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Acción capilar

El agua capilar fluye hacia arriba por un ladrillo poroso de 225 mm de altura después de colocarlo en una bandeja poco profunda con agua. Se indica el tiempo transcurrido desde el primer contacto con el agua. A partir del aumento de peso, la porosidad estimada es del 25%.
Acción capilar del agua (polar) frente al mercurio (apolar), en cada caso respecto a una superficie polar como el vidrio (≡Si–OH)

La acción capilar (a veces llamada capilaridad , movimiento capilar , ascenso capilar , efecto capilar o mecha ) es el proceso por el cual un líquido fluye en un espacio estrecho sin la ayuda de, o incluso en oposición, a fuerzas externas como la gravedad .

El efecto se puede observar en la aspiración de líquidos entre los pelos de un pincel, en un tubo fino como una pajita , en materiales porosos como el papel y el yeso, en algunos materiales no porosos como la arena y el carbón licuado. fibra , o en una célula biológica .

Ocurre debido a fuerzas intermoleculares entre el líquido y las superficies sólidas circundantes. Si el diámetro del tubo es suficientemente pequeño, entonces la combinación de tensión superficial (que es causada por la cohesión dentro del líquido) y fuerzas adhesivas entre el líquido y la pared del recipiente actúan para impulsar el líquido.

Etimología

Capilar proviene de la palabra latina capillaris, que significa "de o parecido al cabello". El significado proviene del diámetro diminuto, parecido a un cabello, de un capilar.

Historia

La primera observación registrada de la acción capilar fue realizada por Leonardo da Vinci . [1] [2] Se decía que un antiguo alumno de Galileo , Niccolò Aggiunti , había investigado la acción capilar. [3] En 1660, la acción capilar todavía era una novedad para el químico irlandés Robert Boyle , cuando informó que "algunos franceses curiosos" habían observado que cuando un tubo capilar se sumergía en agua, el agua ascendía a "cierta altura en el tubo". Luego, Boyle informó sobre un experimento en el que sumergió un tubo capilar en vino tinto y luego lo sometió a un vacío parcial. Encontró que el vacío no tenía influencia observable sobre la altura del líquido en el capilar, por lo que el comportamiento de los líquidos en los tubos capilares se debía a algún fenómeno diferente al que regía los barómetros de mercurio. [4]

Otros pronto siguieron el ejemplo de Boyle. [5] Algunos (por ejemplo, Honoré Fabri , [6] Jacob Bernoulli [7] ) pensaban que los líquidos subían en los capilares porque el aire no podía entrar en los capilares tan fácilmente como los líquidos, por lo que la presión del aire era menor dentro de los capilares. Otros (por ejemplo, Isaac Vossius , [8] Giovanni Alfonso Borelli , [9] Louis Carré , [10] Francis Hauksbee , [11] Josia Weitbrecht [12] ) pensaron que las partículas de líquido eran atraídas entre sí y hacia las paredes. del capilar.

Aunque los estudios experimentales continuaron durante el siglo XVIII, [13] dos investigadores no lograron un tratamiento cuantitativo exitoso de la acción capilar [14] hasta 1805: Thomas Young del Reino Unido [15] y Pierre-Simon Laplace de Francia. [16] Derivaron la ecuación de acción capilar de Young-Laplace . En 1830, el matemático alemán Carl Friedrich Gauss había determinado las condiciones límite que rigen la acción capilar (es decir, las condiciones en la interfaz líquido-sólido). [17] En 1871, el físico británico Sir William Thomson (más tarde Lord Kelvin) determinó el efecto del menisco sobre la presión de vapor de un líquido , una relación conocida como ecuación de Kelvin . [18] El físico alemán Franz Ernst Neumann (1798–1895) determinó posteriormente la interacción entre dos líquidos inmiscibles. [19]

El primer artículo de Albert Einstein , presentado a Annalen der Physik en 1900, trataba sobre la capilaridad. [20] [21]

Fenómenos y física.

