9.2《液体》课件
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9.2液体课件

§9.2 液 体
一、液体的微观结构
固体
液体
气体
体积对比 1
10
单个分子表 现
局部(小区 域)表现
宏观性质
在固定的平衡 位置附近做 微小的振动
分子规则的排 列
各向异性
在非固定的平 衡位置附近 做振动
没有平衡位 置
形成暂时的分 子规则排布
无规则
各向同性
各向同性
解决下列问题:
1、硬币为何会浮在水面上?棉线为什么会绷紧? 2、水滴在干净的玻璃上和蜡上为何会有不同? 3、液体在细管中为何会上升?有没有下降的情况?
分子间距>r0 , 分子间的作用表 现为相互吸引。
在液体表面设想一条任意直线,把液面分成两个部分 表面张力方向垂直与所画的线MN
①
F1
M
N
②
F2
液体表面张力的分析图
线两侧液体之间 的作用力为引力
液体的表面张力
使液体表面绷紧
知识巩固① 蛛网上的水珠为何呈球状? 结论:表面张力会使液面收缩,使其收缩到表面积最小。
液晶分子
• 组成晶体的物质微粒(分子、原子或离子)依照一定的规律在空间有序排列,构成空间点阵, • 所以表现为各向异性.而液体分子表现为排列无序性和流动性.
液晶态是介于固态和液态之间的中间态. • 液晶分子既保持排列有序性,保持各向异性,又可以自由移动,位置无序,因此也保持了流动性.
液晶的特点:液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体.
液晶的光学性质对外界条件的变化反应敏捷: 液晶分子的排列是不稳定的,外界条件的微小变动都会引起液晶分子排列 的变化,因而改变液晶的某些性质,例如温度、压力、摩擦、电磁作用、 容器表面的差异等.都可以改变液晶的光学性质.
一、液体的微观结构
固体
液体
气体
体积对比 1
10
单个分子表 现
局部(小区 域)表现
宏观性质
在固定的平衡 位置附近做 微小的振动
分子规则的排 列
各向异性
在非固定的平 衡位置附近 做振动
没有平衡位 置
形成暂时的分 子规则排布
无规则
各向同性
各向同性
解决下列问题:
1、硬币为何会浮在水面上?棉线为什么会绷紧? 2、水滴在干净的玻璃上和蜡上为何会有不同? 3、液体在细管中为何会上升?有没有下降的情况?
分子间距>r0 , 分子间的作用表 现为相互吸引。
在液体表面设想一条任意直线,把液面分成两个部分 表面张力方向垂直与所画的线MN
①
F1
M
N
②
F2
液体表面张力的分析图
线两侧液体之间 的作用力为引力
液体的表面张力
使液体表面绷紧
知识巩固① 蛛网上的水珠为何呈球状? 结论:表面张力会使液面收缩,使其收缩到表面积最小。
液晶分子
• 组成晶体的物质微粒(分子、原子或离子)依照一定的规律在空间有序排列,构成空间点阵, • 所以表现为各向异性.而液体分子表现为排列无序性和流动性.
液晶态是介于固态和液态之间的中间态. • 液晶分子既保持排列有序性,保持各向异性,又可以自由移动,位置无序,因此也保持了流动性.
液晶的特点:液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶体.
液晶的光学性质对外界条件的变化反应敏捷: 液晶分子的排列是不稳定的,外界条件的微小变动都会引起液晶分子排列 的变化,因而改变液晶的某些性质,例如温度、压力、摩擦、电磁作用、 容器表面的差异等.都可以改变液晶的光学性质.
