
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
U5 Волосные сосуды—Вол ОСОБО двухъ способовъ определения капил лярной постоянной, существуете ещю множество другнхъ. Если горизонталь ную пластинку опустить до соприкос новения съ поверхностью жидкости., то требуется некоторая сила для он отрывашя отъ жидкости. И з м е р я я эту силу, можно вычислять капилл. посто янную. Когда жидкость, наполняющая узкую вертикальную трубку, медленно выходить ивъ ея нижняго конца, то образуются капли, которыя спадаготъ, достигнувъ определенна™ в е с а р-. Передъ отпадашемъ образуется между каплей и трубкой сужеше, раддусъ горизонтальнаго съчешя котораго г связанъ съ висомъ р формулою р—2*г , г д е а связано съ капиллярн. постоян ною а формулою, указанною выше. Дюкло (Duclaux) устроилъ спиртом Ьръ въ виде пипетки, емкость которой равна 5 куб. стм., съ отверст^емъ, изъ котораго наполняющая ее жидкость вытекаетъ по каплямъ. Число капель, получаемыхъ при опоражниванш пи петки, указываеть на процентное со держание чнетаго алкоголя, который определяется по готовой таблице. Чистая вода даетъ 100 капель, 90% спиртъ—259 капель. Квинке (Quincke) пользовался методомъ капель для определешя поверхностнаго натяжешя а и кацилл. постоянной а расплавленныхъ металловъ. Капиллярная постоян ная можетъ быть далее определена путемъ измерешя формы жндкихъ ка пель, лежащихъ на поверхности твер даго тела, ими не смачиваемаго, а также путемъ измерения формы пузыря воздуха, находящегося внутри жид¬ кости подъ горизонтальною поверх ностью твердаго тела. Поверхностное натяжеше уменьшается съ понижешемъ температуры, какъ показали Бруннеръ, Вольфъ, В. П. Вейпбергъ (въ Петербурге) и др. При критической температуре жидкости (см. теплота) капиллярная постоянная равна нулю. О. Хеольсонъ. ВОЛОСНЫв СОСуДЫ, ИЛИ капилляры, см. анатомгя, H, 6 3 7 — 6 4 3 . ВОЛОСОВО, название многихъ урочищъ и поселковъ въ Озерномъ крае, Поволжье и Поднепровье; егоставятъ въ связь съ именемъ древнеслав. бо жества Волоса (или Белеса). Вънъкот. я а 2 кости относительно воды. Капилляра, постоянную обыкновенно обозначаютъ черезъ а . Высота h поднятая жидкости въ капиллярной трубке равняется а :г, г д е г рад^усъ поперечнаго свчешя трубки въ томъ случай, когда жид кость вполне смачиваеть матер1алъ трубки, т. е. когда краевой уголъ равенъ нулю. Вытекающая отсюда фор¬ мула a = h r можетъ служить для опред е л е т я капиллярной постоянной; если же смачнваше неполное, то высота поднят1я h - a cos6: г, г д е 9 краевой уголъ. Если въ жидкость опустить параллельно другъ другу д в е верти кальный пластинки, то жидкость между ними также поднимается, при чемъ вы сота подъема въ два раза меньше, чемъ въ трубке, д!аметръ поперечнаго съчешя которой равенъ разстоянно пластинокъ другъ отъ друга. Этимъ явлешемъ также можно воспользовать ся для определения капиллярной по стоянной. Если въ жидкость опустить двъ пластинки, образуюпия малый двугранный уголъ (рис. 4), то жид кость под ин м а е т с я тъмъ выше, чемъ ближе она нахо дится къ pe s' р у д в угран н а г о По угла. верхность приподня той жидко сти переевкаетъ сто роны дву гранна г о угла по кри вы мъ линь Рис. 4. ямъ — гиперболамъ. — На Б . основано множество явлений всасывашя мидкостей пористыми телами. Губка, сахаръ, про пускная бумага, мълъ, песокъ, дерево, литографский камень и т, д. съ боль шою силою какъ бывтягиваютъвъ себя жидкость. Жаменъ (Jamin) построилъ различи, приборы, могупп'е служить для измърен1я этой силы. Явлешя В. играютъ также большую роль въ ра^тешяхъ. Кроме упомянутыхъ выше 2 2 3 2