Humedad ascendente moderada en una pared interior
Experimento de flujo capilar para investigar flujos capilares y fenómenos a bordo de la Estación Espacial Internacional

La penetración capilar en medios porosos comparte su mecanismo dinámico con el flujo en tubos huecos, ya que ambos procesos son resistidos por fuerzas viscosas. [22] En consecuencia, un aparato común utilizado para demostrar el fenómeno es el tubo capilar . Cuando el extremo inferior de un tubo de vidrio se coloca en un líquido, como agua, se forma un menisco cóncavo . La adhesión se produce entre el fluido y la pared interna sólida que arrastra la columna de líquido hasta que hay una masa de líquido suficiente para que las fuerzas gravitacionales superen estas fuerzas intermoleculares. La longitud de contacto (alrededor del borde) entre la parte superior de la columna de líquido y el tubo es proporcional al radio del tubo, mientras que el peso de la columna de líquido es proporcional al cuadrado del radio del tubo. Por lo tanto, un tubo estrecho arrastrará una columna de líquido más lejos que un tubo más ancho, dado que las moléculas de agua internas son suficientemente coherentes con las externas.

Ejemplos

En el entorno construido, la evaporación, que limita la penetración capilar, es responsable del fenómeno de la humedad ascendente en el hormigón y la mampostería , mientras que en la industria y la medicina de diagnóstico este fenómeno se aprovecha cada vez más en el campo de los microfluidos basados ​​en papel . [22]

En fisiología, la acción capilar es esencial para el drenaje del líquido lagrimal que se produce continuamente en el ojo. Dos canalículos de pequeño diámetro están presentes en la esquina interna del párpado , también llamados conductos lagrimales ; sus aberturas se pueden ver a simple vista dentro de los sacos lagrimales cuando los párpados están evertidos.

La mecha es la absorción de un líquido por un material a la manera de la mecha de una vela. Las toallas de papel absorben líquido mediante acción capilar, lo que permite que el líquido se transfiera desde una superficie a la toalla. Los pequeños poros de una esponja actúan como pequeños capilares, lo que hace que absorba una gran cantidad de líquido. Se dice que algunas telas textiles utilizan la acción capilar para "expulsar" el sudor de la piel. A menudo se les llama telas absorbentes , en honor a las propiedades capilares de las mechas de velas y lámparas .

La acción capilar se observa en la cromatografía de capa fina , en la que un disolvente se mueve verticalmente hacia arriba de una placa mediante acción capilar. En este caso los poros son espacios entre partículas muy pequeñas.

La acción capilar atrae tinta a las puntas de las plumas estilográficas desde un depósito o cartucho dentro de la pluma.

Con algunos pares de materiales, como el mercurio y el vidrio, las fuerzas intermoleculares dentro del líquido exceden las que existen entre el sólido y el líquido, por lo que se forma un menisco convexo y la acción capilar funciona a la inversa.

En hidrología , la acción capilar describe la atracción de las moléculas de agua hacia las partículas del suelo. La acción capilar es responsable de mover el agua subterránea de las áreas húmedas del suelo a las áreas secas. Las diferencias en el potencial del suelo ( ) impulsan la acción capilar en el suelo.

Una aplicación práctica de la acción capilar es el sifón de acción capilar. En lugar de utilizar un tubo hueco (como en la mayoría de los sifones), este dispositivo consiste en un trozo de cordón hecho de un material fibroso (un cordón o cuerda de algodón funciona bien). Después de saturar el cordón con agua, un extremo (con peso) se coloca en un depósito lleno de agua y el otro extremo en un recipiente receptor. El depósito debe estar más alto que el recipiente receptor. [ cita necesaria ] Un sifón capilar relacionado pero simplificado solo consta de dos varillas de acero inoxidable en forma de gancho, cuya superficie es hidrófila, lo que permite que el agua moje los estrechos surcos entre ellas. [23] Debido a la acción capilar y la gravedad, el agua se transferirá lentamente desde el depósito al recipiente receptor. Este sencillo dispositivo se puede utilizar para regar las plantas de interior cuando no hay nadie en casa. Esta propiedad también se utiliza en la lubricación de locomotoras de vapor : se utilizan mechas de lana peinada para extraer aceite de los depósitos a las tuberías de suministro que conducen a los cojinetes . [24]

En plantas y animales

La acción capilar se observa en muchas plantas y desempeña un papel en la transpiración . El agua sube a lo alto de los árboles mediante ramificaciones; evaporación en las hojas creando despresurización; probablemente por presión osmótica agregada en las raíces; y posiblemente en otros lugares dentro de la planta, especialmente cuando se acumula humedad con las raíces aéreas . [25] [26] [27]

La acción capilar para la absorción de agua se ha descrito en algunos animales pequeños, como Ligia exotica [28] y Moloch horridus . [29]

Altura de un menisco

Ascenso capilar de líquido en un capilar.

