🗊Презентация Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №1Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №2Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №3Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №4Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №5Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №6Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №7Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №8Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №9Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №10Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №11Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №12Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №13Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №14Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №15Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №16Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №17Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №18Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №19Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №20Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №21Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №22Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №23Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №24Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №25Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №26Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №27Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №28

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения. Доклад-сообщение содержит 28 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения.
Описание слайда:
Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения.

Слайд 2





Молекулы на поверхности жидкости.
    Молекулы на поверхности жидкости находятся в других условиях, чем молекулы внутри жидкости. На каждую молекулу внутри жидкости действуют силы притяжения со стороны соседних молекул, окружающих ее со всех сторон. Результирующая этих сил равна нулю. 
            Над поверхностью жидкости находится пар, плотность которого во много раз меньше плотности жидкости, и взаимодействием молекул жидкости с паром можно пренебречь. Молекулы, находящиеся на поверхности, притягиваются только молекулами, лежащими ниже. Поэтому равнодействующая сил притяжения, действующих на молекулы поверхностного слоя не равна нулю. Под действием этих сил молекулы поверхностного слоя  втягиваются внутрь, число молекул поверхностного слоя уменьшается и площадь поверхности жидкости уменьшается. Но все молекулы разумеется не могут уйти  внутрь.
     
     Толщина поверхностного слоя порядка 10-9метра.
Описание слайда:
Молекулы на поверхности жидкости. Молекулы на поверхности жидкости находятся в других условиях, чем молекулы внутри жидкости. На каждую молекулу внутри жидкости действуют силы притяжения со стороны соседних молекул, окружающих ее со всех сторон. Результирующая этих сил равна нулю. Над поверхностью жидкости находится пар, плотность которого во много раз меньше плотности жидкости, и взаимодействием молекул жидкости с паром можно пренебречь. Молекулы, находящиеся на поверхности, притягиваются только молекулами, лежащими ниже. Поэтому равнодействующая сил притяжения, действующих на молекулы поверхностного слоя не равна нулю. Под действием этих сил молекулы поверхностного слоя втягиваются внутрь, число молекул поверхностного слоя уменьшается и площадь поверхности жидкости уменьшается. Но все молекулы разумеется не могут уйти внутрь. Толщина поверхностного слоя порядка 10-9метра.

Слайд 3





 На поверхности остается такое число молекул, при котором площадь поверхности оказывается минимальной при данном объеме жидкости. 
 На поверхности остается такое число молекул, при котором площадь поверхности оказывается минимальной при данном объеме жидкости. 
    Поэтому жидкости  под действием молекулярных сил принимают сферическую форму, при которой площадь поверхности минимальна.
Описание слайда:
На поверхности остается такое число молекул, при котором площадь поверхности оказывается минимальной при данном объеме жидкости. На поверхности остается такое число молекул, при котором площадь поверхности оказывается минимальной при данном объеме жидкости. Поэтому жидкости под действием молекулярных сил принимают сферическую форму, при которой площадь поверхности минимальна.

Слайд 4


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8





    В природе мы очень часто встречаемся с проявлением сил поверхностного натяжения.
    В природе мы очень часто встречаемся с проявлением сил поверхностного натяжения.
    По воде бегают водомерки.
    На листьях утром роса в виде шариков воды.
    Капли дождя при свободном падении.
    Мыльный пузырь всегда имеет форму шара.
    На кране висит капля в виде шарика.
Описание слайда:
В природе мы очень часто встречаемся с проявлением сил поверхностного натяжения. В природе мы очень часто встречаемся с проявлением сил поверхностного натяжения. По воде бегают водомерки. На листьях утром роса в виде шариков воды. Капли дождя при свободном падении. Мыльный пузырь всегда имеет форму шара. На кране висит капля в виде шарика.

Слайд 9





    Вопрос учащимся:
    Вопрос учащимся:
   Почему больше количество воды не имеет форму шара, а растекается по поверхности?
   Почему больше количество воды льется из крана струей?
Описание слайда:
Вопрос учащимся: Вопрос учащимся: Почему больше количество воды не имеет форму шара, а растекается по поверхности? Почему больше количество воды льется из крана струей?

Слайд 10





«Выйти сухим из воды»
«Выйти сухим из воды»
Опыт с ликоподием.
Описание слайда:
«Выйти сухим из воды» «Выйти сухим из воды» Опыт с ликоподием.