课件5:9.2 液体

液体中的分子跟固体一样是密集在一起的,液体分子的热 运动主要表现为平衡位置附近做微小的振动,所以液体具有一 定的体积,但液体分子只在很小的区域内有规则地排列,这种 区域是暂时形成的,边界和大小随时改变,有时瓦解,有时又 重新形成。所以液体具有流动性,液体由大量这种暂时形成的 小区域构成,这种小区域杂乱无章地分布着。无一定的形状, 分子的移动比固定容易,所以扩散比固体要快。
01
解析:水银不浸润玻璃,但可能浸润其他固体,所以A错。在 处于完全失重状态的人造卫星上,如果液体浸润其器壁,液体 和器壁的附着层就会扩张,沿着器壁流散,故必须盖紧,C正 确。D选项正确说明了发生浸润和不浸润现象的微观原理,D 对。毛细现象是由于液体浸润固体(细管)引起液体上升及不浸 润固体引起的液体下降的现象,不是大气压作用,B错。
01
C.在人造卫星中,由于一切物体都处于完全失重状态,所以 一个固定着的容器中装有浸润其器壁的液体时,必须用盖子盖 紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散
D.当A液体和B固体接触时,发生浸润现象还是发生不浸润现 象,关键取决于B固体分子对附着层A液体分子的吸引力比液 体内的分子对附着层分子吸引力大些还是小些
01
易错点:对浸润、不浸润和毛细现象的成因理解不透导致错误 案例:关于浸润与不浸润及毛细现象,下列说法中正确的是 () A.水银是浸润液体,水是不浸润液体 B.在内径小的容器里,如果液体能浸润容器壁,则液面成凹 形,且液面在容器内上升 C.如果固体分子对液体分子的引力较弱,就会形成浸润现象 D.两端开口,内径不同的几支细玻璃管竖直插入水中,管内 水柱高度相同
实质上液体表面张力是液体表面层分子间距离大于分子间平衡 距离r0时,表现出的分子间的吸引力。
01
水的密度比沙的密度小,为什么沙漠中的风能刮起大量沙 子,而海洋上的风却只带有少量的水沫?
01
解析:水银不浸润玻璃,但可能浸润其他固体,所以A错。在 处于完全失重状态的人造卫星上,如果液体浸润其器壁,液体 和器壁的附着层就会扩张,沿着器壁流散,故必须盖紧,C正 确。D选项正确说明了发生浸润和不浸润现象的微观原理,D 对。毛细现象是由于液体浸润固体(细管)引起液体上升及不浸 润固体引起的液体下降的现象,不是大气压作用,B错。
01
C.在人造卫星中,由于一切物体都处于完全失重状态,所以 一个固定着的容器中装有浸润其器壁的液体时,必须用盖子盖 紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散
D.当A液体和B固体接触时,发生浸润现象还是发生不浸润现 象,关键取决于B固体分子对附着层A液体分子的吸引力比液 体内的分子对附着层分子吸引力大些还是小些
01
易错点:对浸润、不浸润和毛细现象的成因理解不透导致错误 案例:关于浸润与不浸润及毛细现象,下列说法中正确的是 () A.水银是浸润液体,水是不浸润液体 B.在内径小的容器里,如果液体能浸润容器壁,则液面成凹 形,且液面在容器内上升 C.如果固体分子对液体分子的引力较弱,就会形成浸润现象 D.两端开口,内径不同的几支细玻璃管竖直插入水中,管内 水柱高度相同
实质上液体表面张力是液体表面层分子间距离大于分子间平衡 距离r0时,表现出的分子间的吸引力。
01
水的密度比沙的密度小,为什么沙漠中的风能刮起大量沙 子,而海洋上的风却只带有少量的水沫?
人教版八年级物理下册:9.2 液体压强(共37张PPT)

F3>F1 F3>G
解:P=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×20m
=2×105pa
例2、试求水面下多深处所受产生的压强为5×105pa?
解:由P=ρgh得
h=
P
ρg
= 1×1035k×g/m103×5p1a 0N/kg
=50m
例3、三峡大坝最高蓄水175m,当水库蓄满水时,坝底以上105m 处的压强为多少?