Altura del agua en un capilar representada frente al diámetro del capilar

La altura h de una columna de líquido viene dada por la ley de Jurin [30]

donde es la tensión superficial líquido-aire (fuerza/unidad de longitud), θ es el ángulo de contacto , ρ es la densidad del líquido (masa/volumen), g es la aceleración local debida a la gravedad (longitud/cuadrado de tiempo [31] ), y r es el radio del tubo.

Como r está en el denominador, cuanto más delgado es el espacio por el que puede viajar el líquido, más arriba sube. Asimismo, un líquido más ligero y una menor gravedad aumentan la altura de la columna.

Para un tubo de vidrio lleno de agua en aire en condiciones estándar de laboratorio, γ = 0,0728 N/m a 20  °C, ρ = 1000 kg/m 3 y g = 9,81 m/s 2 . Debido a que el agua se esparce sobre el vidrio limpio, el ángulo de contacto de equilibrio efectivo es aproximadamente cero. [32] Para estos valores, la altura de la columna de agua es

Por lo tanto, para un tubo de vidrio de 2 m (6,6 pies) de radio en las condiciones de laboratorio indicadas anteriormente, el agua subiría imperceptiblemente 0,007 mm (0,00028 pulgadas). Sin embargo, para un tubo de 2 cm (0,79 pulgadas) de radio, el agua subiría 0,7 mm (0,028 pulgadas) y para un tubo de 0,2 mm (0,0079 pulgadas) de radio, el agua subiría 70 mm (2,8 pulgadas).

Ascenso capilar de líquido entre dos placas de vidrio.

El producto del espesor de la capa ( d ) y la altura de elevación ( h ) es constante ( d · h  = constante), las dos cantidades son inversamente proporcionales . La superficie del líquido entre los planos es una hipérbola .

Transporte de líquidos en medios porosos.

Flujo capilar en un ladrillo, con una sortividad de 5,0 mm·min −1/2 y una porosidad de 0,25.

Cuando un medio poroso seco se pone en contacto con un líquido, absorberá el líquido a una velocidad que disminuye con el tiempo. Al considerar la evaporación, la penetración de líquidos alcanzará un límite dependiente de parámetros de temperatura, humedad y permeabilidad. Este proceso se conoce como penetración capilar limitada por evaporación [22] y se observa ampliamente en situaciones comunes, incluida la absorción de fluidos en el papel y la humedad ascendente en paredes de hormigón o mampostería. Para una sección de material en forma de barra con área de sección transversal A que está humedecida en un extremo, el volumen acumulado V de líquido absorbido después de un tiempo t es

donde S es la sortividad del medio, en unidades de m·s −1/2 o mm·min −1/2 . Esta relación de dependencia del tiempo es similar a la ecuación de Washburn para la absorción en capilares y medios porosos. [33] La cantidad

Se llama ingesta acumulada de líquido y tiene la dimensión de longitud. La longitud mojada de la barra, es decir, la distancia entre el extremo mojado de la barra y el llamado frente húmedo , depende de la fracción f del volumen ocupado por los huecos. Este número f es la porosidad del medio; la longitud mojada es entonces

Algunos autores utilizan la cantidad S/f como sortividad. [34] La descripción anterior es para el caso en el que la gravedad y la evaporación no influyen.

La sortividad es una propiedad relevante de los materiales de construcción, porque afecta la cantidad de humedad ascendente . En la siguiente tabla se muestran algunos valores de la sortividad de los materiales de construcción.

