生活中的毛细现象
毛细现象ppt课件

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毛细管插入浸润液体中,管内液面上
升,高于管外,毛细管插入不浸润液体 中,管内液体下降,低于管外的现象。 毛巾吸水,地下水沿土壤上升都是毛细 现象。
在洁净的玻璃板上放一滴水银,它 能够滚来滚去而不附着在玻璃板上.把一 块洁净的玻璃板浸入水银里再取出来, 玻璃上也不附着水银.这种液体不附着在 固体表面上的现象叫做不浸润.对玻璃来 说,水银是不浸润液体.
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在293K下水的表面张力为 72.75×10^-3 N·m-1,乙醇为 22.32×10^-3 N·m-1,正丁醇 为24.6×10^-3N·m-1,而水正丁醇(4.1‰)的界面张力 为34×10^-3 N·m-1。
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表面张力对液体球的作用好像增加了一个垂直 于球面的压强,称为附加压强。
对液滴,附加压强为2*表面张力系数/球面半 径。
在自然界和日常生活中有许多毛细现 象的例子.植物茎内的导管就是植物体内 的极细的毛细管,它能把土壤里的水分吸 上来.砖块吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水 都是常见的毛细现象.在这些物体中有许 多细小的孔道,起着毛细管的作用.
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毛细现象
• 浸润液体在细管里升高的现象和不 浸润液体在细管里降低的现象,叫 做毛细现象.能够产生明显毛细现 象的管叫做毛细管
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凡内径很细的管子叫“毛 细管”。通常指的是内径等于 或小于1毫米的细管,因管径 有的细如毛发故称毛细管。例 如,水银温度计、钢笔尖部的 狭缝、毛巾和吸墨纸纤维间的 缝隙、土壤结构中的细隙以及 植物的根、茎、叶的脉络等, 都可认为是毛细管。
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பைடு நூலகம்
同一种液体,对一种固体来说是浸润的,对另 一种固体来说可能是不浸润的.水能浸润玻璃,但 不能浸润石蜡.水银不能浸润玻璃,但能浸润锌.
毛细现象详细资料大全

毛细现象详细资料大全毛细现象(capillarity)在一些线度小到足以与液体弯月面的曲率半径相比较的毛细管中发生的现象。
毛细管中整个液体表面都将变得弯曲,液固分子间的相互作用可扩展到整个液体。
日常生活中常见的毛细现象,如水因能润湿玻璃而会在细玻璃管中升高;反之,水银却因不能润湿玻璃而在其中下降。
究其原因,全在于液体表面张力和曲面内外压强差的作用。
基本介绍•中文名:毛细现象•外文名:capillarity•性质:物理现象•实例:砖块吸水、毛巾吸汗•有害现象:湿潮•相关公式:h=2γcosθ/(ρgr)•本质:液体表面对固体表面的吸引力现象,浸润液体,附加压强,上升高度,公式,推导,生物现象,实验,现象液体表面类似张紧的橡皮膜,如果液面是弯曲的,它就有变平的趋势.因此凹液面对下面的液体施以拉力,凸液面对下面的液体施以压力。
浸润液体在毛细管中的液面是凹形的,它对下面的液体施加拉力,使液体沿着管壁上升,当向上的拉力跟管内液柱所受的重力相等时,管内的液体停止上升,达到平衡。
同样的分析也可以解释不浸润液体在毛细管内下降的现象。
毛细作用,是液体表面对固体表面的吸引力。
毛细管插入浸润液体中,管内液面上升,高于管外,毛细管插入不浸润液体中,管内液体下降,低于管外的现象。
毛巾吸水,地下水沿土壤上升都是毛细现象。
在洁净的玻璃板上放一滴水银,它能够滚来滚去而不附着在玻璃板上。
把一块洁净的玻璃板浸入水银里再取出来,玻璃上也不附着水银。
这种液体不附着在固体表面上的现象叫做不浸润。