P左=P右
ρ水gh水= ρ液gh液
1g/cm3×20cm =ρg/cm3(5+20)cm
ρ=0.8
液体对容器底的压力大小与液体重力大小的关系怎样? A、F=G B、F<G C、F>G D、以上三种均有可能
h1
h2
S F1=G=ρgh1S
S F2=ρgh2S< ρgh1S
F2<F1
F2<G
h3
S F3=ρgh3S> ρgh1S
1
10
上 7.5
8
2
10
下 7.5
8
3
10
左 7.5
8
4
10
5
20
6
20
右 7.5 上 12 下 12
8 进行实 14 验
14
7
20
左 12
14
8
20
右 12
14
(3)在不同液体的同一深度处, 液体的密度越大,压强越大。
影响液体内部压强大小的因素
(1)液体内部的压强随深度增加而增大;
(2)液体内部向各个方向都有压强,在 同一深度,液体向各个方向的压强相等。 (3)在不同液体的同一深度处,液体的密 度越大,压强越大。
ρ水 ρ酒
Pห้องสมุดไป่ตู้=P2
解:P=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×20m
=2×105pa
例2、试求水面下多深处所受产生的压强为5×105pa?
解:由P=ρgh得
h=
P
ρg
= 1×1035k×g/m103×5p1a 0N/kg
=50m
例3、三峡大坝最高蓄水175m,当水库蓄满水时,坝底以上105m 处的压强为多少?
P左=P右
ρ水gh水= ρ液gh液
1g/cm3×20cm =ρg/cm3(5+20)cm
ρ=0.8
液体对容器底的压力大小与液体重力大小的关系怎样? A、F=G B、F<G C、F>G D、以上三种均有可能
h1
h2
S F1=G=ρgh1S
S F2=ρgh2S< ρgh1S
F2<F1
F2<G
h3
S F3=ρgh3S> ρgh1S
1
10
上 7.5
8
2
10
下 7.5
8
3
10
左 7.5
8
4
10
5
20
6
20
右 7.5 上 12 下 12
8 进行实 14 验
14
7
20
左 12
14
8
20
右 12
14
(3)在不同液体的同一深度处, 液体的密度越大,压强越大。
影响液体内部压强大小的因素
(1)液体内部的压强随深度增加而增大;
(2)液体内部向各个方向都有压强,在 同一深度,液体向各个方向的压强相等。 (3)在不同液体的同一深度处,液体的密 度越大,压强越大。
ρ水 ρ酒
Pห้องสมุดไป่ตู้=P2
人教版高中物理选修3-3课件:9.2液体 (共43张PPT)

F1 F2
实验一
1.把一条细棉线的两端系在铁丝环上,不能过紧。 然后将铁丝环浸入肥皂液里再拿出来,这时环上就 留下了一层肥皂液的薄膜。这时薄膜上的棉线是松 弛的。用烧热的针刺破棉线某一侧的薄膜,观察薄 膜和棉线发生的变化。 用烧热的针刺破棉线的某一侧薄膜,观察薄膜 和棉线的变化。
2.把一条细棉线的两端系在铁丝环上,使环上布 满肥皂液的薄膜,这时膜上的棉线圈仍是松弛 的,用针刺破棉线圈里的膜,观察棉线圈外的 薄膜和棉线圈发生的变化。
了解液体的浸润和不浸润,以及应用。
观察生活中的毛细现象。 了解晶体的发展及应用。
高考链接
(2005) 如图所示是测定肥皂液表面张力系数的 装置, 均匀的杠杆支点O在中央, 矩形铜丝框的质量 为 0.4g, 其两脚间的距离L=5cm; 将其悬于杠杆上 右端距中央L1=15cm的A处。实验时将铜丝框浸没 在肥皂水中, 在杠杆左端挂一个 1g的砝码, 将肥皂水 杯缓缓下移, 使框上部离开液面形成肥皂膜。此时 若将砝码移到距杠杆中央L2=12cm的B处时, 杠杆刚 好处于平衡状态。试据此计算肥皂液的表面张力系 数。(提示:表面张力的大小与液面边界线长度(设 为L)成正比,可以表示为:f=αL ,式中α称为表 面张力系数,它表示液面单位长度的边界线上所受 的表面张力的大小,g=10m/s2.)
