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文档简介

1、第九章物态变化,9.1固体、盐、硫酸铜、明矾、云母、糖、石英、雪花、钻石、日常生活中常见的两种茄子物质。两种茄子固体物质的外表各有什么特点?松香、柏油、塑料、石蜡、蜡、橡胶、玻璃、形状规则集形状集不规则。1,固体是晶体和非晶质,1晶体:规则几何形状,几个茄子一般晶体的规则形状:常见的晶体是石英,云母,明矾,盐,硫酸铜,糖,调味品等,立方体,八面体,六边形玻璃碎片中非晶玻璃的热导率在所有方向都是相同的。3晶体和非晶质的区别,(1)形状:规则的几何形状没有规则的几何形状。(2)物理特性,各向异性:晶体的物理特性与方向相关,晶体具有熔点非晶,(3)熔点:各向同性:非晶的物理特性在所有方向都相同。物理

2、特性包括硬度、弹性、导热系数、导电性,并非所有晶体在各种物理性质上均表示各向异性云母导热性质上明显的各向异性铝矿山。在导电性中,明显的各向异性方解石对光的折射并不表示明显的各向异性。(4)晶体和非晶质之间的切换,(1)一种物质可以以晶体和非晶质两种茄子的不同形式出现。(。例如水晶天然水晶是晶体,熔化后凝结即可。也就是说,物质是晶体还是非晶质不是绝对的。(2)许多非晶质在一定条件下可以变成晶体。(3)冷却得足够快,温度足够低的时候,几乎所有的材料都是非晶体,2,单晶体,多晶体,1单晶体,2多晶体:如果整个物体是由无序排列的小晶体构成的话,这种物体被称为多晶体中的小晶体,常见的金属是多晶体。各种电

3、晶体集成电路制造只能使用单晶(单晶硅或单晶锗)。注:(1)多晶的不规则几何形状(2)物理性质上区别各向同性晶体和非晶质的标记,3、晶体的微观结构,1、晶体微观结构的特征:(1)构成晶体的物质粒子(分子或原子,离子)按照一定的规律整齐地排列在空间中粒子的热运动不足以克服相互作用,远离粒子的热运动表现为在一定的平衡位置附近不断的小振动。如果将每个离子之间的距离设置为A,将远离r的两个离子之间的相互作用力设置为F=A/r2,则m点的力为FM=0.914A/a2 N点的力为fn,这是因为构成它们的粒子可以根据不同的规则在空间中分布。是的,石墨,钻石的显微结构。,(3)晶体的各向异性也由晶体的内部结构决

4、定。右图显示了一个平面上晶体物质粒子的排列。徐璐在不同方向绘制的等长直线AB,AC,AD中,因为物质粒子数不同的直线AB中的物质粒子较多,直线AD较少,直线AC较少。根据晶体的方向,产生物理性质的差异。在晶体和非晶的情况下,A的所有晶体都表现为各向异性B晶体的规则几何形状,不规则形状的金属必须将非晶C的大塑料粉碎成相同形状的粒子,每个粒子对单晶D的所有晶体都有一定的熔点,非晶质没有规定的熔点。示例2以下确切的是()a .典型的金属材料是多晶B。因为只有非晶体显示各向同性C,构成晶体的物质粒子有序排列。有些物质能产生多种茄子晶体。因为它们的物质粒子可以徐璐形成不同的空间结构。所有各向同性物质必须

5、是非结晶D。晶体的各向异性由晶体内部结构决定,以下说法是对的。()A是固体球。各直径方向的导电性不同,如果各方向的热导率相同,牙齿固体必须是非晶C的固体,熔点确定后,晶体D金可以加工成多种形状,因此非晶、晶体和非晶,以下说明中正确的是()A规则几何形状的固体必须是晶体B晶体。物理性质必须是各向异性。c非晶质在适当的条件下可以转换成晶体D晶体。非晶质没有固定的熔点。晶体,非晶的区分是否有固定的熔点,单晶和多晶的区分关键是有规则的形状和物理特性是各向异性还是等方成星,晶体在溶解过程中吸收的热量主要用于破坏空间晶格结构,增加分子动能B以增加空间但是不增加分子能量和分子动能,晶体有固定的熔点,在溶解过程中吸收的热量主要用于破坏空间晶格结构,由于温度不变,分子平均动能不变,吸收的热量用于增加分子势能,内部能量可以增加。

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