Жидкости поднимаются не только в круглом стеклянном капилляре. Капиллярность проявляется в любом узком пространстве.
Когда вода стекает между щетинками малярной кисти или увлажняет в ванне ваши волосы, то она заполняет не полые волоски, а узкие промежутки между отдельными волосками. На таком поведении жидкостей основано всасывание масла в ламповый фитиль, воды в банное полотенце и т. д.
Задача 3 (трудная). Формула капиллярности
Допустим, что подъем жидкости в капилляре определяется разностью давлений по обе стороны мениска. Вернитесь к опыту с двумя соединенными друг с другом мыльными пузырями (см. фиг. 111, д ). Какой вывод только из этого опыта можно сделать о соотношении между высотой подъема в капилляре и его диаметром?
Задача 4. Капиллярность в несмачиваемой трубке
Возьмем жидкость, которая образует со стенками трубки большой краевой угол. На фиг. 123 показана, например, ртуть в стеклянной трубке.
Фиг. 123. К задаче 4.
Уровень ртути в широкой трубке показан, но рисунки не закончены. Набросайте в тетради все эти рисунки и закончите их.
Применения капиллярности
Чтобы жидкость втягивалась в капилляр, а не только поднималась вверх, и вообще проникала в поры, необходим малый краевой угол между жидкостью и стенками пор. При большой величине краевого угла предметы будут оставаться сухими. Ниже приведены примеры, которые демонстрируют роль капиллярности и смачивания в природе и в быту.
1) Системы, где нужен малый краевой угол (желательно при большом поверхностном натяжении)
Вода на волокнах банных полотенец и т. д.
Чернила на конце пера (щель на конце пера подает чернила на бумагу вследствие капиллярности; стальные перья, применявшиеся прежде, когда они бывали новыми, имели большой краевой угол, и для улучшения работы перья следовало смочить слюной).
Чернила на бумаге (но поры в бумаге должны быть закрыты).
Кровь на бинтах.
Капли от насморка на слизистой оболочке носа.
Припой на металле (для уменьшения краевого угла применяют флюс).
? Слюна на пище.
Растворитель для краски на сухом порошке красителя.
Жидкая краска на окрашиваемых поверхностях (с этим связан ряд вопросов в технике живописи).
Мыльная вода при стирке грязной одежды.
? Вода на стеклах очков (здесь нет узких промежутков, но при небольшом краевом угле конденсирующаяся на стекле вода создает плоскую пленку, а не туман из капелек).
2) Системы, где нужен большой краевой угол
Вода на спине утки, на тканях для палаток и зонтов.
? Блинное тесто на сковороде.
Вода на полу в ванной.
? Вода на стеклах очков (мелкие капли быстрее испаряются).
Важную роль капиллярность играет в садоводстве. Вода проникает в тонкие промежутки между частицами почвы. Разрыхление и вскапывание изменяет размеры этих промежутков и затрудняет доступ воды из глубины почвы к поверхности, предотвращая тем самым ее испарение.
Кирпичи пористы. Кирпичные дома на высоте 30 см или более от поверхности земли должны иметь изоляцию от влаги из непористого материала.
Объяснение капиллярности с молекулярной точки зрения
По всей трубке вверх поднимается очень тонкий слой жидкости, возможно, толщиной в одну молекулу, а за ним ползет основная масса жидкости, образуя искривленный мениск. Силы F 1и F 2для случаев малого и большого краевого угла схематически изображены на фиг. 124.
Фиг. 124. Молекулярные силы, краевой угол и капиллярность.
1— рассматриваемая молекула; 2— притяжение стекла; 3— равнодействующая сил притяжения; 4, 5— притяжение соседей в жидкости; 6— притяжение стенки.
Поверхность жидкости располагается перпендикулярно равнодействующей R сил притяжения, действующих на ее молекулы. Это является результатом короткодействующих сил, которые проявляются при столкновениях с другими молекулами. Когда краевой угол равен нулю, стеклянная стенка, вероятно, на всем протяжении покрыта тонким слоем жидкости толщиной в несколько молекул. Мениск всползает по этому слою жидкости.
Рисунки весьма упрощены, так как на них не учтена сила тяжести.
Читать дальше