液体与非晶体的微观结构很类似。非晶体 随着温度的升高而逐渐软化,流动性也逐渐增 加。因此,有时把非晶体看作是过冷液体,而 固体往往只专指晶体。
2.液体的表面张力
• 液体表面有一层跟气体接触的薄层,叫做表面层。
在表面层,分子比较稀疏,分子间距大于r0 分子间表现为相互吸引。如果在液体表面任意画 一条线,线两侧的液体之间的作用是引力,它使 液体表面绷紧,所以叫做液体表面张力。
实验一
1.把一条细棉线的两端系在铁丝环上,不能过紧。 然后将铁丝环浸入肥皂液里再拿出来,这时环上就 留下了一层肥皂液的薄膜。这时薄膜上的棉线是松 弛的。用烧热的针刺破棉线某一侧的薄膜,观察薄 膜和棉线发生的变化。 用烧热的针刺破棉线的某一侧薄膜,观察薄膜 和棉线的变化。
2.把一条细棉线的两端系在铁丝环上,使环上布 满肥皂液的薄膜,这时膜上的棉线圈仍是松弛 的,用针刺破棉线圈里的膜,观察棉线圈外的 薄膜和棉线圈发生的变化。
了解液体的浸润和不浸润,以及应用。
观察生活中的毛细现象。 了解晶体的发展及应用。
高考链接
(2005) 如图所示是测定肥皂液表面张力系数的 装置, 均匀的杠杆支点O在中央, 矩形铜丝框的质量 为 0.4g, 其两脚间的距离L=5cm; 将其悬于杠杆上 右端距中央L1=15cm的A处。实验时将铜丝框浸没 在肥皂水中, 在杠杆左端挂一个 1g的砝码, 将肥皂水 杯缓缓下移, 使框上部离开液面形成肥皂膜。此时 若将砝码移到距杠杆中央L2=12cm的B处时, 杠杆刚 好处于平衡状态。试据此计算肥皂液的表面张力系 数。(提示:表面张力的大小与液面边界线长度(设 为L)成正比,可以表示为:f=αL ,式中α称为表 面张力系数,它表示液面单位长度的边界线上所受 的表面张力的大小,g=10m/s2.)
液体与非晶体的微观结构很类似。非晶体 随着温度的升高而逐渐软化,流动性也逐渐增 加。因此,有时把非晶体看作是过冷液体,而 固体往往只专指晶体。
2.液体的表面张力
• 液体表面有一层跟气体接触的薄层,叫做表面层。
在表面层,分子比较稀疏,分子间距大于r0 分子间表现为相互吸引。如果在液体表面任意画 一条线,线两侧的液体之间的作用是引力,它使 液体表面绷紧,所以叫做液体表面张力。
9.2 液体(共30张PPT)

一种液体不会润湿某种固体也就不会附着在 固体的表面上,这种现象叫不浸润。
对玻璃来说,水是浸润液体.
对玻璃来说,水银是不浸润液体.
把浸润液体装在容器里,例如把水装在玻璃容器 里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面向上弯 曲.把不浸润液体装在容器里,例如把水银装在玻 璃容器里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近的液面 向下弯曲.
分析:(因为土壤和砖块里都有许多细小孔道, 这些细小孔道起着毛细管的作用,土壤中的水 可以通过这些毛细管上升到地面上来,所以容 易返潮.)
(放在衣料上、下的吸墨纸内有许多细小的孔 道起着毛细管的作用.当蜡或油脂受热熔化成 液体后,由于毛细现象,它们就会被吸墨纸吸 掉。)
五、液晶
1.定义:有些化合物像液体一样具有流动性,而光 学性质与某些晶体相似,具有各向异性.人们把处 于这种状态的物质叫做液晶。
D .表面张力使液体的表面有收缩的趋势 分析与解:由分子运动论可知:在液体与空气接触面
附近的液体分子,液面上方的空气分子对它们的作用
极其微弱,所以它们基本上只受到液体内部分子的作
用,因而在液面处便形成一个特殊的薄层,称为表面
层。在液体表面层内,分子的分布比液体内部稀疏, 它们之间的距离r > r 0,分子间作用力表现为引力,因 此液体表面有收缩的趋势。
浸润和不浸润现象是分子力作用的表现.
