热学-液体课件.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《热学-液体课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热学-液体课件.ppt(41页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 液体有一定的体积,但没有固定的液体有一定的体积,但没有固定的形状,除液晶外形状,除液晶外 ,液态与非晶态固体,液态与非晶态固体一样呈各向同性。本章介绍液体的微观一样呈各向同性。本章介绍液体的微观结构与彻体性质。结构与彻体性质。第第八八章章 液液 体体8-1 8-1 液体的微观结构液体的微观结构8-2 8-2 液体的彻体性质液体的彻体性质8-3 8-3 液体的表面现象液体的表面现象8-4 8-4 弯曲液面附加压强弯曲液面附加压强8-5 8-5 湿润与不湿润、毛细现象湿润与不湿润、毛细现象一、液体的短程有序结构一、液体的短程有序结构 液体分子间平均距离比固体约大液体分子间平均距离比固体约大3%,
2、虽然液体,虽然液体分子一样一个紧挨一个排列,但却不是严格周期性的分子一样一个紧挨一个排列,但却不是严格周期性的密堆积,而是一种较为疏松的长程无序、短程有序堆密堆积,而是一种较为疏松的长程无序、短程有序堆积。积。液体微观结构特征液体微观结构特征:8-1 8-1 液体的微观结构液体的微观结构 若认为每一个粒子都是大小相同的刚性球,图(若认为每一个粒子都是大小相同的刚性球,图(a)是这些小球密堆积后的图形,如规则的晶体结构,每一是这些小球密堆积后的图形,如规则的晶体结构,每一个粒子周围有个粒子周围有6个最近邻粒子。个最近邻粒子。图(图(a)图图 (b)图(图(b)是先在某个中心粒子周围排列)是先在某
3、个中心粒子周围排列5个粒子,个粒子,然后由里向外,按每个原子周围均有然后由里向外,按每个原子周围均有5个粒子那样去排个粒子那样去排列。可见,这是一种疏松的排列,这样的系统仅在中列。可见,这是一种疏松的排列,这样的系统仅在中心粒子周围数个粒子线度内具有排列的有序性。心粒子周围数个粒子线度内具有排列的有序性。0.10.30.50.70.9123Or/10-9 m液态汞液态汞(高度单位任意)(高度单位任意)平均平均固态汞固态汞 利用利用x x射线、电子或中子射线衍射可以测定物质的径射线、电子或中子射线衍射可以测定物质的径向分布函数向分布函数 。下图是利用。下图是利用 x x射线衍射方法测的的液射线衍
4、射方法测的的液态汞和晶体汞的径向分布函数态汞和晶体汞的径向分布函数 。说明:说明:(1)液体曲线在距离足够大)液体曲线在距离足够大 时,时,趋趋向一条水平线,说明液体确实和气体一样具有长程无向一条水平线,说明液体确实和气体一样具有长程无序。序。(2)在)在 时,曲线有起伏,第一个峰与晶时,曲线有起伏,第一个峰与晶态汞的晶体衍射峰位置接近,第一个谷与晶体的第二个态汞的晶体衍射峰位置接近,第一个谷与晶体的第二个衍射峰接近。衍射峰接近。可见,在短程(几个分子直径线度)的范围内,液可见,在短程(几个分子直径线度)的范围内,液体有与晶体相类似的有序性。液体在小范围内出现体有与晶体相类似的有序性。液体在小
5、范围内出现“半晶体状态半晶体状态”的微观结构。的微观结构。此外,液体分子排列较疏松,液体内部有许多微小此外,液体分子排列较疏松,液体内部有许多微小的空隙,可以溶解或吸收少量气体分子。液体沸腾时的空隙,可以溶解或吸收少量气体分子。液体沸腾时的气泡即由溶解在液体内部的气体积聚而成。水生物的气泡即由溶解在液体内部的气体积聚而成。水生物也依靠水中溶解的空气而生存。也依靠水中溶解的空气而生存。二、液体分子的热运动二、液体分子的热运动 实验说明,液体中的分子与晶体中分子一样在平实验说明,液体中的分子与晶体中分子一样在平衡位置附近作振动。不同单元分子振动模式不同,但衡位置附近作振动。不同单元分子振动模式不同