Слайд 11





Энергия поверхностного слоя жидкости.
   Поскольку молекулы поверхностного слоя жидкости втягиваются внутрь жидкости, их потенциальная энергия больше, чем у молекул внутри жидкости, так как потенциальная энергия – это энергия взаимодействия. Эту дополнительную потенциальную энергию молекул поверхностного слоя называют свободной энергией, так как за ее счет  может быть произведена работа, связанная с уменьшением свободной поверхности жидкости.
     
     Чтобы вывести молекулы, находящиеся внутри жидкости, на поверхность, нужно преодолеть противодействие молекулярных сил, то есть произвести работу, необходимую для увеличения свободной поверхности поверхностного слоя жидкости.
Описание слайда:
Энергия поверхностного слоя жидкости. Поскольку молекулы поверхностного слоя жидкости втягиваются внутрь жидкости, их потенциальная энергия больше, чем у молекул внутри жидкости, так как потенциальная энергия – это энергия взаимодействия. Эту дополнительную потенциальную энергию молекул поверхностного слоя называют свободной энергией, так как за ее счет может быть произведена работа, связанная с уменьшением свободной поверхности жидкости. Чтобы вывести молекулы, находящиеся внутри жидкости, на поверхность, нужно преодолеть противодействие молекулярных сил, то есть произвести работу, необходимую для увеличения свободной поверхности поверхностного слоя жидкости.

Слайд 12





   При этом изменение свободной энергии ΔЕп прямо пропорционально изменению площади свободной поверхности жидкости:
   При этом изменение свободной энергии ΔЕп прямо пропорционально изменению площади свободной поверхности жидкости:
                ΔЕп =       ΔS
                           
                        ΔЕп    =  А
                     
                 А  =     ΔS
Но эта работа должна зависеть от рода жидкости и от температуры.
Такую зависимость и выражает коэффициент
Описание слайда:
При этом изменение свободной энергии ΔЕп прямо пропорционально изменению площади свободной поверхности жидкости: При этом изменение свободной энергии ΔЕп прямо пропорционально изменению площади свободной поверхности жидкости: ΔЕп = ΔS ΔЕп = А А = ΔS Но эта работа должна зависеть от рода жидкости и от температуры. Такую зависимость и выражает коэффициент

Слайд 13





   Величина      , характеризующая зависимость работы молекулярных сил при изменении площади свободной поверхности  от рода жидкости и температуры, называется коэффициентом поверхностного натяжения.  
   Величина      , характеризующая зависимость работы молекулярных сил при изменении площади свободной поверхности  от рода жидкости и температуры, называется коэффициентом поверхностного натяжения.
Описание слайда:
Величина , характеризующая зависимость работы молекулярных сил при изменении площади свободной поверхности от рода жидкости и температуры, называется коэффициентом поверхностного натяжения. Величина , характеризующая зависимость работы молекулярных сил при изменении площади свободной поверхности от рода жидкости и температуры, называется коэффициентом поверхностного натяжения.

Слайд 14





    Коэффициент поверхностного натяжения измеряется работой молекулярных сил при уменьшении площади свободной поверхности жидкости на единицу:
    Коэффициент поверхностного натяжения измеряется работой молекулярных сил при уменьшении площади свободной поверхности жидкости на единицу:
Описание слайда:
Коэффициент поверхностного натяжения измеряется работой молекулярных сил при уменьшении площади свободной поверхности жидкости на единицу: Коэффициент поверхностного натяжения измеряется работой молекулярных сил при уменьшении площади свободной поверхности жидкости на единицу:

Слайд 15





                Единицы измерения.
                Единицы измерения.
Система СИ:
Описание слайда:
Единицы измерения. Единицы измерения. Система СИ:

Слайд 16





  Физический смысл:
  Физический смысл:
    за единицу        принимается такой коэффициент поверхностного натяжения, при котором молекулярные силы совершают  работу в 1 Дж, уменьшая площадь свободной поверхности на 1 м2.
Описание слайда:
Физический смысл: Физический смысл: за единицу принимается такой коэффициент поверхностного натяжения, при котором молекулярные силы совершают работу в 1 Дж, уменьшая площадь свободной поверхности на 1 м2.