当液体与固体接触时,在接触处形成一个液体薄层, 叫做附着层.附着层里的分子既受到固体分子的吸引, 又受到液体内部分子的吸引.如果受到的固体分子的 吸引比较弱,附着层里的分子就比液体内部稀疏,在 附着层里就出现跟表面张力相似的收缩力,这时跟固 体接触的液体表面有缩小的趋势,形成不浸润现 象.相反,如果受到的固体分子的吸引相当强,附着 层里的分子就比液体内部更密,在附着层里就出现液 体相互排斥的力,这时跟固体接触的液体表面有扩展 的趋势,形成浸润现象.
对玻璃来说,水是浸润液体.
对玻璃来说,水银是不浸润液体.
把浸润液体装在容器里,例如把水装在玻璃容器 里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面向上弯 曲.把不浸润液体装在容器里,例如把水银装在玻 璃容器里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近的液面 向下弯曲.
分析:(因为土壤和砖块里都有许多细小孔道, 这些细小孔道起着毛细管的作用,土壤中的水 可以通过这些毛细管上升到地面上来,所以容 易返潮.)
(放在衣料上、下的吸墨纸内有许多细小的孔 道起着毛细管的作用.当蜡或油脂受热熔化成 液体后,由于毛细现象,它们就会被吸墨纸吸 掉。)
五、液晶
1.定义:有些化合物像液体一样具有流动性,而光 学性质与某些晶体相似,具有各向异性.人们把处 于这种状态的物质叫做液晶。
D .表面张力使液体的表面有收缩的趋势 分析与解:由分子运动论可知:在液体与空气接触面
附近的液体分子,液面上方的空气分子对它们的作用
极其微弱,所以它们基本上只受到液体内部分子的作
用,因而在液面处便形成一个特殊的薄层,称为表面
层。在液体表面层内,分子的分布比液体内部稀疏, 它们之间的距离r > r 0,分子间作用力表现为引力,因 此液体表面有收缩的趋势。
浸润和不浸润现象是分子力作用的表现.
当液体与固体接触时,在接触处形成一个液体薄层, 叫做附着层.附着层里的分子既受到固体分子的吸引, 又受到液体内部分子的吸引.如果受到的固体分子的 吸引比较弱,附着层里的分子就比液体内部稀疏,在 附着层里就出现跟表面张力相似的收缩力,这时跟固 体接触的液体表面有缩小的趋势,形成不浸润现 象.相反,如果受到的固体分子的吸引相当强,附着 层里的分子就比液体内部更密,在附着层里就出现液 体相互排斥的力,这时跟固体接触的液体表面有扩展 的趋势,形成浸润现象.
9.2液体精品课件

表面张力特点: 1.位于液体表面 2.方向垂直与所画的线MN
在液体表面设想一条任 意直线,把液面分成两 个部分
N
①
线两侧液体之间 的作用力为引力
F1
②
F2
液体的表面张力
M
液体表面张力的分析图
使液体表面绷紧
知识巩固① 蛛网上的水珠、露珠为何呈球状?
