接着と凝集という用語はどちらも、水の特性を指します。これらの用語は、水の性質を理解するのに役立ちます。付着力と凝集力は、水分子が物質と結合するのを助ける引力です。これらの力はしばしば一緒になりますが、水にその多様な性質を与えるために異なる役割を果たします。
接着vs凝集
付着力と凝集力の違いは、付着力とは水と他の物質との間に作用する力であり、分子内力になることです。一方、凝集力は2つの水分子間の引力であり、分子間力になります。
付着は、水がさまざまな表面に付着する背後にある理由です。また、注ぐと水が表面に広がります。付着力は、静電気力または機械力に関連しており、強いことがよくあります。この力は液体にその粘着性を与えます。接着力は、実行するアクティビティに応じて、場合によっては強くする必要があり、場合によってはさらに弱くする必要があります。
凝集は、水の球形で塊状の構造の原因です。言い換えれば、水素や酸素などの水分子は凝集力によって保持され、水を安定させます。凝集力は、弱いファンデルワールス力と表面張力に関係しています。凝集力は、私たちが水を容器に貯蔵することができる理由です。さもなければ、水分子は互いに引き付けられません。
付着力と凝集力の比較
比較のパラメータ | 接着力 | 凝集 |
意味 | それは異なるタイプの分子の間に存在します。 | 同じ種類の分子の間に存在します。 |
結合の性質 | 静電力または機械力に関連付けられています。 | 弱いファンデルワールス力と表面張力に関連しています。 |
力の種類 | 分子内力 | 分子間力 |
結果は | 水に球形の滴のような構造を与えます。 | さまざまな表面に水を付着させます。 |
例 | 木の葉に水滴が付着します。 | 容器に水を貯めることができます。 |
接着とは何ですか?
付着力は、物質が互いに付着するのを助ける引力です。付着の存在を証明する自然界のさまざまな活動を観察することができます。モンスーンの間、植物や木の葉に水滴が付着しているのに気付くことがあります。この力は重力に逆らって作用するため、水滴が落下するのを防ぎます。
ガラス管と水分子の間に作用する接着力により、凹状のメニスカス(水面の曲線)が存在します。ただし、凝集力よりも強い接着力が必要です。接着は、毛細管現象、つまり水が上方向に移動する場合にもその役割を果たします。
付着により、水分子が植物の容器の壁に付着し、水が上方向に移動するのを助けます。また、ガラスパネル、布、紙、ボトルの壁、ビー玉など、付着により水分子が付着しているのがわかります。
万年筆のチューブから紙へのインクの連続的な流れも、接着により可能です。したがって、日常の活動の多くは接着力によって支えられていると結論付けることができます。
結束とは何ですか?
凝集度は単一性と呼ぶことができます。私たちは、団結が人々を結びつけることを知っています。同様に、凝集力は2つの分子または物質を結合する引力です。凝集力は、ある水分子を別の水分子に付着させます。結合を安定させるのに役立ちます。
凝集度は、外部要因に依存しない分子の固有の特性です。力は表面張力にも関与します。凝集力と表面張力により、水は球形の液滴のような構造になります。したがって、水は、平らではなく乾燥した表面に保たれると、可能な限り最小の表面積を占めます。実際、雨が水滴の形で地表に降り注ぐのは、凝集力が原因です。
ある容器から別の容器に液体を入れるときはいつでも、液体をこぼしてしまうことがよくあります。液体が注がれている容器の外壁に向かって付着または移動しているように見えます。粘着力よりも凝集力が強ければ、これは簡単に止められたはずです。しかし、2つの水分子間の凝集力は、水分子と容器の分子間の接着力よりも弱いです。
接着力と凝集力の主な違い
結論
付着力と凝集力はどちらも重力に逆らって作用する力ですが、それ自体で異なる役割を果たします。付着力と凝集力は、液体の特性を決定する自然の力です。これらの力は両方とも、ほとんどが知られていないさまざまな日常の活動に役立ちます。これらの力がなければ、植物の生命は地球上に存在しなかったでしょう。メニスカスの形成、毛細管現象、万年筆で書く能力はすべて、これら2つの力の結果です。
付着力と凝集力は、体の中で一緒に作用する力であるため、一緒になる言葉です。乾燥した表面に水を置くと、水滴のような構造が凝集力になり、水が表面に付着したままになるのは、それに作用する接着力によるものです。