Ver también

Referencias

  1. ^ Ver:
    • Manuscritos de Léonardo de Vinci (París), vol. N, folios 11, 67 y 74.
    • Guillaume Libri, Histoire des sciences mathématiques en Italie, depuis la Renaissance des lettres jusqu'a la fin du dix-septième siecle [Historia de las ciencias matemáticas en Italia, desde el Renacimiento hasta finales del siglo XVII] (París, Francia: Jules Renouard et cie., 1840), vol. 3, página 54 Archivado el 24 de diciembre de 2016 en Wayback Machine . De la página 54: "Enfin, dos observaciones capitales, celda de acción capilar (7) y celda de difracción (8), no jusqu'à presente en avait méconnu le véritable auteur, sont dues également à ce brillant génie". (Finalmente, dos observaciones importantes, la de la acción capilar (7) y la de la difracción (8), cuyo verdadero autor hasta ahora no había sido reconocido, se deben también a este brillante genio.)
    • C. Wolf (1857) "Vom Einfluss der Temperatur auf die Erscheinungen in Haarröhrchen" (Sobre la influencia de la temperatura en los fenómenos en los tubos capilares) Annalen der Physik und Chemie , 101 (177): 550–576; ver nota a pie de página en la página 551 Archivado el 29 de junio de 2014 en Wayback Machine por el editor Johann C. Poggendorff. De la página 551: "... nach Libri ( Hist. des sciences math. en Italie , T. III, p. 54) in den zu Paris aufbewahrten Handschriften des grossen Künstlers Leonardo da Vinci (gestorben 1519) schon Beobachtungen dieser Art vorfinden; ... " (... según Libri ( Historia de las ciencias matemáticas en Italia , vol. 3, p. 54) observaciones de este tipo [es decir, de acción capilar] ya se encuentran en los manuscritos de los grandes artista Leonardo da Vinci (fallecido en 1519), que se conservan en París; ... )
  2. ^ Se pueden encontrar historias más detalladas de investigaciones sobre la acción capilar en:
    • David Brewster, ed., Enciclopedia de Edimburgo (Filadelfia, Pensilvania: Joseph y Edward Parker, 1832), volumen 10, págs. 805–823 Archivado el 24 de diciembre de 2016 en Wayback Machine .
    • Maxwell, James Secretario; Strutt, John William (1911). "Acción capilar"  . En Chisholm, Hugh (ed.). Enciclopedia Británica . vol. 5 (11ª ed.). Prensa de la Universidad de Cambridge. págs. 256–275.
    • John Uri Lloyd (1902) "Referencias a la capilaridad hasta finales del año 1900", archivado el 14 de diciembre de 2014 en el Wayback Machine Bulletin de la Biblioteca Lloyd y Museo de Botánica, Farmacia y Materia Médica , 1 (4): 99 –204.
  3. ^ En su libro de 1759, Giovani Batista Clemente Nelli (1725-1793) afirmó (p. 87) que tenía "un libro di problem vari geometrici ec. e di speculazioni, ed esperienze fisiche ec". (un libro de diversos problemas geométricos y de especulaciones y experimentos físicos, etc.) de Aggiunti. En las páginas 91 y 92, cita este libro: Aggiunti atribuyó la acción capilar al "moto oculto" (movimiento oculto/secreto). Propuso que los mosquitos, las mariposas y las abejas se alimentan por acción capilar, y que la savia asciende en las plantas por acción capilar. Véase: Giovambatista Clemente Nelli, Saggio di Storia Letteraria Fiorentina del Secolo XVII ... [Ensayo sobre la historia literaria de Florencia en el siglo XVII,...] (Lucca, (Italia): Vincenzo Giuntini, 1759), págs. 91–92 . Archivado el 27 de julio de 2014 en Wayback Machine.
  4. ^ Robert Boyle, Nuevos experimentos físico-mecánicos tocando el resorte del aire , ... (Oxford, Inglaterra: H. Hall, 1660), págs. Disponible online en: Echo (Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia; Berlín, Alemania) Archivado el 5 de marzo de 2014 en Wayback Machine .
  5. ^ Ver, por ejemplo:
    • Robert Hooke (1661) Un intento de explicar los fenómenos observables en un experimento publicado por el Excmo. Robert Boyle, en el experimento número 35 de su Discurso epistólico tocando el aire, en confirmación de una conjetura anterior hecha por R. Hooke. [folleto].