结论:表面张力会使液面收缩, 使其收缩到表面积最小。
子力平衡距离r0,附着层内分子间的作 用表现为引力,附着层有收缩的趋势, 这样液体与固体间表现为不浸润
玻璃 水银
2、附着层内液体分子间的距离小于分
子力平衡距离r0,附着层内分子间的作 用表现为斥力,附着层有扩张的趋势, 这样液体与固体间表现为浸润
玻璃
Байду номын сангаас
水
特例:毛细现象
1.定义:浸润液体在细管里上升的现象和不浸润液体 在细管里下降的现象,叫做毛细现象。 2.影响因素:毛细管内外液面的高度差与毛细管 的内径有关,毛细管内径越小,高度差越大。
特性1:表面张力
为什么叶面上的露珠总是球形的?为什么由滴管口缓 慢流出的液体不是连续的液流而是连串的液滴?为什 么一些昆虫可以停在水面上而不致沉入水里?……
液体表面张力产生的原因
1.表面层分子特性
汽 表面层 液体
①表面层分子间距比较
稀疏,
②分子间距>r0 ,
③分子间的作用表现为
相互吸引。 液体表面微观图
知识巩固② 弯成弧形的棉线所受张力的方向怎样?
知识巩固③ 液面对缝衣针的作用是液体的表面张力吗?
特性二:浸润和不浸润
水 和 玻 璃
水 银 和 玻 璃
液面形状特点:
浸润液体在毛细管里上升后,形成凹月面,
人教版高中物理选修3-3 9.2液体课件(共27张PPT)

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在液体表面设想一条任意直线,把液面分成两个部分 表面张力方向垂直与所画的线MN
①
F1
M
N
②
F2
液体表面张力的分析图
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线两侧液体之间 的作用力为引力
液体的表面张力
使液体表面绷紧
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结论:表面张力会使液面收缩, 使其收缩到表面积最小。(体积相同,
球的表面积最小)
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为什么这只蜥蜴能 在水上行走?
为什么蛛网上的水 珠呈球状?
实验一、把一滴水放在硬币上。水面凸起并没有溢出。 实验二、缝衣针放在水面上。没有下沉。
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人教版3-3 第9章 2 液体 课件(40张)

2.液体的宏观特性 (1)各向同性:液体由大量暂时形成的杂乱无章分布的小 区域构成,所以液体表现出各向同性. (2)一定体积:液体分子的排列更接近于固体,液体中的 分子密集在一起,分子间距接近于r0,相互间的束缚作用强, 主要表现为在平衡位置附近做微小振动,所以液体具有一定的 体积.
(3)流动性:液体分子能在平衡位置附近做微小的振动, 但没有长期固定的平衡位置,液体分子可以在液体中移动,这 是液体具有流动性的原因.
三、浸润和不浸润 1.浸润:一种液体会________某种固体并附着在固体的 表面上.这种现象叫做浸润. 【答案】润湿 2.不浸润:一种液体不会润湿某种固体也就不会______ 在固体上.这种现象叫做不浸润. 【答案】附着 3.附着层中分子的特点是:附着层中的分子同时受到固 体分子和液体内部分子的________. 【答案】作用力
2.关于浸润与不浸润现象,下列几种说法正确的是 ()
A.水是浸润液体 B.水银是不浸润液体 C.同一种液体对不同的固体,可能浸润,也可能不浸润 D.只有浸润液体在细管中才会产生毛细现象 【答案】C
【解析】浸润或不浸润,是指一种液体对某一种固体来说 的.孤立地说某种液体浸润或不浸润都没有意义.同一种液体 对不同的固体,可能浸润,也可能不浸润;例如水对玻璃浸 润,而对荷叶不浸润.浸润液体在细管中上升,不浸润液体在 细管中下降,都属于毛细现象,只有选项C正确.
解析:液体对固体浸润的情况下,在附着层分子的排斥力 和表面层分子的吸引力的共同作用下,液面将上升,所以A错 B对;毛细现象是指浸润液体在细管中上升,以及不浸润的液 体在细管中下降的现象,所以C错;在液体和毛细管材料一定 的情况下,管越细毛细现象越明显,所以D正确.
答案:BD
反思领悟:浸润是固体分子对液体分子的引力大于液体分 子之间的引力,使附着层内分子的分布比液体内部更密,使液 体跟固体的接触面有扩大的趋势.不浸润是固体分子对液体分 子的引力小于液体分子之间的引力,使附着层内分子的分布比 液体内部更稀疏,由于表面张力使液体跟固体的接触面有收缩 的趋势.毛细现象是指浸润液体在细管中上升的现象,以及不 浸润的液体在细管中下降的现象.