对玻璃来说,水银是不浸润液体。
在自然界和日常生活中有许多毛细现象的例子。
植物茎内的导管就是植物体内的极细的毛细管,它能把土壤里的水分吸上来。
砖块吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水都是常见的毛细现象。
在这些物体中有许多细小的孔道,起著毛细管的作用。
有些情况下毛细现象是有害的。
例如,建筑房屋的时候,在砸实的地基中毛细管又多又细,它们会把土壤中的水分引上来,使得室内潮湿。
毛细现象

毛细现象开放分类:生活常识、物理常识、趣味科学毛细现象在洁净的玻璃板上放一滴水银,它能够滚来滚去而不附着在玻璃板上.把一块洁净的玻璃板浸入水银里再取出来,玻璃上也不附着水银.这种液体不附着在固体表面上的现象叫做不浸润.对玻璃来说,水银是不浸润液体.在洁净的玻璃上放一滴水,它会附着在玻璃板上形成薄层.把一块洁净的玻璃片浸入水中再取出来,玻璃的表面会沾上一层水.这种液体附着在固体表面上的现象叫做浸润.对玻璃来说,水是浸润液体.同一种液体,对一种固体来说是浸润的,对另一种固体来说可能是不浸润的.水能浸润玻璃,但不能浸润石蜡.水银不能浸润玻璃,但能浸润锌.把浸润液体装在容器里,例如把水装在玻璃烧杯里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面向上弯曲(图1乙),把不浸润液体装在容器里,例如把水银装在玻璃管里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近的液面向下弯曲(图1甲).在内径较小的容器里,这种现象更显著,液面形成凹形或凸形的弯月面.毛细现象把几根内径不同的细玻璃管插入水中,可以看到,管内的水面比容器里的水面高,管子的内径越小,里面的水面越高.把这些细玻璃管插入水银中,发生的现象正好相反,管子里的水银面比容器里的水银面低,管子的内径越小,里面的水银面越低.浸润液体在细管里升高的现象和不浸润液体在细管里降低的现象,叫做毛细现象.能够产生明显毛细现象的管叫做毛细管.液体为什么能在毛细管内上升或下降呢?我们已经知道,液体表面类似张紧的橡皮膜,如果液面是弯曲的,它就有变平的趋势.因此凹液面对下面的液体施以拉力,凸液面对下面的液体施以压力.浸润液体在毛细管中的液面是凹形的,它对下面的液体施加拉力,使液体沿着管壁上升,当向上的拉力跟管内液柱所受的重力相等时,管内的液体停止上升,达到平衡.同样的分析也可以解释不浸润液体在毛细管内下降的现象.在自然界和日常生活中有许多毛细现象的例子.植物茎内的导管就是植物体内的极细的毛细管,它能把土壤里的水分吸上来.砖块吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水都是常见的毛细现象.在这些物体中有许多细小的孔道,起着毛细管的作用.有些情况下毛细现象是有害的.例如,建筑房屋的时候,在砸实的地基中毛细管又多又细,它们会把土壤中的水分引上来,使得室内潮湿.建房时在地基上面铺油毡,就是为了防止毛细现象造成的潮湿.水沿毛细管上升的现象,对农业生产的影响很大.土壤里有很多毛细管,地下的水分经常沿着这些毛细管上升到地面上来.如果要保存地下的水分,就应当锄松地面的土壤,破坏土壤表层的毛细管,以减少水分的蒸发. 毛细作用就是分子表面张力引起的;由于表面张力和分子与另一种分子之间的亲和力引起的[英文]:capillary phenomena[解释]:具有细微缝隙的物体或直径很小的细管 (称毛细管)与液体接触时,液体沿缝隙或毛细管上升或下降的现象。
毛细现象

冷、热水毛细现象大比拼
生活中的毛细现象
植物吸水--植物根部吸收的水分能够经由茎内维管束上升。 把一张纸巾浸入一杯水中,水就会爬上纸巾,直到它无法克服地球的重 力(地心引力)为止。由于水具有黏性,所以当你杯中的水溅到桌面上 时,它不会流到地上,而是在桌面形成一个弧状的小水点Байду номын сангаас
神奇的画
• 实验活动:黏土杯内加入水,用 色笔划在滤纸上,
• 俗话说:“人往高处走,水往低处 流。”你见过水往高处走吗?
