поверхностного натяжения измеряется в джоулях на метр квадратный (Дж/м2 ) или в ньютонах на метр (1Н/м=1Дж/м2 ). Следовательно, молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избыточной по сравнению с молекулами внутри жидкости потенциальной энергией. Потенциальная энергия Eр поверхности жидкости пропорциональна ее площади: Eр =Aвнеш=σS. Из механики известно, что равновесным состояниям системы соответствует минимальное значение ее потенциальной энергии. Отсюда следует, что свободная поверхность жидкости стремится сократить свою площадь. По этой причине свободная капля жидкости принимает шарообразную форму. Жидкость ведет себя так, как будто по касательной к ее поверхности действуют силы, сокращающие (стягивающие) эту поверхность. Эти силы называются силами поверхностного натяжения. Наличие сил поверхностного натяжения делает поверхность жидкости похожей на упругую растянутую пленку, с той только разницей, что упругие силы в пленке зависят от площади ее поверхности (т.е. от того, как пленка деформирована), а силы поверхностного натяжения не зависят от площади поверхности жидкости. Некоторые жидкости, как, например, мыльная вода, обладают способностью образовывать тонкие пленки. Всем хорошо известные мыльные пузыри имеют правильную сферическую форму – в этом тоже проявляется действие сил поверхностного натяжения. Если в мыльный раствор опустить проволочную рамку, одна из сторон которой подвижна, то вся она затянется пленкой жидкости (рис.2). Силы поверхностного натяжения стремятся сократить поверхность пленки. Для равновесия подвижной стороны рамки к ней нужно приложить внешнюю силу Если под действием силы перекладина переместится на Δx, то будет произведена работа ΔAвн=FвнΔx=ΔEp=σΔS, где ΔS=2LΔx – приращение площади поверхности обеих сторон мыльной пленки. Так как модули сил и одинаковы, можно записать:

Рассчитать поверхностное натяжение на границах вода-бензол, вода-глицерин, и вода - уксусная кислота, если поверхностное натяжение воды - 72,25*10-3 ., бензола – 29,0*10-3 , глицерина – 62,5*10-3 , уксусной кислоты – 27,8*10-3 Дж/м2 . Объяснить полученную закономерность.

Рассчитать поверхностное натяжение на границах вода-бензол, вода-глицерин, и вода - уксусная кислота, если поверхностное натяжение воды - 72,25*10-3 ., бензола – 29,0*10-3 , глицерина – 62,5*10-3 , уксусной кислоты – 27,8*10-3 Дж/м2 . Объяснить полученную закономерность.

Рассчитать поверхностное натяжение на границах вода-бензол, вода-глицерин, и вода - уксусная кислота, если поверхностное натяжение воды - 72,25*10-3 ., бензола – 29,0*10-3 , глицерина – 62,5*10-3 , уксусной кислоты – 27,8*10-3 Дж/м2 . Объяснить полученную закономерность.Рассчитать поверхностное натяжение на границах вода-бензол, вода-глицерин, и вода - уксусная кислота, если поверхностное натяжение воды - 72,25*10-3 ., бензола – 29,0*10-3 , глицерина – 62,5*10-3 , уксусной кислоты – 27,8*10-3 Дж/м2 . Объяснить полученную закономерность.