Содержание

Слайд 2

СМАЧИВАНИЕ. КАПИЛЛЯРННОСТЬ

СМАЧИВАНИЕ. КАПИЛЛЯРННОСТЬ

Слайд 3

Растекается, смачивает

НЕ Растекается НЕ смачивает

НЕ Растекается НЕ смачивает

НЕ Растекается НЕ смачивает

НЕ Растекается

Растекается, смачивает НЕ Растекается НЕ смачивает НЕ Растекается НЕ смачивает НЕ Растекается
НЕ смачивает

Растекается, смачивает

Растекается, смачивает

Растекается, смачивает

Растекается, смачивает

Растекается, смачивает

Слайд 4

Смачивание — физическое взаимодействие жидкости с поверхностью твёрдого тела или другой жидкости. 
Несмачивание

Смачивание — физическое взаимодействие жидкости с поверхностью твёрдого тела или другой жидкости.
- физическое явление отсутствия смачивания жидкостью поверхности материала. 

Слайд 5

СМАЧИВАНИЕ

Жидкость, которая растекается тонкой пленкой по поверхности твердого тела называется
смачивающей
Fж-т

СМАЧИВАНИЕ Жидкость, которая растекается тонкой пленкой по поверхности твердого тела называется смачивающей
> Fж
Угол смачивания
Θ<90°

Вода-стекло

Слайд 6

НЕСМАЧИВАНИЕ

Вода-парафин, ртуть-стекло

Жидкость, собирающаяся в каплю, а не растекающаяся по поверхности твердого тела

НЕСМАЧИВАНИЕ Вода-парафин, ртуть-стекло Жидкость, собирающаяся в каплю, а не растекающаяся по поверхности
называется
несмачивающей
Fж-т < Fж
Угол смачивания
Θ > 90°

Слайд 7

Мениск- форма поверхности жидкости вблизи стенки сосуда.
Угол смачивания- угол между плоскостью, касательной

Мениск- форма поверхности жидкости вблизи стенки сосуда. Угол смачивания- угол между плоскостью,
к поверхности жидкости, и стенкой.
Для смачивающей жидкости θ — острый, для несмачивающей θ — тупой.
При полном смачивании θ = 0, при полном несмачивании θ = 180°. 

Слайд 8

На каком из рисунков жидкость
смачивает поверхность твердого тела?

На каком из рисунков жидкость смачивает поверхность твердого тела?

Слайд 9

РТУТЬ И ВОДА

РТУТЬ И ВОДА

Слайд 10

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОДОМЕРОК

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОДОМЕРОК

Слайд 11

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ И КРЫЛЬЕВ НАСЕКОМЫХ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ И КРЫЛЬЕВ НАСЕКОМЫХ

Слайд 12

«ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ

«ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ

Слайд 13

КАПИЛЛЯРНОСТЬ ГРЕЧ. "КАПИЛЛУС" – ВОЛОС

Капилляр – трубка с узким каналом
Капиллярность- явление подъема

КАПИЛЛЯРНОСТЬ ГРЕЧ. "КАПИЛЛУС" – ВОЛОС Капилляр – трубка с узким каналом Капиллярность-
или опускания жидкости в капиллярах

Слайд 14

Капиллярные явления впервые были открыты и исследованы Леонардо да Винчи (XV век),затем

Капиллярные явления впервые были открыты и исследованы Леонардо да Винчи (XV век),затем
Б.Паскалем(XVII век) и Д.Жюреном (XVIII век) в опытах с капиллярными трубками.
Теория капиллярных явлений развита в работах П.Лапласа, Т.Юнга, С.Пуассона, Дж.Гиббса и И.С.Громеки (XIX век)

Слайд 15

Смачивающая жидкость образует в капилляре вогнутый мениск, так как сила притяжения между

Смачивающая жидкость образует в капилляре вогнутый мениск, так как сила притяжения между
молекулами жидкости и твёрдого тела больше силы притяжения между молекулами жидкости.
А несмачивающая жидкость образует в капилляре выпуклый мениск, поскольку сила притяжения между молекулами жидкости и твёрдого тела меньше силы притяжения между молекулами жидкости.

Слайд 17

Корневая система растений оканчивается тончайшими нитями-капиллярами.
И сама почва, источник питания для

Корневая система растений оканчивается тончайшими нитями-капиллярами. И сама почва, источник питания для
корня, может быть представлена как совокупность капиллярных трубочек.

Слайд 18

БОРОНОВАНИЕ И ПАХОТА

БОРОНОВАНИЕ И ПАХОТА

Слайд 19

Сразу после посева и посадки овощных растений почву начинайте неглубоко рыхлить.

Сразу после посева и посадки овощных растений почву начинайте неглубоко рыхлить.

Слайд 20

Грунтовые воды

Грунтовые воды

Слайд 21

КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОПИТКА

КАПИЛЛЯРНАЯ ПРОПИТКА

Слайд 22

КАПИЛЛЯРЫ НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

КАПИЛЛЯРЫ НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

Слайд 23

ЗАДАНИЕ «НАЙДИ ПАРУ».

ЗАДАНИЕ «НАЙДИ ПАРУ».