荷叶上的水珠为什么不散开
1、表面张力的作用 。液体总是处于最小的体积状态,球形的体积是最小的 , 露珠在荷叶上就不能散开,聚集成闪亮的小水珠;2、荷叶表面附着无数个微米级的蜡质乳突结构 。正是具有这些微小的双重结构,使荷叶表面与水珠的接触面积非常有限 。
荷叶下的水珠是什么荷叶本身是不沾水的 , 水滴在荷叶上形成一个球形,而不是铺展开来,像这样的表面,就是“超疏水表面” 。
它的表面有细小的微观粗糙结构,还包裹着不亲水的表皮蜡,这些结构托起水滴,减小了固体和液体的接触面积 , 使水滴处于“半悬空”的状态 。
:水滴在荷叶上为什么会滚来滚去而滴在别的地方却不会如果把水滴到新鲜的荷叶上,你会发现水滴会像珠子一样在上面滚来滚去,而不会渗出去 。这是因为荷叶表面有一层密密的肉眼看不见的“柔毛”,这些“柔毛”实际上是荷叶蜡质乳突结构 , 乳突表面又附有许多颗粒,这种结构使水滴不容易散开 。所以,荷叶表面并没有什么油 。
为什么荷叶上的水珠看起来格外晶莹明亮首先我们发现一下这个问题 有没有留意这个问题?荷叶上的水珠是圆的,我们可以在荷叶上滚动这滴水珠,不像水滴在桌子上,滚动的时候会弄出湿的轨迹?我们分析一下 1.荷叶对水的吸附力远小于水的表面张力 , 所以不沾水 。
2.因为水的表面有张力,而荷叶的吸附力不如桌子大,水滴分子受到表面张力的影响.就会尽量靠拢,从而使表面积缩?。?这样就形成圆形 , 或者说球形了.因为上面的原因,所以水滴成球型,那我们知道,球型的透明的东西,对光的反射和折射能力会比桌子上的水滴(是扁平的)高,就是因为它折射了更多的光,所以我们会觉得格外晶莹明亮.这个问题,看似简单,但其实综合了表面张力\压力,光学等问题在,上面的解释,您大约清楚了吗?
水珠滴到荷叶上不落这是什么原理叶表面多有一层蜡质,荷叶尤其明显,所以水滴在荷叶上因为表面张力会形成球形 , 而芋头叶上其实也可以形成球形,但因为芋头是陆生植物,陆地气候比较干燥,而且空气中灰尘较多,附着在叶面 , 导致芋头叶子表面蜡质遭到破坏,和荷叶比起来并不很光滑,所以感觉芋头叶子表面好像形不成水珠 。
天晴了雨停了你又觉得你行了下一句怎么接
荷叶在光和的作用下产生叶绿素,叶绿素保护着叶子的健康,叶子生长的又大又圆像巴焦伞一样呈油绿色的桃型,雨水落到叶子上时雨水就会聚集在叶子的中间,使叶子的中间凹下去把雨水留在中间,荷叶随着微风摆动,水滴也会随着风儿在荷叶上来回滚动着 。
荷叶上的水珠为什么不会落下
就是因为荷叶上长着据说是700个纳米尺度的一些绒毛,绒毛非常密,我们肉眼看很难分辨出来.但是用手摸能感觉到一种绒绒的东西.这个东西就让荷叶失去了水对它的浸润性.
为什么荷叶具有如此良好的疏水性?国外科学家曾提出,荷叶的疏水性在于其微米结构,而中科院化学所的研究员万立骏等人在研究中进一步发现,荷叶的疏水性源于其纳米结构.
水珠从荷叶上滚落,可以清除其上吸附的灰尘颗粒,这便是荷叶的自“清洁效应”,Barthlott教授最早认识到这一点并将其应用到生活中的清洁处理.荷叶效应作为一个很好的模型,可以用于诸多的领域的研究,如基于荷叶效应生产的涂料可方便房屋或建筑物表面的清洁.荷叶效应可以大大降低人们对于清洁剂的使用,有益于环境保护.
科学发明者想到的是荷叶为什么有着超强的疏水性?如果应用在生活用品上,就像“荷叶面”雨伞,撑雨疏水,抖水即干,不必担心带到室内会滴水了.土耳其科贾埃利大学的研究人员对荷叶的表面是不是非常光滑展开了研究.在显微镜下,研究人员看到荷叶是一种类似于海绵或是鸟巢的孔状组织,空气填充在列隙中,从而防止水吸附于叶面.研究人员测定了水在人的皮肤、水鸟羽毛上的接触角,皮肤为90度,水鸟羽毛和荷叶与水珠的接触角分别为150度和170度,后来,研究人员在溶剂中溶解聚丙烯,获得了这种应用塑料的普通液体,再加入一种凝结剂制成涂料,把它涂在玻璃片上,在一个真空烤箱中使溶剂蒸发,得到一种多孔的凝胶层.当研究人员在凝胶层上滴下水珠后,发现它的疏水能力可以与荷叶媲美,并且与水珠的接触角度达到了160度.
【荷叶下的水珠是什么,荷叶上的水珠为什么不散开】
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