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第三章晶体结构和性质第一节物质的聚集状态与晶体常识第1课时物质的聚集状态晶体与非晶体新课导入20世纪前,人们认为:分子是保持物质化学性质的最小粒子;物质三态的相互转化只是分子间距离发生了变化。新课导入20世纪初,人们对物质的组成有了更明确的认识。通过X射线衍射等实验手段,发现许多常见的晶体中并无分子,如氯化钠、石墨、二氧化硅、金刚石以及各种金属等。新课导入同时,气态和液态物质不一定都由分子构成气态物质在高温或者在外加电场激发下,分子发生分解,产生电子和阳离子等,称其为等离子体。等离子体概念:由电子、阳离子和电中性粒子组成的整体上呈电中性的气态物质特点:等离子体具有良好的导电性和流动性用途:等离子体可以制造等离子体显示器、化学合成、核裂变等存在:日光灯和霓虹灯的灯管里,蜡烛火焰里,极光和雷电里离子液体离子液体是熔点不高的仅由离子组成的液体物质。

离子液体【思考一下】物质还有其他聚集状态吗?液晶物质加热达到熔点后,先呈浑浊态,再加热达到一定温度时,浑浊态变透明清亮态,将熔点至澄清点温度范围内的物质状态称为液晶特征:既具有液体的流动性、黏度、形变性,又具有晶体的导热性、光学性质等,表现出类似晶体的各向异性应用:液晶在制造液晶显示器、合成高强度液晶纤维等领域被广泛应用课堂练习(1)物质的聚集状态只有固、液、气三种状态(

)(2)等离子体是一种特殊的气体,含有带电粒子,呈电中性(

)(3)液晶分为热致液晶和溶致液晶,胶束是一种溶致液晶(

)(4)三星堆考古中用X射线分析青铜器的微观晶体结构(

)√√×√课堂练习有关液晶的叙述不正确的是()A.液晶既具有液体的可流动性,又具有晶体的各向异性B.液晶最重要的用途是制造液晶显示器C.液晶不是物质的一种聚集状态D.液晶分子聚集在一起时,其分子间相互作用很容易受温度、压力和电场的影响C归纳总结新课导入走进化学实验室,接触的绝大多数常见固体都是晶体同时,自然界中绝大多数矿物也都是晶体,只有如玻璃、炭黑之类的物质属于非晶体晶体与非晶体晶体:是由内部微粒(原子、离子或分子)在三维空间里呈周期性排列而构成的具有规则几何外形的固体非晶体:内部微粒(原子、离子或分子)在三维空间里呈相对无序排列而构成的不具有规则几何外形的固体晶体与非晶体晶体的性质(1)自范性定义:晶体能自发呈现多面体外形形成条件:晶体生长的速率适当本质原因:晶体中粒子在微观空间里呈现周期性的有序排序天然水晶球是熔融态SiO2侵入地壳内的空洞冷却形成玛瑙是熔融态SiO2快速冷却形成—没有规则外形水晶是熔融态SiO2缓慢冷却形成—有规则外形晶体与非晶体(2)各向异性定义:晶体在不同方向上表现出不同的物理性质范围:晶体的强度、光学性质、导电性、导热性等物理性质石墨在与层平行的方向导电率约为在与层垂直方向上导电率的1万倍不同方向观察红宝石颜色不同,在不同方向,晶体对光线的吸收与反射是不同的晶体与非晶体(3)固定的熔点晶体的熔点较固定,而非晶体没有固定熔点晶体加热至熔点开始熔化,熔化过程中温度保持不变,熔化成液态后温度才继续上升非晶体在加热时,由开始软化到完全熔化,整个过程温度不断变化,无法确定具体熔点晶体与非晶体晶体与非晶体的本质差异区别晶体与非晶体方法晶体与非晶体获得晶体的途径:①熔融态物质凝固②气态物质冷却不经液态直接凝固(凝华)③溶质从溶液中析出(结晶)晶体与非晶体晶体与非晶体误区(1)同一物质可以是晶体,也可以是非晶体,如水晶和石英玻璃。(2)有着规则几何外形或者美观、对称外形的固体,不一定是晶体。例如,玻璃制品(非晶体)可以塑造出规则的几何外形,也可以具有美观、对称的外观。(3)具有固定组成的物质也不一定是晶体,如某些无定形体(炭黑)也有固定的组成。(4)晶体不一定都有规则的几何外形,如玛瑙。(5)晶体的固体粉末同样是晶体。归纳总结课堂练习(1)晶体有自范性且其微粒排列有序,在化学性质上表现各向异性(

)(2)熔融态物质快速冷却即得到晶体(

)(3)粉末状的固体也有可能是晶体(

)(4)晶体一定比非晶体的熔点高(

)(5)有规则几何外形的固体一定是晶体(

)(6)晶体有自范性且其微粒排列有序,在化学性质上表现各向异性(

)√×××××课堂练习晶体与非晶体的本质区别是()A.晶体有规则的几何外形,而非晶体没有规则的几何外形B.晶体内部粒子呈周期性有序排列,而非晶体内部粒子排列相对无序C.晶体有固定的熔、沸点,而非晶体没有固定的熔、沸点D.晶体的硬度大,而非晶体的硬度小B课堂练习下列有关晶体的描述不正确的是()A.水

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