Salir a la superficie de un líquido

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Salir a la superficie de un líquido

tensión superficial

Las fuerzas intermoleculares son las que rigen la interacción entre las moléculas. Pueden incluir fuerzas tanto de atracción como de repulsión. Las fuerzas intermoleculares son importantes porque provocan las diferencias de propiedades físicas entre moléculas similares.

Las fuerzas intermoleculares, o fuerzas que se producen entre las moléculas, se observan como ion-dipolo, dipolo-dipolo y dispersión (London). Examine estos tipos de fuerzas mediante ejemplos que expliquen su causalidad y comportamiento.

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10 aplicaciones de la tensión superficial en la vida cotidiana

La tensión superficial es la propiedad especial de un líquido debido a la cual éste tiende a minimizar su superficie. Esta propiedad se debe a una fuerza neta desequilibrada hacia adentro debido a que ninguna molécula del líquido está por encima de las moléculas de la superficie del líquido. También debido a esto el líquido se comporta como si fuera una membrana estirada y hay muchas evidencias prácticas que demuestran que es una membrana estirada. Mi pregunta es por qué se comporta como una membrana estirada que es como el suelo básicamente no debería ser en realidad al revés porque hay una fuerza hacia adentro en las moléculas de la superficie no hacia afuera que la están empujando hacia adentro y es una capa que en realidad está siendo tirada hacia adentro debido a la fuerza de otras moléculas así que por qué muestra una propiedad de membrana estirada como si estuviera experimentando una fuerza hacia afuera o alguna repulsión y por lo tanto soportar un objeto en ella o comportarse como una membrana estirada. Por favor, explique en detalle la teoría.

En la superficie de la burbuja de jabón las fuerzas entre las moléculas (tensión superficial) tienen una componente hacia adentro que debe ser equilibrada por una fuerza hacia afuera debido a que las moléculas de aire dentro de la burbuja la superficie están a una presión mayor que las moléculas de aire fuera de la burbuja de jabón.

tensión superficial del mercurio

No consigo entender por qué hay que tener en cuenta la energía superficial entre sólido – aire y fluido – aire. En mi opinión, si las fuerzas de adhesión entre el sólido y el fluido son mayores que las fuerzas de cohesión entre las moléculas del líquido, debería ser suficiente para que se adhiera a la superficie.

Pido disculpas si he hecho una pregunta tonta, pero sería realmente útil si alguien pudiera decirme qué entendemos exactamente por tensión superficial entre una interfaz sólido-aire o una interfaz sólido-líquido.

El uso de estos dos enfoques, uno basado en la energía y el otro en las fuerzas, es habitual en física. Por ejemplo, podemos decir que un cuerpo cae al suelo porque es atraído por la fuerza gravitatoria o podemos decir que cae porque minimiza su energía potencial. Ambos enfoques conducen al mismo resultado.

Del mismo modo, si, en el marco de una reacción química, un electrón se desplaza del átomo A al átomo B, podemos decir que se debe a una fuerza de atracción más fuerte del átomo B o podemos decir que se debe a un estado de energía más bajo proporcionado por el átomo B.

tensión superficial del agua en dinas/cm

Sabemos que las moléculas de un líquido son atraídas por todas las moléculas que lo rodean, por lo que no existe una atracción neta. Entonces, ¿cómo existen las moléculas en la superficie porque sólo hay moléculas por debajo y no por encima? ¿No se aceleran hacia abajo?

No se aceleran hacia abajo porque la fuerza de atracción se equilibra con la fuerza de repulsión. A mayores distancias las moléculas se atraen, a menores se repelen. La fuerza de repulsión se debe al principio de exclusión de Pauli.

La respuesta corta es que hay moléculas por encima de la superficie de un líquido. Es la atmósfera. Existe la presión atmosférica, que es el innumerable número de colisiones que el nitrógeno, el oxígeno y otras moléculas que componen el aire que chocan con el líquido, empujándolo hacia abajo. Si no hay atmósfera, por ejemplo en el espacio exterior, el líquido saldrá inmediatamente del recipiente porque no hay ninguna fuerza que mantenga a las moléculas en él. ¿De dónde procede esta fuerza descendente? Véase el siguiente párrafo.