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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,欢迎大家,复习回顾,1,、单晶体和多晶体的相同点及不同点,2,、多晶体和非晶体的相同点及不同点,3,、单晶体和非晶体的相同点及不同点,4,、形状是否规则能区分晶体和非晶体吗,5,、表现各向同性的一定是非晶体吗,6,、水银是晶体吗,7,、固体的微观结构如何,9.2,液体,一、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,r,0,,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。,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,液体,气体,单个分子表现,在固定的平衡位置附近做微小的振动,在非固定的平衡位置附近做振动,没有平衡位置,局部(小区域)表现,分子规则的排列,形成暂时的分子规则排布,无规则,宏观性质,各向异性,各向同性,各向同性,二、液体的表面张力,1,、实验探究,(,1,)探究课本实验,将一个拴有松弛棉线的铁丝环浸入肥皂水中再拿出来,使环上布满肥皂液膜,用烧热的针刺破棉线一侧的肥皂液膜。观察另一侧肥皂液膜的变化情况和棉线的形状。,(,2,)能否把硬币(订书针)放到水面上?,实验,1:,现象,:,刺破棉线左侧的薄膜,右侧的薄膜就会收缩,使棉线向右弯成弧形;刺破棉线右侧的薄膜,左侧的薄膜就会收缩,使棉线向左弯成弧形,实验,2:,现象,:,刺破棉线圈里的肥皂膜后,棉线圈外的薄膜就会收缩,使棉线圈张紧成圆形,液体的表面就好像张紧的橡皮膜一样,具有收缩的趋势,结论,:,表面层内分子间相互吸引使表面收缩到最小的力叫做表面张力,方向是与液面相切。,2,、液体的表面张力的产生:,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。,探究二、浸润和不浸润,实验三:,分别向一块洁净的玻璃板上和一块石蜡上滴几滴水,慢慢抬起一端使它们倾斜,观察现象。,三、浸润和不浸润,水滴在干净的玻璃上和蜡上为何会有不同?,思考与讨论:,一种液体会润湿某种固体并附着在固体的表面上,这种现象叫做浸润,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,这种现象叫做不浸润,当固体与液体接触时,接触的位置形成一个液体薄层,叫做附着层,1,、,附着层内液体分子间的距离大于分子力平衡距离,r,0,,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,、,附着层内液体分子间的距离小于分子力平衡距离,r,0,,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,浸润,和,不浸润现象的解释,四、毛细现象,将几根内径不同的细玻璃管插入水和汞中,观察实验现象。,毛细现象:浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,毛细现象中管内外液面的高度差跟管内径粗细、液体性质以及温度等有关管的内径越细,管内外液面高度差越大。,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,毛细现象解释,应用,:,土壤里有很多毛细管,地下的水分可以沿着它们上升到地面如果要保存地下的水分,就要把地面的土壤锄松,破坏这些土壤里的毛细管相反,如果想把地下的水分引上来,就不仅要保持土壤里的毛细管,而且还要使它们变得更细,这时就要用滚子压紧土壤,防止,:,在建筑房屋的时候,在砌砖的地基上铺一层油毡或涂过沥青的厚纸,防止地下的水分沿着砸实的地基以及砖墙的毛细管上升,以使房屋保持干燥,液晶态是介于固态和液态之间的中间态,1,液晶态:物质既有液体的流动性,又具有晶体的分子排列整齐,各向异性的状态,叫做物质的液晶态,2,液晶:处于液晶状态的物质叫做液晶,3,不是所有物质都具有液晶态,现已发现几千种有机化合物具有液晶态,五、液晶,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,所以液晶表现为各向异性,液体却表现分子排列无序性和流动性,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,因此也保持流动性。,
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