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        對于水滴形狀的力學分析

        2019-05-08 03:16:58董昊呈
        中國科技縱橫 2019年6期
        關(guān)鍵詞:壓力表面張力水滴

        董昊呈

        摘 要:本文通過能量分析和受力分析兩個角度研究了水滴的形狀。從能量上說,越小的水滴形狀越接近于球,越大的水滴形狀越接近于扁平,這和日常生活中的觀察結(jié)果是相符合的。從受力平衡的角度出發(fā),可以寫出來水滴的形狀所滿足的方程,通過該方程分析得到失重條件下水滴為球形,重力影響非常大時水珠接近于圓柱形,這和能量分析的結(jié)果相互補充解釋了水滴靜力學的相關(guān)現(xiàn)象。

        關(guān)鍵詞:表面張力;表面能;壓力;水滴

        中圖分類號:O352 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)06-0240-02

        0 引言

        生活中,我們經(jīng)常能在很多地方看到各種形狀的水滴,例如早晨的露珠,荷葉上的水珠,通過觀察生活中的這些水滴,可以看出經(jīng)常是小水滴(例如露珠以及荷葉上的小水珠,尺寸在1mm左右)更像球形,而大水滴(例如荷葉上的大水珠,尺寸在10mm左右)偏向扁平,宇航員在太空中做的試驗中,懸浮在飛船中的失重的水滴是一個標準的球形。水滴的形狀為什么會呈現(xiàn)出這種現(xiàn)象,和哪些因素有關(guān),又滿足什么樣的力學關(guān)系。本文將從能量和靜力學兩個角度出發(fā)進行分析。

        1 水滴的形狀與能量的關(guān)系

        1.1 液體的表面張力和表面能

        處于液體表面的分子與內(nèi)部的分子有所不同,它們將受到不平衡的分子力,體現(xiàn)為一個內(nèi)向的吸引力。這樣宏觀上看液體的表面就有收縮的趨勢,體現(xiàn)為液體的表面張力。由于有表面張力的存在,可以推出液體表面其實是儲存有一定能量的,這種能量被稱為表面能。表面能的大小和液體本身的性質(zhì)(也就是液體分子的作用力)有關(guān),也與液體的表面積有關(guān)。液體表面能的公式為[1]:E=σS,其中,σ為表面張力系數(shù),S為表面積。表面張力可以根據(jù)表面能的變化,利用功能關(guān)系推出。表面處的任意兩部分液體之間存在著相互吸引的力,大小為σl,其中l(wèi)為兩部分液體的接觸線長度。

        1.2 利用表面能定性解釋水滴形狀的成因

        自然狀態(tài)下,物體的能量越低越穩(wěn)定,所以物體總是趨于向能量最低的方向變化或保持能量最低的狀態(tài)來使自身盡量穩(wěn)定,利用這個原理,我們就可以解釋為什么小水滴形狀偏向球形,而大水滴偏向扁平[2]。為了簡化問題,對于一個靜止的水滴,我們僅考慮它的重力勢能和表面能??紤]水平面上的水,若只考慮重力勢能,則水必然攤開在水平面上,若只考慮表面能的影響,在同樣體積下,球的表面積最小,此時表面能最小,水滴應保持球形,這兩個因素共同決定了水滴的形狀。對于靜止在平面上的水滴,可以先簡單按照球形形狀估算重力勢能和表面能的量級:

        EG=ρπR3gR,ES=4πσR2? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

        兩者之間的相對大小為=。當1時,表面能對于總能量的貢獻遠大于重力勢能,此時可以忽略重力勢能的影響,因此小水滴傾向于形成球形,代入σ=7.2×10-2 N/m,ρ=103kg/m3,g=9.8m/s2可得此時R≈5mm,因此這些小水滴的半徑通常遠小于5mm,這也和日常生活經(jīng)驗相符。當≈1,也即R≈5mm時,重力勢能的影響開始顯現(xiàn),因此水滴偏離球形開始變得扁平以降低重力勢能。當1時,重力勢能對于總能量的貢獻遠大于表面能,因此很大的水滴傾向于形成非常扁平的形狀[3]。

        4 結(jié)語

        本文首先從能量的觀點出發(fā),利用表面能和重力勢能相互競爭的機制解釋了小水滴接近球形,大水滴接近扁平的生活現(xiàn)象,其次通過受力分析得到了水滴的縱截面滿足的方程,通過分析該方程得到失重條件下水滴為球形,重力影響很小時,水滴接近于球形,重力影響很大時,水滴接近于圓柱形。通過這些分析我們解釋了生活中的現(xiàn)象,這體現(xiàn)了物理學在日常生活中的應用。

        參考文獻

        [1] 趙凱華,羅蔚茵.新概念物理教程:力學(第二版)[M].高等教育出版社,2004.

        [2] 于鳳軍.帶電液滴的穩(wěn)定性和臨界電荷問題[J].大學物理,2018,37(7):8-10.

        [3] 苑志江,蔣曉剛,張志友,金良安.基于氣泡運動的液體表面張力系數(shù)測量方法研究[J].中國測試,2018,44(12):46-50.

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