    • Un intento de explicación ... de Hooke se reimprimió (con algunos cambios) en: Robert Hooke, Micrographia ... (Londres, Inglaterra: James Allestry, 1667), págs. 12-22, "Observ. IV. Of Small Glass Bastones." Archivado el 24 de diciembre de 2016 en Wayback Machine.
    • Geminiano Montanari, Pensieri fisico-matematici sopra alcune esperienze fatte in Bolonia... Archivado el 29 de diciembre de 2016 en Wayback Machine [Ideas físico-matemáticas sobre algunos experimentos realizados en Bolonia...] (Bolonia, (Italia): 1667) .
    • George Sinclair, Ars Nova et Magna Gravitatis et Levitatis Archivado el 3 de noviembre de 2017 en Wayback Machine [Nuevos y grandes poderes de peso y ligereza] (Rotterdam, Países Bajos: Arnold Leers, Jr., 1669).
    • Johannes Christoph Sturm, Collegium Experimentale sive Curiosum [Catálogo de experimentos o curiosidades] (Nüremberg (Norimbergæ), (Alemania): Wolfgang Moritz Endter y los herederos de Johann Andreas Endter, 1676. Ver: "Tentamen VIII. Canaliculorum angustiorum recens-notata Phænomena, ..." Archivado el 29 de junio de 2014 en Wayback Machine (Ensayo 8. Fenómenos de capilares estrechos observados recientemente, ...), págs.
  6. ^ Ver:
    • Honorato Fabri, Dialogi physici ... ((Lyon (Lugdunum), Francia: 1665), páginas 157 y siguientes Archivado el 24 de diciembre de 2016 en Wayback Machine "Dialogus Quartus. In quo, de libratis suspensisque liquoribus & Mercurio disputatur. (Diálogo cuarto.En el que se trata del equilibrio y suspensión de líquidos y mercurio).
    • Honorato Fabri, Dialogi physici ... ((Lyon (Lugdunum), Francia: Antoine Molin, 1669), páginas 267 y siguientes Archivado el 7 de abril de 2017 en Wayback Machine "Alithophilus, Dialogus quartus, in quo nonnulla discutiuntur à D. Montanario opposita circa liftingem Humoris in canaliculis, etc." (Alithophilus, Cuarto diálogo, en el que se refuta rotundamente la oposición del Dr. Montanari respecto a la elevación de líquidos en los capilares).
  7. ^ Jacob Bernoulli, Dissertatio de Gravitate Ætheris Archivado el 7 de abril de 2017 en Wayback Machine (Ámsterdam, Países Bajos: Hendrik Wetsten, 1683).
  8. ^ Isaac Vossius, De Nili et Aliorum Fluminum Origine [Sobre las fuentes del Nilo y otros ríos] (La Haya (Hagæ Comitis), Países Bajos: Adrian Vlacq, 1666), páginas 3 a 7 Archivado el 7 de abril de 2017 en la Wayback Machine. (Capitulo 2).
  9. ^ Borelli, Giovanni Alfonso De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus (Lyon, Francia: 1670), página 385, cap. 8 Prop. CLXXXV (Capítulo 8, Proposición 185.). Disponible online en: Echo (Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia; Berlín, Alemania) Archivado el 23 de diciembre de 2016 en Wayback Machine .
  10. ^ Carré (1705) "Experiences sur les tuyaux Capillaires" Archivado el 7 de abril de 2017 en Wayback Machine (Experimentos sobre tubos capilares), Mémoires de l'Académie Royale des Sciences , págs.
  11. ^ Ver:
    • Francis Hauksbee (1708) "Varios experimentos relacionados con el aparente ascenso espontáneo del agua", archivado el 29 de junio de 2014 en Wayback Machine Philosophical Transactions of the Royal Society of London , 26  : 258–266.
    • Francis Hauksbee, Experimentos físico-mecánicos sobre diversos temas ... (Londres, Inglaterra: (autoeditado), 1709), páginas 139-169.
    • Francis Hauksbee (1711) "Un relato de un experimento que toca la dirección de una gota de aceite de naranja, entre dos planos de vidrio, hacia cualquier lado de ellos que esté más cerca del otro", Philosophical Transactions of the Royal Society of London , 27  : 374–375.
    • Francis Hauksbee (1712) "Un relato de un experimento sobre el ascenso del agua entre dos planos de vidrio, en una figura hiperbólica", Philosophical Transactions of the Royal Society of London , 27  : 539–540.
  12. ^ Ver:
    • Josia Weitbrecht (1736) "Tentamen theoriae qua ascensus aquae in tubis capillaribus explicatur" Archivado el 29 de junio de 2014 en Wayback Machine (Ensayo teórico en el que se explica el ascenso del agua en los tubos capilares), Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae (Memorias de la academia imperial de ciencias de San Petersburgo), 8  : 261–309.