Слайд 17





    Так как всякая система стремится к минимуму потенциальной энергии, то жидкость  должна самопроизвольно переходить в такое состояние, при котором площадь ее поверхности имеет минимальную величину.
    Так как всякая система стремится к минимуму потенциальной энергии, то жидкость  должна самопроизвольно переходить в такое состояние, при котором площадь ее поверхности имеет минимальную величину.
    Это можно продемонстрировать на опыте.
Описание слайда:
Так как всякая система стремится к минимуму потенциальной энергии, то жидкость должна самопроизвольно переходить в такое состояние, при котором площадь ее поверхности имеет минимальную величину. Так как всякая система стремится к минимуму потенциальной энергии, то жидкость должна самопроизвольно переходить в такое состояние, при котором площадь ее поверхности имеет минимальную величину. Это можно продемонстрировать на опыте.

Слайд 18





   Сила Fпн , действующая вдоль поверхности жидкости, перпендикулярно к линии, ограничивающей поверхность, и направленная в сторону ее сокращения, называется силой поверхностного натяжения.
   Сила Fпн , действующая вдоль поверхности жидкости, перпендикулярно к линии, ограничивающей поверхность, и направленная в сторону ее сокращения, называется силой поверхностного натяжения.
Описание слайда:
Сила Fпн , действующая вдоль поверхности жидкости, перпендикулярно к линии, ограничивающей поверхность, и направленная в сторону ее сокращения, называется силой поверхностного натяжения. Сила Fпн , действующая вдоль поверхности жидкости, перпендикулярно к линии, ограничивающей поверхность, и направленная в сторону ее сокращения, называется силой поверхностного натяжения.

Слайд 19


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21





    Работа, совершаемая силой поверхностного натяжения при перемещении поперечины из положения 1 в положение 2 на расстояние Δх=h, выражается формулой: 
    Работа, совершаемая силой поверхностного натяжения при перемещении поперечины из положения 1 в положение 2 на расстояние Δх=h, выражается формулой: 
     С другой стороны работа равна произведению силы на перемещение:
Описание слайда:
Работа, совершаемая силой поверхностного натяжения при перемещении поперечины из положения 1 в положение 2 на расстояние Δх=h, выражается формулой: Работа, совершаемая силой поверхностного натяжения при перемещении поперечины из положения 1 в положение 2 на расстояние Δх=h, выражается формулой: С другой стороны работа равна произведению силы на перемещение:

Слайд 22





  Так как у пленки две линии соприкосновения с поперечиной, то в нашем случае будет две силы:
  Так как у пленки две линии соприкосновения с поперечиной, то в нашем случае будет две силы:
    Сокращение площади свободной поверхности жидкости при перемещении поперечины:
Описание слайда:
Так как у пленки две линии соприкосновения с поперечиной, то в нашем случае будет две силы: Так как у пленки две линии соприкосновения с поперечиной, то в нашем случае будет две силы: Сокращение площади свободной поверхности жидкости при перемещении поперечины:

Слайд 23





   Коэффициент поверхностного натяжения численно равен силе поверхностного натяжения, действующей на единицу длины границы свободной поверхности жидкости.
   Коэффициент поверхностного натяжения численно равен силе поверхностного натяжения, действующей на единицу длины границы свободной поверхности жидкости.
Описание слайда:
Коэффициент поверхностного натяжения численно равен силе поверхностного натяжения, действующей на единицу длины границы свободной поверхности жидкости. Коэффициент поверхностного натяжения численно равен силе поверхностного натяжения, действующей на единицу длины границы свободной поверхности жидкости.

Слайд 24





    Опыт показывает, что коэффициент поверхностного натяжения зависит от
    Опыт показывает, что коэффициент поверхностного натяжения зависит от
   свойств жидкости,   температуры жидкости и от среды над жидкостью.
    При увеличении температуры уменьшается коэффициент поверхностного натяжения.
    Объясните почему?
Описание слайда:
Опыт показывает, что коэффициент поверхностного натяжения зависит от Опыт показывает, что коэффициент поверхностного натяжения зависит от свойств жидкости, температуры жидкости и от среды над жидкостью. При увеличении температуры уменьшается коэффициент поверхностного натяжения. Объясните почему?

Слайд 25





Чем выше температура жидкости, тем больше расстояние между молекулами, то есть меньше сила взаимодействия между ними, следовательно
Описание слайда:
Чем выше температура жидкости, тем больше расстояние между молекулами, то есть меньше сила взаимодействия между ними, следовательно

Слайд 26





   Домашнее задание:
   Домашнее задание:
Выучить новый материал по конспекту.
Объяснить опыт «Умная спичка».
Описание слайда:
Домашнее задание: Домашнее задание: Выучить новый материал по конспекту. Объяснить опыт «Умная спичка».

Слайд 27


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения, слайд №28
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию