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  1. 毛細現象 (又稱 毛細管作用 )是指 液體 在細管狀物體或多孔物體內部,由「液體與物體間 附著力 」和「因液體分子間 內聚力 而產生的 表面張力 」組合而成,令液體在不需施加外力的情況下,流向細管狀物體或細縫的現象;該現象可以令液體克服 地心引力 而上升。 此屬於一種 液體界面現象 。 常見的是 液體 和 固體 之間的 附著力 大於液體本身 內聚力 的情況,如:布料、 維管束 組織、毛筆、多孔物體吸水、蠟油沿著棉線上升。 而 毛細管 本身則是內徑等於或小於1毫米的細管,主要用於醫事檢驗及建築材料上,一般非專業人員反而較少見。 (註: 植物 根部 吸收的水分能夠經由 莖 內 維管束 上升,除了利用毛細現象外,最主要的原因是 蒸散作用 )。 水的毛細現象 [ 編輯]

  2. 毛細現象capillarity在一些線度小到足以與液體 彎月面 的曲率半徑相比較的 毛細管 中發生的現象。 毛細管中整個液體表面都將變得彎曲,液固分子間的相互作用可擴展到整個液體。 日常生活中常見的毛細現象,如水因能潤濕玻璃而會在細玻璃管中升高;反之,水銀卻因不能潤濕玻璃而在其中下降。 究其原因,全在於 液體表面張力 和曲面內外壓強差的作用。 基本介紹. 中文名 :毛細現象. 外文名 :capillarity. 性質 :物理現象. 實例 :磚塊吸水、毛巾吸汗. 有害現象 :濕潮. 相關公式 :h=2γcosθ/ (ρgr) 本質 :液體表面對固體表面的吸引力. 現象.

  3. 毛細現象又稱毛細管作用 (Capillary action)」,是指液體與固體接觸時液體本身由於 內聚力 (cohesive force) 所產生的 表面張力 ,以及液體與接觸固體之間的 附著力 (adhesive Force) ,所形成的一種自然平衡的趨勢,特別是在細管內的液體,因為表面張力變小(毛細管中表面張力與細管半徑成正比)且附著力不變的情況下,液體無需施加外力就可以克服地心引力升高液面流向毛細管的末端。 所以,植物的根部在吸收到水分後能夠自行傳輸到末端葉片,就是經由根莖內的纖維管束巧妙利用「毛細管作用」最經典的例子。 當液體和固體(管壁)之間的附著力大於液體本身的內聚力時,就會發生「毛細現象」。

  4. 毛細現象 (又稱 毛細管作用 )是指 液體 在細管狀物體或多孔物體內部,由「液體與物體間 附著力 」和「因液體分子間 內聚力 而產生的 表面張力 」組合而成,令液體在不需施加外力的情況下,流向細管狀物體或細縫的現象;該現象可以令液體克服 地心引力 而上升。 此屬於一種 液體界面現象 。 常見的是 液體 和 固體 之間的 附著力 大於液體本身 內聚力 的情況,如:布料、 維管束 組織、毛筆、多孔物體吸水、蠟油沿著棉線上升。 而 毛細管 本身則是內徑等於或小於1毫米的細管,主要用於醫事檢驗及建築材料上,一般非專業人員反而較少見。 (註: 植物 根部 吸收的水分能夠經由 莖 內 維管束 上升,除了利用毛細現象外,最主要的原因是 蒸散作用 )。 水的毛細現象.

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    維基百科,自由的 encyclopedia. 毛細現象 (又稱 毛細管作用 )是指 液體 在細管狀物體或多孔物體內部,由「液體與物體間 附著力 」和「因液體分子間 內聚力 而產生的 表面張力 」組合而成,令液體在不需施加外力的情況下,流向細管狀物體或細縫的現象;該現象可以令液體克服 地心引力 而上升。 此屬於一種 液體界面現象 。 蠟燭 燃燒時,體現了毛細作用。 常見的是 液體 和 固體 之間的 附著力 大於液體本身 內聚力 的情況,如:布料、 維管束 組織、毛筆、多孔物體吸水、蠟油沿著棉線上升。 而 毛細管 本身則是內徑等於或小於1毫米的細管,主要用於醫事檢驗及建築材料上,一般非專業人員反而較少見。

  6. 2009年6月26日 · 毛細現象是一種物質吸引另一種物質的能力就如植物中的維管束可以輕易地吸水就像衛生紙或宣紙般等多孔性紙類一樣它發生於液體與物質之間分子的附著力大於液體內部分子的內聚力時此時物質與垂直的表面接觸會產生凹的新月形狀同樣的理論也可以說明多孔物質如海棉可吸取液體的原因。 毛細管常被用來說明毛細現象,當低端的玻璃試管被放置在液體中,如水,會產生凹的新月形狀,表面張力將液柱拉高直到足夠的液重與分子之間的力達到平衡,液柱的重量正比於試管直徑的平方,但液體與試管邊界接觸的長度正比於試管直徑,因此愈窄的試管比寬試管可以吸取較高的液柱。 舉例來說,一直徑0.5公厘的玻璃細管大約可以吸取2.8公厘的水柱。

  7. 2012年8月23日 · 說明毛細現象的原因,並推導毛細現象上升高度的關係式.其他物理教學相關資源 (教學影片,動畫,題庫...),請參考http://mail2.cjhs.kh.edu.tw/PhysicsElearning/

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    • Ching Tang Chang