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2、水滴在干净的玻璃上和蜡上为何会有不同?
浸润和不浸润
1、附着层内液体分子间的距离大于分子力平
衡距离r0,附着层内分子间的作用表现为引力, 附着层有收缩的趋势,这样液体与固体间表现 为不浸润
2、附着ห้องสมุดไป่ตู้内液体分子间的距离小于分子力平
衡距离r0,附着层内分子间的作用表现为斥力, 附着层有收缩的趋势,这样液体与固体间表现 为浸润
3、液体在细管中为何会上升?有没有下降的情况?
毛细现象
毛细现象解释
液体浸润管壁,液体边缘部 分的表面张力如图,表面张 力使管中的液体上升,当液 体的重力跟表面张力相等时, 液面稳定,管子越细,液柱 上升的越高
液晶
• 液晶:像液体一样具有流动性,而其化学 性质与某些晶体相似,具有各项异性的物 质叫液晶
• 液体与非晶体的微观结构很类似。非晶体 随着温度的升高而逐渐软化,流动性也逐 渐增加。因此,有时把非晶体看作是过冷 液体,而固体往往只专指晶体。
固体 体积对 比
液体
气体
1
10
单个分 在固定的平衡 在非固定的平 子表 位置附近做 衡位置附近 没有平衡位置 现 微小的振动 做振动 局部( 小区 分子规则的排 形成暂时的分 列 子规则排布 域) 表现 宏观性 质 各向异性 各向同性 无规则
第九章《物态和物态变化 》
9.2《液体》
教学目标
知识与技能 1、知道液体的宏观性质(具有一定的体积,不易压缩,有流动性); 2、了解液体的微观结构:液体的微观粒子也在平衡位置附近做微小的 振动,但液体分子没有固定不变的平衡位置;3、能用分子动理论的观 点初步说明液体表面张力现象;4、了解表面张力现象在实际中的应用 ,并能解释一些简单的自然现象. 过程与方法 1.运用能用分子动理论的观点初步说明液体表面张力现象. 2.理论联系实际,学习运用表面张力解释自然现象 情感、态度与价值观 通过对表面张力现象在实际中的应用,感受成功的喜悦,培养学生对科 学研究的兴趣. 教学重点难点: 液体的微观结构及其宏观解释 教学方法:探究法 教具:多媒体课件
各向同性
解决下列问题:
1、硬币为何会浮在水面上?棉线为什么会绷紧? 2、水滴在干净的玻璃上和蜡上为何会有不同?
3、液体在细管中为何会上升?有没有下降的情况?
1、硬币为何会浮在水面上?棉线为什么会绷紧?
液体的表面张力
1、硬币为何会浮在水面上?棉线为什么会绷紧?
液体的表面张力
• 液体表面有一层跟气 体接触的薄层,叫做 表面层
• 处于表面层的液体分子,一方面受到上方 气体分子作用,另一方面又受到下方液体 分子作用。而液体分子比气体分子的作用 强,所以,表面层分子排列比液体内部要 稀疏些,分子间距离较液体内部也大一点 • 在表面层里分子间的作用就表现为引力。
• 液面各部分间的相互吸引力就叫做表面张 力 液体表面具有收缩到最小的趋势
液体的微观结构
• 液体有一定的体积,不易被压缩,这一特点跟 固体—样;另一方面又像气体,没有一定的形 状,具有流动性。
•液体的分子间距离大约为r0,相互作用较强,液体 分子的热运动主要表现为在平衡位置附近做微小的 振动,这一点跟固体分子的运动情况类似。但液体 分子没有固定的平衡位置,它们在某一平衡位置附 近振动一小段时间后,又转到另一个平衡位置去振 动。这就是液体具有流动性的原因。这一个特点明 显区别于固体。