是不是所有的物体都能让水往高处走? 实验——水走大比拼
水能沿着手纸、布上升。不能沿着 木头、塑料上升。观察纸、布和塑 料、木头有什么不同?
叫向 水 毛上 沿 细爬 着 现升 物 象, 体 。这 中 种的 现缝 象隙
不同环境下毛细现象表现也不一样
浸润现象和不浸润现象毛细现象

1.平时人们使用的毛巾、手帕等物品,要求它们的毛细现象显著还是不显著?
2.砌墙时,为什么在墙基处先要垫放一层油毡纸(这是用沥青涂制成的一种垫衬料)?
3.在棉花、玉米等农作物生长期间,必须经常锄松作物根部附近的泥土,这样做是为了加快还是减慢土壤中水分的蒸发,为什么?
练习二
1.夏天,人们穿了单薄的衣服,如果突然淋上一阵大雨,衣服湿透后就会贴紧在身上,这是什么原因?
将水盛放在洁净的蜡纸杯内,与蜡纸杯壁接触处的水面会出现向下弯曲的形状(图1-18),使水和蜡纸的接触面有所收缩。将杯中的水倒去,蜡纸杯内可以不留一滴水。这说明水不能浸润蜡纸这种固体。
同一种液体能浸润某种固体,而不能浸润另一种固体的现象是很普遍的。譬如水银能浸润表面清洁的铜、锌等金属,但是它却不能浸润玻璃。
2.课本彩图5是清晨蜘蛛网丝上的露滴,它们是什么形状的?这表明了什么?你是否还见过其他类似的现象?
3.用钢笔在涂蜡的纸上写字,写得出吗?为什么?
4.化验白血球时,只需少量的血。医务人员在你的手指上用针尖扎一下,挤出一小滴血后,用一根内径很细的玻璃管接触这滴血,为什么血液就会自动地进入玻璃管达几厘米的高度?
课本彩图6表示钢笔尖接触滤纸,墨水在纸上化开的现象。水、酒精、油等液体为什么会沿着纸内的细纤维或纤维之间的隙缝移动呢?现在让我们把几根内径不同的细玻璃管插在盛水的槽缸中,可以观察到,管内的水面比管外的水面高,玻璃管内径越细,管内、外水面高度差越大(图1-21)。如果把蜡纸制成的细管插在水中,管内的水面就比管外的水面低,管子越细,管内、外水面的高度差也越大(图1-22)。
浸润现象和不浸润现象在自然界和人们日常生活中是常见的。例如鸭子能在水中游泳、钻入水底觅食而不会让水沾湿羽毛,这是因为这类游禽尾部有一种腺体,能分泌油脂。它们在休息时,用喙把油脂浍抹在全身羽毛上,由于水能浸润油脂,羽毛就不会被水沾湿。人们采用表面经过特殊涂层处理的织物制成衣帽,使水不能浸润,就能起到防雨作用。而医院里使用的脱脂纱布和棉花球,水就很容易浸润它们。
毛细现象

毛细现象把几根内 径不同的细玻璃管插入 水中,可以看到 可以看到,管内的 水中 可以看到 管内的 水面比容器里的水面高, 水面比容器里的水面高, 管子的内径越小,里面的 管子的内径越小 里面的 水面越高.把这些细玻璃 水面越高 把这些细玻璃 管插入水银中,发生的现 管插入水银中 发生的现 象正好相反,管子里的水 象正好相反 管子里的水 银面比容器里的水银面 管子的内径越小,里 低,管子的内径越小 里 面的水银面越低. 面的水银面越低
表面的一个液体分子因上 层空间气相分子对它的吸引 力小于内部液相分子对它的 吸引力, 吸引力,所以该分子所受合 力不等于零, 力不等于零,其合力方向垂 直指向液体内部, 直指向液体内部,结果导致 液体表面具有自动缩小的趋 势,这种收缩力称为表面张 力。
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毛细现象
•浸润液体在细管里升高的现象和 不浸润液体在细管里降低的现象, 叫做毛细现象.能够产生明显毛细 现象的管叫做毛细管
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表面张力对液体球的作用好像增加了一个垂直 于球面的压强,称为附加压强。
对液滴,附加压强为2*表面张力系数/球面半 径。
对肥皂泡等空心液体球,附加压强为4*表 面张力系数/球面半径。
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毛细现象中液体上升、下降高度。h的正负表 示上升或下降。
浸润液体上升,接触角为锐角;不浸润液 体下降,接触角为钝角。
把浸润液体装在容器里,例如把水装在玻璃 烧杯里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面向上 弯曲(图1乙),把不浸润液体装在容器里,例如把水银 装在玻璃管里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近 的液面向下弯曲(图1甲).在内径较小的容器里,这 种现象更显著,液面形成凹形或凸形的弯月面.
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毛细现象把几根内 径不同的细玻璃管插入 水中,可以看到,管内的 水面比容器里的水面高, 管子的内径越小,里面的 水面越高.把这些细玻璃 管插入水银中,发生的现 象正好相反,管子里的水 银面比容器里的水银面 低,管子的内径越小,里 面的水银面越低.
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表面的一个液体分子因上 层空间气相分子对它的吸引 力小于内部液相分子对它的 吸引力,所以该分子所受合 力不等于零,其合力方向垂 直指向液体内部,结果导致 液体表面具有自动缩小的趋 势,这种收缩力称为表面张 力。
毛细现象知识点总结

毛细现象知识点总结一、毛细现象的基本概念1.1 毛细现象的定义毛细现象是指当液体进入微小管道或细小孔隙时,由于表面张力的作用,液体呈现出一系列特殊的物理现象。
这些现象包括液体在毛细管内的升降和曲线,以及毛细管内液体压力的大小和分布等。
1.2 毛细管毛细管是指那些内径较小,与液体接触面有较强吸引力,并且能使液体升降的管道或孔隙结构。
毛细管的内径通常在几微米到几毫米之间,可以是玻璃管、塑料管、纤维管、织物纤维等。
1.3 表面张力表面张力是指液体分子表面层的分子间相互作用力和表面层内部的作用力,它使得液体呈现出一种对外表面的收缩趋势。
表面张力的大小取决于液体的性质、温度和环境条件等因素。
1.4 毛细现象的影响因素毛细现象的出现和表现受多种因素影响。
其中包括毛细管的材质和直径、液体的性质和温度、重力的大小和作用方向、以及管道表面的粗糙度等因素。
二、毛细现象的主要表现2.1 升降现象当液体进入微小管道内时,由于表面张力的作用,液体在毛细管内会呈现出升降的现象。
在一些情况下,这种升降现象还会被重力和毛细管内压力所影响,呈现出复杂的现象。
2.2 曲线现象当液体在细小管道内流动时,由于表面张力和管道壁的作用,液体会呈现出一系列曲线状的现象。
这些曲线的形状和大小受到毛细管的直径、液体的性质和流速等因素的影响。
2.3 毛细管压力毛细管内的液体会受到表面张力的作用而形成一定的压力,这就是毛细管压力。
毛细管压力的大小和分布与液体的性质、毛细管的直径和液体的高度等因素有关。
毛细管压力对液体的流动和液体的性质有着重要的影响。
三、毛细现象的应用3.1 毛细管作用毛细管作用是指液体在毛细管内产生的升降现象。
这种作用在日常生活中有着广泛的应用,如蜡烛的燃烧、毛细管的吸水现象等。
3.2 毛细管电动势毛细管在电场作用下会产生电势差,这种现象被称为毛细管电动势。
毛细管电动势在电化学和电动力学领域有着重要的应用,如电泳分析和离子迁移等。
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生活中常见的毛细现象
摘要:毛细作用,是液体表面对固体表面的吸引力。
毛细管插入浸润液体中,管内液面上升,高于管外,毛细管插入不浸润液体中,管内液体下降,低于管外的现象。
