• Home
  • Química
  • Astronomia
  • Energia
  • Natureza
  • Biologia
  • Física
  • Eletrônicos
  •  Science >> Ciência >  >> Física
    Como é o tamanho e a forma das partículas relacionadas ao atrito interno?
    O tamanho e a forma das partículas desempenham um papel significativo na determinação do atrito interno, também conhecido como viscosidade, em vários materiais, especialmente em materiais granulares e fluidos. Aqui está como:

    Tamanho:

    * partículas menores: Geralmente, partículas menores exibem maior atrito interno. Isso é porque:
    * Aumento da área de superfície: Partículas menores têm uma proporção maior de área de superfície / volume, levando a mais pontos de contato entre as partículas e o aumento das forças interpartículas (por exemplo, forças de van der Waals, forças eletrostáticas). Essas forças resistem ao movimento relativo e aumentam o atrito.
    * densidade de embalagem aprimorada: Partículas menores podem embalar com mais força, levando a uma estrutura mais rígida e maior resistência à deformação, aumentando o atrito interno.
    * partículas maiores: Partículas maiores tendem a ter um atrito interno mais baixo porque:
    * Área de superfície reduzida: A menor área de superfície para volume resulta em menos pontos de contato e forças interpartículas mais fracas.
    * embalagem solta: Partículas maiores geralmente empacotam com menos força, deixando mais espaço para movimentos, levando a menor atrito.

    forma:

    * partículas esféricas: As partículas esféricas geralmente experimentam fricção interna mais baixa do que as partículas de formato irregular. Isso é porque:
    * Superfícies suaves: Partículas esféricas têm superfícies mais suaves, levando a uma área de contato reduzida e menor atrito.
    * Movimento mais fácil: Eles podem rolar e deslizar mais facilmente, minimizando a resistência ao movimento.
    * partículas irregulares: Partículas de formato irregular, como partículas irregulares ou alongadas, geralmente exibem maior atrito interno devido a:
    * Aumento da área de superfície: Suas formas irregulares fornecem mais área de superfície para contato e forças interpartículas mais altas.
    * interligado: As formas irregulares podem interligar, criando uma estrutura mais rígida e maior resistência à deformação.
    * superfícies ásperas: As superfícies ásperas levam a um atrito mais alto.

    Exemplos:

    * Materiais granulares : A areia fina possui maior atrito interno do que cascalho grosso devido ao seu tamanho de partícula menor e maior área de superfície.
    * fluidos: A viscosidade dos fluidos é influenciada pelo tamanho e forma das moléculas constituintes. Por exemplo, o mel, com suas grandes e complexas moléculas de açúcar, tem uma viscosidade mais alta que a água, que possui moléculas menores e mais simples.
    * Materiais em pó: Pós com partículas menores e irregulares exibem maior atrito interno, tornando -os mais difíceis de fluir e manusear.

    Tecla de takeaway:

    O tamanho e a forma das partículas influenciam significativamente o atrito interno, impactando a área da superfície, a densidade de embalagem e a interação entre as partículas. Partículas menores e irregulares geralmente levam a um atrito interno mais alto em comparação com partículas esféricas maiores.
    © Ciência https://pt.scienceaq.com