1. Tilfældig bevægelse:
* gratis at flytte: I modsætning til faste stoffer, hvor partikler er fastgjort i et gitter, har flydende partikler mere frihed til at bevæge sig rundt.
* Konstant bevægelse: De vrider konstant og vibrerer, men deres bevægelse er ikke så fri som i en gas.
* Kollisioner: De kolliderer med hinanden og med væggene på deres beholder.
2. Diffusion:
* Spredning: Flydende partikler spreder sig langsomt for at fylde deres beholder. Dette skyldes deres tilfældige bevægelse og kollisioner.
* Koncentrationsgradient: Diffusion sker hurtigere, når der er en større forskel i koncentration af partikler i forskellige områder af væsken.
3. Flow:
* væsker kan flyde: I modsætning til faste stoffer kan væsker flyde og tage formen på deres beholder. Dette skyldes, at deres partikler kan bevæge sig forbi hinanden relativt let.
* Viskositet: Modstanden mod flow kaldes viskositet. Tykke væsker som honning har høj viskositet, mens tynde væsker som vand har lav viskositet.
4. Overfladespænding:
* sammenhængende kræfter: Flydende partikler tiltrækkes af hinanden. Denne attraktion, kaldet samhørighed, er især stærk ved overfladen af væsken.
* overfladespænding: De sammenhængende kræfter på overfladen skaber en "hud" eller overfladespænding, der får væsken til at modstå at blive brudt eller strakt. Dette er grunden til, at nogle insekter kan gå på vandet.
5. Damptryk:
* Fordampning: Nogle flydende partikler på overfladen har nok energi til at flygte i luften som en gas (dette kaldes fordampning).
* damptryk: Det tryk, der udøves af dampen over væsken, kaldes damptryk. Dette tryk øges, når væskens temperatur øges.
Kortfattet:
Flydende partikler har mere bevægelsesfrihed end faste stoffer, men mindre end gasser. Deres bevægelse er tilfældig, hvilket fører til diffusion og flow. De udviser også overfladespænding og damptryk på grund af kræfterne i tiltrækning mellem dem.
Sidste artikelHvor hurtigt er Mach 23 i MPH?
Næste artikelHvordan rejser lys i et materiale med højere brydningsindeks?