    • Josias Weitbrecht (1737) "Explicatio difficilium experimentorum circa ascensum aquae in tubis capillaribus" Archivado el 5 de noviembre de 2014 en la Wayback Machine (Explicación de experimentos difíciles sobre el ascenso de agua en tubos capilares), Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae (Memorias del Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo), 9  : 275–309.
  13. ^ Por ejemplo:
    • En 1740, Christlieb Ehregott Gellert (1713-1795) observó que, al igual que el mercurio, el plomo fundido no se adhería al vidrio y, por tanto, el nivel de plomo fundido en un tubo capilar disminuía. Véase: CE Gellert (1740) "De phenomenis plumbi fusi in tubis capillaribus" (Sobre los fenómenos del plomo fundido en tubos capilares) Commentarii academiae scientiarum imperialis Petropolitanae (Memorias de la academia imperial de ciencias de San Petersburgo), 12  : 243–251 . Disponible en línea en: Archive.org Archivado el 17 de marzo de 2016 en Wayback Machine .
    • Gaspard Monge (1746-1818) investigó la fuerza entre paneles de vidrio separados por una película de líquido. Ver: Gaspard Monge (1787) "Mémoire sur quelques effets d'attraction ou de répulsion aparentee entre les molécules de matière" Archivado el 16 de marzo de 2016 en Wayback Machine (Memoria sobre algunos efectos de la atracción o repulsión aparente entre moléculas de materia ), Histoire de l'Académie royale des sciences, avec les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris (Historia de la Real Academia de Ciencias, con las Memorias de la Real Academia de Ciencias de París), págs. 506–529 . Monge propuso que las partículas de un líquido ejercen, entre sí, una fuerza de atracción de corto alcance, y que esta fuerza produce la tensión superficial del líquido. De la pág. 529: "En supposant ainsi que la adherencia de las moléculas de un líquido no tiene efecto sensible qu'à la superficie misma, y ​​en el sentido de la superficie, il seroit facile de determinar la corriente de las superficies de los líquidos en le voisinage des parois qui les conteinnent; estas superficies seroient des lintéaires dont la tension, constante dans tous les sens, seroit par-tout égale à l'adhérence de deux molecules; & les phénomènes des tubes capillaires n'auroient plus rein qui ne pût "Está determinado por el análisis". (Así, suponiendo que la adhesión de las moléculas de un líquido tiene un efecto significativo sólo en la superficie misma y en la dirección de la superficie, sería fácil determinar la curvatura de las superficies de los líquidos en las proximidades de las paredes que contienen ellos; estas superficies serían meniscos cuya tensión, [siendo] constante en todas direcciones, sería en todas partes igual a la adhesión de dos moléculas; y los fenómenos de los tubos capilares no tendrían nada que no pudiera ser determinado por el análisis [es decir, el cálculo] .)
  14. En el siglo XVIII, algunos investigadores intentaron un tratamiento cuantitativo de la acción capilar. Véase, por ejemplo, Alexis Claude Clairaut (1713–1765) Theorie de la Figure de la Terre tirée des Principes de l'Hydrostatique [Teoría de la figura de la Tierra basada en principios de hidrostática] (París, Francia: David fils, 1743 ), Chapitre X. De l'élevation ou de l'abaissement des Liqueurs dans les Tuyaux capillaires (Capítulo 10. Sobre la elevación o depresión de líquidos en tubos capilares), páginas 105-128. Archivado el 9 de abril de 2016 en Wayback Machine.
  15. ^ Thomas Young (1 de enero de 1805) "Un ensayo sobre la cohesión de fluidos", archivado el 30 de junio de 2014 en Wayback Machine Philosophical Transactions of the Royal Society of London , 95  : 65–87.
  16. Pierre Simon marquis de Laplace, Traité de Mécanique Céleste , volumen 4, (París, Francia: Courcier, 1805), Supplément au dixième livre du Traité de Mécanique Céleste , páginas 1–79 Archivado el 24 de diciembre de 2016 en Wayback Machine .
