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第五节

固体晶体非晶体单晶体多晶体课本P40观察与思考一、晶体与非晶体1.固体分为晶体与非晶体两类晶体又分为单晶体与多晶体在常见物质中,石英、云母、明矾、食盐、味精等是晶体玻璃、松香、沥青、塑料等是非晶体在一定条件下,晶体与非晶体可以互相转变2.单晶体单晶体具有规则的几何图形,各向异性,有确定的熔点3.多晶体(1)我们把由许多无规则排列晶粒构成的晶体称为多晶体(2)多晶体与单晶体一样,具有一定的熔点,但多晶体没有规则的外形,物理性质各向同性外形不规则,各向同性,没有一定的熔点,这类固体物质称为非晶体4.非晶体晶体与非晶体的区别(1)晶体具有熔点,而非晶体没有一定的熔点(2)不能根据各向同性判断晶体与非晶体(3)在具有熔点的情况下(对晶体),能根据各向同性、各向异性区别单晶体与多晶体5.单晶体与多晶体的比较

区别:(1)单晶体具有规则的几何形状,多晶体无规则的形状(2)单晶体物理性质为各向异性,多晶体为各向同性6.多晶体与非晶体的比较不同点:多晶体有一定的熔点,非晶体无一定的熔点相同点(1)它们不具有规则的外形(2)物理性质表现为各向同性7.晶体与非晶体的比较晶体非晶体外观单晶体有规则多晶体无规则不规则熔点有无物理性质各向异性各向同性二、注意对晶体各向异性的正确理解1.物理性质上:晶体具有一定熔点,而非晶体没有一定的熔点

物理性质:弹性、硬度、导热性能、导电性能、光的折射率等2.晶体各向异性:指晶体在不同方向上物理性质不同,也就是说晶体沿各个方向的物理性质不同晶体在不同方向可以有不同的弹性、硬度、导热性能、导电性能、光的折射率等晶体有各向异性,并不是说每一种晶体在各种物理性质上都表现为各向异性三、晶体与非晶体的微观结构食盐晶体微观结构晶体的微观结构:研究结果表明,组成晶体的微观粒子(分子、原子或离子)按一定的规律在空间整齐的排列,晶体中物质微粒的相互作用很强,微粒的热运动不足以克服它们的相互作用力而远离,微粒的热运动表现为在一定的平衡位置附近不停地做微小振动。三、晶体与非晶体的微观结构四、晶体微观结构解释晶体宏观特性·····················································ABCD1.晶体微观结构对各向异性的解释如上图:表示在一个平面上晶体物质微粒的排列情况。沿不同方向所画的等长直线AB、AC、AD上,物质微粒的数目不同。直线AB上物质微粒较多,直线AD较少,直线AC上更少。正因为再不同方向上物质微粒的排列情况不同,才引起晶体在不同方向上物理性质的不同。2.晶体微观结构对熔点的解释给晶体加热到一定温度,一部分微粒具有足够动能克服微粒间的作用力,离开平衡位置。使规则的排列被破坏,晶体开始熔解,熔解时,晶体吸收的热量全部用来破坏规则的排列,此时温度不发生变化。3.晶体微观结构对有的物质有几种晶体的解释同一种物质微粒能形成不同的晶体结构,从而生成种类不同的几种晶体。例如碳元素可生成金刚晶体和石墨晶体例1.晶体在熔化过程中所吸收的热量,主要用于()A.破坏空间点阵结构,增加分子动能,不改变体积B.破坏空间点阵结构,增加分子势能,改变体积C.重新排列空间点阵结构,增加分子势能,同时增加分子动能和改变体积D.重新排列空间点阵结构,但不增加分子势能和动能,也不改变体积B例2、晶体具有各向异性是由于()A.晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不同B.晶体在不同方向上物质微粒的排列情况相同C.晶体内部结构的无规则性D.晶体内部结构的有规则性AD五、液晶(2)在光学性质和电学性质方面具有明显的各向异性,具有晶体的某些性质

。改变液晶的某些性质,例如温度、压力、摩擦、电磁作用、容器表面的差异等,都可以改变液晶的光学性质由固态向液态转化的中间态液体具有与晶体相似的性质,故称为液态晶体,简称液晶1.定义:2.液晶性质:(1)在力学性质上与液体相同,具有流动性、连续性,可以形成液滴3.液晶的结构4.液晶的应用(1)研究离子的渗透性(2)液晶显示第六节新材料半导体材料的导电能力介于导体与绝缘体之间。如果在纯净的半导体中掺人某些微量元素作为杂质,则其导电性能将会发生显著变化,即半导体的导电性能可通过掺杂来控制,人们利用半导体这一特性制造出了各种不同用途的半导体电子器件。一、半导体材料纳米材料是当今新材料研究最富有活力和影响力的领域。纳米技术的应用,使得人类能在原子水平操作物质,从而更加自由地搬动原子

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