毛巾吸水,地下水沿土壤上升都是毛细现象。
在洁净的玻璃板上放一滴水银,它能够滚来滚去而不附着在玻璃板上。
把一块洁净的玻璃板浸入水银里再取出来,玻璃上也不附着水银。
生活中有很多这种毛细现象。
关键词:毛细;生活;应用
一、毛细现象及其相关概念
1.1毛细现象
毛细现象,又称毛细管作用,是指液体在细管状物体内侧,由于内聚力与附着力的差异、克服地心引力而上升的现象。
植物根部吸收的水分能够经由茎内维管束上升,即是毛细现象最常见的例子。
当液体和固体或管壁之间的附着力大于液体本身内聚力时,就会产生毛细现象。
液体在垂直的细管中时液面呈凹或凸状、以及多孔材质物体能吸收液体皆为此现象所致。
1.2 浸润液体
在洁净的玻璃上放一滴水,它会附着在玻璃板上形成薄层。
把一块洁净的玻璃片浸入水中再取出来,玻璃的表面会沾上一层水.这种液体附着在固体表面上的现象叫做浸润。
对玻璃来说,水是浸润液体。
同一种液体,对一种固体来说是浸润的,对另一种固体来说可能是不浸润的。
水能浸润玻璃,但不能浸润石蜡.水银不能浸润玻璃,但能浸润锌。
1.3 毛细现象产生原因
产生毛细现象原因之一是由于附着层中分子的附着力与内聚力的作用,造成浸润或不浸润,因而使毛细管中的液面呈现弯月形。
原因之二是由于存在表面张力,从而使弯曲液面产生附加压强。
由于弯月面的形成,使得沿液面切面方向作用的表面张力的合力,在凸弯月面处指向液体内部;在凹弯月面处指向液体外部。
由于合力的作用使弯月面下液体的压强发生了变化——对液体产生一个附加压强,凸弯月面下液体的压强大于水平液面下液体的压强,而凹弯月面下液体的压强小于水平液面下液体的压强。
根据在盛着同一液体的连通器中,同一高度处各点的压强都相等的道理,当毛细管里的液面是凹弯月面时,液体不断地上升,直到上升液柱的静压强抵消了附加压强为止;同样,当液面呈凸月面时,毛细管里的液体也将下降。
1.4 水和汞的毛细现象
由于表面张力与附着力的差异,水在毛细管中,中央较四周凹下;汞在毛细管中,中央较四周凸起。
毛细管常被用来说明毛细现象,当垂直的细玻璃管底部臵于液体中(例如水)时,管壁对水的附着力便会使液面四周稍比中央高出一些;直到液体表面张力已经无法克服其重量时,才会停止继续上升。
在毛细管中,液柱重量与管径的平方成正比,但是液体与管壁的接触面积只与管径成正比;这使得较窄的毛细管吸水会比较宽的毛细管来得高。
例如,一根管径0.5毫米的玻璃细管,理论上能够将水抬升2.8厘米,但实际观察时其高度会略低些。
在某些液体与固体的组合中,与毛细管吸水的状况略为不同,例如细玻璃管与汞,汞柱本身的原子内聚力大于汞柱与管壁之间的附着力,故汞柱液面中央会稍比四周凸起,这和毛细管吸水的状况恰为相反。
图1 水和汞的毛细现象
二、生活中常见的毛细现象概述
2.1 墙脚潮湿
许多同学可能会遇到这样的问题,装修好不久的房子,内墙脚老是湿漉漉的。
但是凿开了墙脚,看见并没有水管之类的设施漏水,可墙内也是湿漉漉的,但却不知道这些水从哪里来?