6、,但这种状况仅保持一短暂时间,由于涨落等因素,单元这种状况仅保持一短暂时间,由于涨落等因素,单元会被破坏,并且新组成新单元。会被破坏,并且新组成新单元。三、非晶态固体与液体三、非晶态固体与液体 非晶态固体属固体材料,但它的微观结构却与液非晶态固体属固体材料,但它的微观结构却与液体非常类同,可以认为它是一种体非常类同,可以认为它是一种没有流动性没有流动性的液体或的液体或是是 的液体。的液体。因因 ,外力作用于非晶态固体的时间总是远,外力作用于非晶态固体的时间总是远小于小于 ,所以它能呈现弹性形变。,所以它能呈现弹性形变。可以估计到,当外力作用的时间远小于液体可以估计到,当外力作用的时间远小于液体
7、 时,时,液体也会发生弹性形变,范性形变与断裂。在非常强液体也会发生弹性形变,范性形变与断裂。在非常强的冲击力作用下,液体也会象玻璃那样碎裂。的冲击力作用下,液体也会象玻璃那样碎裂。返回返回返回返回一、热传导传导 与非晶态固体相似,液体的热传导主要借助于分子与非晶态固体相似,液体的热传导主要借助于分子间的振动,导热系数很低。间的振动,导热系数很低。二、热容二、热容(3)实验证实,液体的热容与温度有关。)实验证实,液体的热容与温度有关。(2)固体的体膨胀系数小,可认为固体的)固体的体膨胀系数小,可认为固体的 液体的体膨胀系数比固体大的多,所以液体的体膨胀系数比固体大的多,所以 要比固要比固体大。
8、体大。(1)固体与液体的热容相差甚小,说明液体分子也)固体与液体的热容相差甚小,说明液体分子也是在平衡位置附近作振动。是在平衡位置附近作振动。8-2 8-2 液体的彻体性质液体的彻体性质 i 分子受其他分子作用而处于深度为分子受其他分子作用而处于深度为 的势阱的势阱中作热运动,分子只有克服分子的吸引力,同时把分中作热运动,分子只有克服分子的吸引力,同时把分子推开后,才能穿过单元的边界而逸出,在新的位置子推开后,才能穿过单元的边界而逸出,在新的位置又于其他分子组成新的单元。液体分子的扩散就是这又于其他分子组成新的单元。液体分子的扩散就是这样一步步跳过去的。其形式与固体中填隙原子的扩散样一步步跳过
9、去的。其形式与固体中填隙原子的扩散十分类似。十分类似。液体分子越过能量液体分子越过能量 的势垒的概率正比于的势垒的概率正比于 故液体的扩散系数:故液体的扩散系数:其中其中 D D0 0 是一常数,是一常数,为液体扩散的激活能。为液体扩散的激活能。四、粘性四、粘性 液体分子受单元中其他分子作用力的束缚,不可能在液体分子受单元中其他分子作用力的束缚,不可能在相邻两流层间运动而输运动量,因而粘性较气体大相邻两流层间运动而输运动量,因而粘性较气体大.液体的粘性与单元对分子的束缚力有关。束缚的强弱液体的粘性与单元对分子的束缚力有关。束缚的强弱与与 有关,有关,与与 有关,有关,大,流动性小,粘度大。大,
10、流动性小,粘度大。实验证实:实验证实:为一常数为一常数返回返回返回返回一、表面张力与表面能一、表面张力与表面能 表面张力是作用于液体表面上使液面具有收缩现表面张力是作用于液体表面上使液面具有收缩现象的一种力象的一种力表面张力系数表面张力系数 :液体表面单位长度上的表面张力。:液体表面单位长度上的表面张力。如图,若使如图,若使BC保持不动保持不动ABCDF8-3 8-3 液体的表面现象液体的表面现象说明说明:表面张力系数表面张力系数 在数值上等于在在数值上等于在等温等温条件下条件下增加增加单位面积单位面积时,所增加的表面能(热力学中称表面自由能)时,所增加的表面能(热力学中称表面自由能)。二、表
11、面能与表面张力系数二、表面能与表面张力系数 微观上看,表面张力是由于液体表面的过渡区域微观上看,表面张力是由于液体表面的过渡区域(称为表面层)内分子力作用的结果。(称为表面层)内分子力作用的结果。表面层的厚度大致等于分子有效作用距离表面层的厚度大致等于分子有效作用距离R0,其数其数量级约为量级约为 .R0液体液体气体气体液体表面层液体表面层f合合 液体内部分子受力平衡。但因表面层分子的作用液体内部分子受力平衡。但因表面层分子的作用球中或多或少总有一部分是密度很低的气体,使表面球中或多或少总有一部分是密度很低的气体,使表面层内任意分子受分子力不平衡,其合力是垂直于液面层内任意分子受分子力不平衡,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热学 液体 课件
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内