  17. ^ Carl Friedrich Gauss, Principia generalia Theoriae Figurae Fluidorum in statu Aequilibrii [Principios generales de la teoría de las formas fluidas en estado de equilibrio] (Göttingen, (Alemania): Dieterichs, 1830). Disponible en línea en: Hathi Trust.
  18. ^ William Thomson (1871) "Sobre el equilibrio del vapor en una superficie curva de líquido", archivado el 26 de octubre de 2014 en la revista filosófica Wayback Machine , serie 4, 42 (282): 448–452.
  19. ^ Franz Neumann con A. Wangerin, ed., Vorlesungen über die Theorie der Capillarität [Conferencias sobre la teoría de la capilaridad] (Leipzig, Alemania: BG Teubner, 1894).
  20. ^ Albert Einstein (1901) "Folgerungen aus den Capillaritätserscheinungen" Archivado el 25 de octubre de 2017 en la Wayback Machine (Conclusiones [extraídas] de los fenómenos capilares), Annalen der Physik , 309 (3): 513–523.
  21. ^ Hans-Josef Kuepper. "Lista de publicaciones científicas de Albert Einstein". Einstein-sitio web.de. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2013 . Consultado el 18 de junio de 2013 .
  22. ^ abc Liu, Mingchao; Wu, Jian; Gan, Yixiang; Hanaor, Dorian AH; Chen, CQ (2018). "Ajuste de la penetración capilar en medios porosos: combinación de efectos geométricos y de evaporación" (PDF) . Revista internacional de transferencia de masa y calor . 123 : 239–250. doi :10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.02.101. S2CID  51914846.
  23. ^ Wang, K.; et al. (2022). "Sifones capilares abiertos". Revista de mecánica de fluidos . Prensa de la Universidad de Cambridge. 932 . Código Bib : 2022JFM...932R...1W. doi :10.1017/jfm.2021.1056. S2CID  244957617.
  24. ^ Ahrons, Ernest Leopold (1922). Lubricación de Locomotoras . Londres: Locomotive Publishing Company. pag. 26. OCLC  795781750.
  25. ^ Física de árboles Archivado el 28 de noviembre de 2013 en Wayback Machine en el sitio web de debate científico "Neat, Plausible And".
  26. ^ Agua en secoyas y otros árboles, principalmente por evaporación. Archivado el 29 de enero de 2012 en el artículo de Wayback Machine en el sitio web de Wonderquest.
  27. ^ Poudel, Sajag; Zou, An; Maroo, Shalabh C. (15 de junio de 2022). "Separación de la transpiración de agua impulsada por la presión en un árbol simulado". Revista de ciencia de interfaces y coloides . 616 : 895–902. arXiv : 2111.10927 . Código Bib : 2022JCIS..616..895P. doi :10.1016/j.jcis.2022.02.108. ISSN  0021-9797. PMID  35259719. S2CID  244478643.
  28. ^ Ishii D, Horiguchi H, Hirai Y, Yabu H, Matsuo Y, Ijiro K, Tsujii K, Shimozawa T, Hariyama T, Shimomura M (23 de octubre de 2013). "Mecanismo de transporte de agua a través de capilares abiertos analizado mediante modificaciones superficiales directas sobre superficies biológicas". Informes científicos . 3 : 3024. Código Bib : 2013NatSR...3E3024I. doi :10.1038/srep03024. PMC 3805968 . PMID  24149467. 
  29. ^ Bentley PJ, Blumer WF (1962). "Absorción de agua por el lagarto, Moloch horridus". Naturaleza . 194 (4829): 699–670 (1962). Código Bib :1962Natur.194..699B. doi :10.1038/194699a0. PMID  13867381. S2CID  4289732.
  30. ^ GK Batchelor , 'Introducción a la dinámica de fluidos', Cambridge University Press (1967) ISBN 0-521-66396-2
  31. ^ Hsai-Yang Fang, john L. Daniels, Introducción a la ingeniería geotécnica: una perspectiva ambiental
  32. ^ "Tubos capilares: descripción general | Temas de ScienceDirect". www.sciencedirect.com . Consultado el 29 de octubre de 2021 .
  33. ^ Liu, M.; et al. (2016). "La evaporación limitó la penetración capilar radial en medios porosos" (PDF) . Langmuir . 32 (38): 9899–9904. doi : 10.1021/acs.langmuir.6b02404. PMID  27583455.
  34. ^ C. Hall, WD Hoff, Transporte de agua en ladrillo, piedra y hormigón. (2002) página 131 en Google books Archivado el 20 de febrero de 2014 en Wayback Machine.
  35. ^ Hall y Hoff, pag. 122

Otras lecturas