水滴

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水滴

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液滴或液滴是一小段液体,完全或几乎完全由自由表面限制。 当液体在管的下端或其他表面边界处积聚时,可能会形成液滴,从而产生称为悬滴的悬滴。 液滴也可以通过蒸汽的冷凝或通过较大质量的固体的雾化而形成。 水蒸气会根据温度凝结成水滴。 液滴形成的温度称为露点

表面张力

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液体形式下降,因为它表现出表面张力

形成液滴的一种简单方法是让液体从小直径垂直管的下端缓慢流动。 液体的表面张力使液体悬挂在管子上,形成悬垂物。 当液滴超过一定尺寸时,它不再稳定并自行分离。 下落的液体也是通过表面张力保持在一起的液滴。

粘度和沥青下降实验

一些看起来是固体的物质,可以显示为极其粘稠的液体,因为它们形成液滴并表现出液滴行为。 在著名的沥青滴落实验中,沥青——一种有点像固体沥青的物质——以这种方式被证明是一种液体。 漏斗中的沥青会慢慢形成液滴,每个液滴需要大约 10 年的时间才能形成并脱落。

吊坠测试

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在悬滴测试中,一滴液体通过表面张力从管的末端或任何表面悬浮。 表面张力产生的力与液体和管道之间的边界长度成正比,

其中 d 是管径。

悬垂在管端的液滴的质量 m 可以通过使重力 ( F g = m g {\displaystyle F_{g}=mg} ) 与垂直方向的表面张力分量相等来求出 方向

其中 α 是与管前表面的接触角,g 是重力加速度

当 α 达到 90° 时,该公式的极限给出了具有给定表面张力 γ {\displaystyle \gamma } 的液体的悬滴xxx重量。

这种关系是石油工业中常用的测量表面张力的便捷方法的基础。 随着液滴的增长,可以使用更复杂的方法来考虑吊坠的发展形状。 如果表面张力未知,则使用这些方法。

滴粘附在固体上

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液滴对固体的粘附力可分为两类:横向粘附力和法向粘附力。 横向粘附类似于摩擦(尽管摩擦学上的横向粘附是一个更准确的术语)并且指的是在表面上滑动液滴所需的力,即将液滴从其在表面上的位置分离只是为了将其平移到表面上的另一个位置的力 表面。 法向粘附力是使液滴沿法线方向从表面分离所需的粘附力,即使液滴从表面飞离的力。 两种粘附形式的测量都可以使用离心粘附天平 (CAB) 来完成。 CAB 使用离心力和重力的组合来获得横向力和法向力的任意比例。 例如,它可以在零横向力下施加法向力,使液滴沿法线方向飞离表面,或者它可以在零法向力(模拟零重力)下产生横向力。

水滴

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液滴一词是“液滴”的缩写形式——作为指南,通常用于直径小于 500 微米的液体颗粒。 在喷雾应用中,液滴通常通过其感知大小(即直径)来描述,而剂量(或生物农药中感染性颗粒的数量)是其体积的函数。 这增加了一个相对于直径的三次函数; 因此,50 μm 的液滴代表 65 pl 的剂量,500 μm 的液滴代表 65 纳米的剂量。

水滴

速度

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直径为 3 毫米的液滴的终端速度约为 8 米/秒。直径小于 1 毫米的液滴将在 2 米内达到其终端速度的 95%。 但超过这个尺寸,到达终端速度的距离会急剧增加。 一个例子是直径为 2 mm 的液滴可以在 5.6 m 处达到这一点。

光学

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由于水和空气的折射率不同,雨滴表面会发生折射和反射,从而形成彩虹。

声音

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滴滴入水中。

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词条目录
  1. 水滴
  2. 表面张力
  3. 粘度和沥青下降实验
  4. 吊坠测试
  5. 滴粘附在固体上
  6. 水滴
  7. 速度
  8. 光学
  9. 声音

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