原来,这是地下水因为毛细现象沿着毛细管(由墙体内的空隙组成)上升的结果。
这种现象,在老旧的砖混结构墙或现在那些质量差的疏松混凝土(通常是水泥质量差或不够分量)墙中很常见。
所以,除了建筑时要做好墙体底部的防水层(例如铺油毡)和外墙防水层之外,在装修时还要用专门的防水剂做好内墙防水层,以彻底切断这些毛细管。
其中,外墙防水层防止雨水等从室外渗入室内,内墙防水层防止墙内水分渗出损害墙面和防止室内水分进入墙体而损害墙体。
这对厨房、厕所兼浴室等潮湿的房间尤为重要。
最容易忽略的是,某些建筑商没有按规定在墙体的底部和地基之间做防水层,致使地下水沿墙体内的毛细管上升而
损坏墙体,造成内墙脚潮湿发霉,表面酥松变软、起泡、现孔、脱皮掉落、产生粉末,有时还会长一些绿色的霉菌(俗称“墙壁长毛”)等现象。
如果内墙面是墙砖,就有湿漉漉的水渍、水滴或霉点等。
如果贴了墙纸,墙纸会变色或产生霉斑等。
此外,如果房屋不是在底层,还应在厨房、厕所等潮湿的房间底部做好防水层,防止水向下渗漏,避免下一楼层遭受“水灾”。
有淋浴的浴室,防水层的高度应大于两米,避免淋浴时喷洒的水进入墙体,再向四处渗漏成灾。
图2墙角潮湿发霉
2.2 高树存活
我们总会看见,在植物园中,甚至是马路上,都有很多高大的树木屹然挺立。
这么高的树,水分是如何输送到顶端而使它存活的呢?其实水被送到树顶的动力之一就是毛细现象。
通过树干内的“水管”即毛细管。
另外还有3种力量:根压、蒸腾拉力和内聚力。
蒸腾拉力是树叶受光照、风吹等原因,使大量水分从叶子表面蒸发出去而产生的力。
叶子的表皮细胞因光照等原因失水后,就向内部的叶肉细胞吸水来弥补损失;叶肉细胞也“如法炮制”,向叶脉吸水;叶脉又向叶柄吸
水;叶柄再向枝干吸水……依此推下去,蒸腾拉力就把树干内导管中的水(由毛细现象、根压和内聚力送上来)吸到树顶的叶子中来了。
而这一系列的“吸”,都离不开毛细现象。
2.3 含羞泉
四川广源县龙门山陈家乡山上的“含羞泉”的地层里有许多缝隙构成的毛细管。
所以,每当人们把石头扔入泉中产生声音的震动时,泉水就像害羞的大姑娘那样“含羞”消失了。
泉水震动的压力,阻遏地下水沿毛细管上升。
但过了一会儿泉水又会重新流出来。
震动停止后压力消失,地下水沿毛细管上升。
图3含羞泉
2.4 其他现象
如果我们早晨上学走得匆忙,就把毛巾胡乱扔进脸盆中(但毛巾的一端垂吊在脸盆外),晚上归来的时候,就会看到满地的水。
这是毛细现象惹的祸。
饼干、吸水纸或砖块等吸水、毛巾吸汗、粉笔吸墨水,也是因为毛细现象。
吸水性优良的餐巾纸广泛取代了传统的手帕,成为用餐时及其他场合擦干手上的水等的
常用物品。
它和“尿不湿”一样能大量吸水的“奥秘”在于,疏松的纸质形成许多空隙,因而毛细现象显著。
这也是它们和不吸水的普通光滑纸区别。
过去的桐油灯、煤油灯,以及实验室的酒精灯中的液体燃料,之所以能自动升高到灯芯的顶端,靠的也是毛细现象。
利用吸水纸(例如卫生纸)等的吸水性质,可以轻易吸掉不小心滴落在书上的墨汁;同样的方法可吸去衣物上的蜡渍(要同时在衣物无蜡的那一面用电吹风加热)、油渍等。
图4饼干被牛奶浸湿
三、毛细现象的应用
毛细管电泳,是近年来发展最快的分析方法之一,在其他领域也有应用。
基于毛细管原理,人们还发明了一种能快速检验瓦形磁体细裂纹的方法。
电冰箱或冷柜内制冷剂经过的毛细管内径大小,影响到制冷剂的流量,进而影响制冷效果(通常制冷星级越高,毛细管的内径就小,长度就长)。
在工程技术和日常生活中,常用毛细现象使润滑油通过孔隙进入机器部件去润滑机器。
干旱时,要锄松庄稼地破坏了土壤中的毛细管,减少了水分的蒸发,从而保存了地下的水分,供
庄稼吸收;相反,涝灾时应用滚子压紧地面,形成更多更细的毛细管,以便把地下的水分引上来。
在动物体的组织中,毛细现象的应用更是随处可见。
由此可见,毛细现象对于宇宙生命的意义之重大。