115年:藥學二(第1次)
測定黏度時,下列敘述何者正確?
A純液體之黏度常隨溫度而變化,溫度愈高黏度愈大
B通常絕對黏度之單位以厘斯( centistoke )表示之
C液體之運動黏度為其絕對黏度乘以該液體同溫度時之密度所得之積
D室溫下,水比乙醚自毛細管流下所需的時間長
詳細解析
本題觀念:
本題考查的是流變學 (Rheology) 中關於液體黏度的基本定義、單位、溫度影響以及測量原理(毛細管黏度計)。重點在於區分「絕對黏度」與「運動黏度」的定義與單位,以及了解分子間作用力對黏度的影響。
選項分析
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A: 純液體之黏度常隨溫度而變化,溫度愈高黏度愈大 (錯誤)
- 分析:對於液體而言,黏度主要來自於分子間的吸引力(如氫鍵、范德瓦耳斯力)。當溫度升高時,分子的熱運動能量增加,克服了分子間的吸引力,使得分子間距離增加、流動阻力減小。因此,液體的黏度隨溫度升高而下降。
- 註:氣體的黏度則相反,隨溫度升高而增加(因為氣體黏度來自氣體分子的碰撞,溫度高碰撞更頻繁)。但題目問的是「液體」。
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B: 通常絕對黏度之單位以厘斯( centistoke )表示之 (錯誤)
- 分析:
- 絕對黏度 (Absolute/Dynamic Viscosity, ):在 CGS 制中的單位是 泊 (Poise, P) 或 厘泊 (Centipoise, cP)。在 SI 制中是 Pa·s。
- 運動黏度 (Kinematic Viscosity, ):在 CGS 制中的單位才是 斯 (Stokes, St) 或 厘斯 (Centistokes, cSt)。
- 本選項混淆了兩種黏度的單位。
- 分析:
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C: 液體之運動黏度為其絕對黏度乘以該液體同溫度時之密度所得之積 (錯誤)
- 分析:運動黏度 () 的定義是絕對黏度 () 除以密度 (),而非乘以。
- 公式: (Kinematic Viscosity = Absolute Viscosity / Density)。
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D: 室溫下,水比乙醚自毛細管流下所需的時間長 (正確)
- 分析:
- 根據奧士瓦黏度計 (Ostwald viscometer) 原理,液體流經毛細管的時間 () 與其運動黏度 () 成正比()。
- 水 (Water):具有強大的氫鍵作用力,室溫下 (25°C) 絕對黏度約為 0.89 cP,密度約 1 g/cm³,運動黏度約 0.89 cSt。
- 乙醚 (Diethyl ether):分子間僅有微弱的偶極-偶極力與分散力,室溫下絕對黏度約為 0.22 cP,密度約 0.71 g/cm³,運動黏度約 0.31 cSt。
- 比較:水的運動黏度 (0.89) 遠大於乙醚 (0.31)。黏度越大,流動阻力越大,流速越慢,所需時間越長。因此水流下的時間比乙醚長。
- 分析:
答案解析
正確答案為 D。 本題核心在於比較水與乙醚的分子間作用力。水分子間有強氫鍵,導致其黏度遠高於揮發性高、分子間作用力弱的乙醚。在重力驅動的毛細管黏度計中,高黏度液體流動較慢,故水所需時間較長。同時,考生需釐清絕對黏度 (單位: cP) 與運動黏度 (單位: cSt, 定義: ) 的區別及溫度對液體黏度的負相關影響。
核心知識點
- 黏度定義與單位:
- 絕對黏度 ():單位 Poise (P), Centipoise (cP)。水在 20°C 約為 1 cP。
- 運動黏度 ():單位 Stokes (St), Centistoke (cSt)。公式 。
- 影響黏度的因素:
- 溫度:液體溫度 黏度 (Arrhenius 方程式);氣體溫度 黏度。
- 分子結構:氫鍵強 (如水、甘油) > 范德瓦耳斯力弱 (如乙醚、烷類)。分子量大、結構複雜者黏度通常較大。
- 測量儀器:
- 毛細管黏度計 (Ostwald):測量運動黏度,依據 Poiseuille's Law,比較流動時間 。公式:。
參考資料
- Viscosity - Wikipedia (確認黏度與溫度關係、單位定義)
- Dynamic Viscosity of common liquids - Engineering ToolBox (確認水與乙醚的黏度數值)
- Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (藥劑學流變學章節標準參考)