Свойства жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы
Тема урока: Свойства жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы 📚
Цели урока 🎯
Понять, как устроены жидкости и откуда берётся поверхностное натяжение 🧠
Разобраться, чем кристаллы отличаются от аморфных тел 💎
Научиться считать капилляры и удлинение по закону Гука 🧮
Основная часть урока 📝
1. Как устроены жидкости? 🤔
В жидкости молекулы упакованы почти как в твёрдом теле, но порядок только ближний: каждая молекула «оседла» лишь на время, а потом перескакивает на новое место. Поэтому жидкость текуча и принимает форму сосуда, но сохраняет объём — сжать её почти невозможно.
2. Поверхностное натяжение 💧
Молекулу внутри жидкости соседи тянут во все стороны одинаково, а молекулу у поверхности — в основном внутрь. Поверхностный слой оказывается натянутым, как упругая плёнка, и жидкость стремится сократить свою поверхность — поэтому капли круглые.
Сила поверхностного натяжения: F = σl, где F — сила (Н), σ — коэффициент поверхностного натяжения (Н/м), l — длина границы поверхностного слоя (м). Для воды при 20 °C σ ≈ 0,073 Н/м.
В тонких трубках — капиллярах — смачивающая жидкость поднимается на высоту h = 2σ/(ρgr), где h — высота подъёма (м), ρ — плотность жидкости (кг/м³), g — ускорение свободного падения (10 м/с²), r — радиус капилляра (м).
3. Кристаллы и аморфные тела 💎
Кристаллы: атомы выстроены в решётку (дальний порядок), плавятся при строго определённой температуре. Монокристаллы (кварц, алмаз) анизотропны — их свойства зависят от направления; поликристаллы (металлы) сложены из множества сросшихся кристалликов и потому изотропны.
Аморфные тела (стекло, смола, пластилин): дальнего порядка нет, чёткой температуры плавления тоже — при нагреве они постепенно размягчаются. Изотропны.
4. Деформации и закон Гука 🛠
Если после снятия нагрузки форма тела восстанавливается — деформация упругая, если нет — пластическая. Механическое напряжение: σ = F/S, где σ — напряжение (Па), F — сила (Н), S — площадь сечения (м²). Относительное удлинение: ε = ΔL/L0 — отношение удлинения ΔL (м) к первоначальной длине L0 (м).
Закон Гука для упругих деформаций: σ = E·ε, где E — модуль Юнга (Па), характеристика жёсткости материала.
✨ Важно: буква σ в этой теме встречается дважды — поверхностное натяжение (Н/м) и механическое напряжение (Па). Смотри по контексту!
5. Решаем задачи 🧮
Задача 1. Рамка со скользящей перекладиной длиной l = 5 см затянута мыльной плёнкой (σ = 0,04 Н/м). Какая сила удержит перекладину на месте?
СИ: l = 5 см = 0,05 м.
У плёнки две поверхности, поэтому F = 2σl = 2 · 0,04 · 0,05 = 0,004 Н.
Ответ: F = 4 мН (4·10⁻³ Н).
Задача 2. На какую высоту поднимется вода в капилляре радиусом r = 0,5 мм? σ = 0,073 Н/м, ρ = 1000 кг/м³, g = 10 м/с².
СИ: r = 0,5 мм = 5·10⁻⁴ м.
h = 2σ/(ρgr) = 2 · 0,073 / (1000 · 10 · 5·10⁻⁴) = 0,146 / 5 = 0,0292 м.
Ответ: h ≈ 2,9 см.
Проверка: сузим капилляр вдвое — подъём удвоится, до ≈ 5,8 см. Логично: чем уже трубка, тем выше вода ✅
Задача 3. К стальной проволоке длиной L0 = 2 м и сечением S = 1 мм² подвесили груз весом F = 100 Н. Модуль Юнга стали E = 2·10¹¹ Па. Найди удлинение.
СИ: S = 1 мм² = 1·10⁻⁶ м².
Напряжение: σ = F/S = 100 / 10⁻⁶ = 1·10⁸ Па.
Относительное удлинение: ε = σ/E = 10⁸ / (2·10¹¹) = 5·10⁻⁴.
Удлинение: ΔL = ε·L0 = 5·10⁻⁴ · 2 = 1·10⁻³ м = 1 мм.
Ответ: ΔL = 1 мм. Напряжение 10⁸ Па заметно ниже предела прочности стали — деформация упругая, закон Гука применим ✅
Типичные ошибки ⚠️
❌ Считают у плёнки одну поверхность → ✅ у мыльной плёнки их две: F = 2σl.
❌ Путают два смысла буквы σ → ✅ поверхностное натяжение — Н/м, механическое напряжение — Па.
❌ Подставляют площадь в мм² → ✅ переводи: 1 мм² = 10⁻⁶ м².
❌ Приписывают аморфным телам точную температуру плавления → ✅ они размягчаются постепенно.
Готовишься к контрольной? 🎓
Капилляры, плёнки и модуль Юнга — классика проверочных работ в 10 классе. Учитель онлайн-школы «Моя школа LS» (с 1 по 11 класс) на живом уроке в малой группе прорешает с тобой все типовые задачи этой темы.
Мини-конспект 📋
Жидкость: ближний порядок, текучесть, сохраняет объём.
Поверхностный слой стягивает жидкость; F = σl, у плёнки — F = 2σl.
Капилляр: h = 2σ/(ρgr) — чем уже трубка, тем выше подъём.
Кристаллы: дальний порядок и точная температура плавления; аморфные тела размягчаются.
Монокристаллы анизотропны; поликристаллы и аморфные тела изотропны.
Закон Гука: σ = E·ε, где σ = F/S, ε = ΔL/L0.
Зачем это нужно? 🚀
Водомерка бегает по пруду, опираясь на «плёнку» поверхностного натяжения 🐜
Полотенце, фитиль и салфетка впитывают воду за счёт капилляров 🧻
Монокристаллы кремния выращивают для процессоров и солнечных батарей 💻
У кристаллов атомы образуют решётку (дальний порядок), поэтому они плавятся при строго определённой температуре. У аморфных тел (стекло, смола) дальнего порядка нет — при нагреве они размягчаются постепенно, без чёткой точки плавления.
Решение:
- Формула: h = 2σ/(ρgr), для воды σ = 0,073 Н/м, ρ = 1000 кг/м³, g = 10 м/с², r = 0,001 м.
- h = 2 · 0,073 / (1000 · 10 · 0,001) = 0,0146 м.
Ответ: примерно 1,5 см.
Это зависимость свойств тела от направления. Она характерна для монокристаллов: слюда легко расслаивается на пластинки вдоль слоёв, а графит мягко скользит слоями — именно поэтому им пишет карандаш.
Оцените урок:

