液態:物質的液體狀態,是物質存在的一種形態。液態與氣態不同,它有一定的體積。液態又與固態不同,它有流動性,因而沒有固定的形狀。除液晶外,液態與非晶態固體一樣均呈各向同性,這些都是液態的主要宏觀特征。
液體與固體不同,液體還有“各向同性”特點(不同方向上物理性質相同),這是因為,物體由固態變成液態的時候,由于溫度的升高使得分子或原子運動劇烈,而不可能再 保持原來的固定位置,于是就產生了流動。但這時分子或原子間的吸引力還比較大,使它們不會分散遠離,于是液體仍有一定的體積。
實際上,在液體內部許多小的區域仍存在類似晶體的結構——“類晶區”。流動性是“類晶區”彼此間可以移動形成的。我們打個比喻,在柏油路上送行的“車流”,每輛汽車內的人是有固定位置的一個“類晶區”,而車與車之間可以相對運動,這就造成了車隊整體的流動。
液態與氣態不同,它有一定的體積。液態又與固態不同,它有流動性,因而沒有固定的形狀。除液晶外,液態與非晶態固體一樣均呈各向同性,這些都是液態的主要宏觀特征。
1、液體的分子間距和分子有效直徑幾乎相等,如對液體加壓,由于分子間距稍有縮小就出現強大的分子斥力來抵抗外壓力,因面液體的分子間距很難縮小,能保持一定的體積。通常將液體視為幾乎不可壓縮的流體。
2、氣體的分子間距較大,當分子間距縮小很多時才會出現分子斥力,因而通常將氣體視為可壓縮液體。所以,不可壓縮性(或少壓縮)是液體與氣體的主要區別。
與氣體不同,液體的黏性較氣體大,且隨溫度的升高而降低。這是因為液體分子受到它所在單元中其他分子作用力的束縛,不可能在相鄰兩層流體間自由運動而產生動量輸運之故。液體的黏性與單元對分子的束縛力直接有關。
單元對分子束縛的強弱體現在單元中分子所在勢阱的深度Ed的大小上,而Ed又決定了分子在單元中平均定居時間。因為越長,流體的流動性就越小,而流動性小的流體的黏度大??晒烙嫷?,η應該與有類似的變化關系。實驗證實,液體的黏度η=η0·exp(Ed/kT),其中η0是某一常數。
以上就是小編整理的液態的性質,感謝閱讀。
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小編為大家整理了物理中液態和固態的知識,大家跟隨小編學習一下吧。
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