物理选择性必修 第三册4 固体课文课件ppt
展开观察食盐颗粒和松香的外形,它们的外形各有怎样的特征?
再用显微镜观察精盐和松香粉末的外形,两者有什么样的差别吗?
食盐颗粒总是呈现立方体形,松香颗粒没有规则的几何形状。
观察玻璃和云母片上石蜡熔化区域的形状
玻璃片上石蜡熔化区域的形状近似于圆形
云母片上石蜡熔化区域的形状呈椭圆形
表明云母沿不同方向的导热性能不同
表明玻璃沿各个方向的导热性能相同
1、晶体导热性的各向异性
观察方解石晶体是各向异性
把光分解为两束光而沿不同方向折射,形成双折射现象
2、晶体导光性的各向异性
常见的金属没有规则的形状,但具有确定的熔点。它们是晶体还是非晶体?
从金属的显微图样中可以看到,它是由许多细小的晶粒组成的。每个晶粒都是一个小的单晶体,有规则的形状且各向异性。
单晶体:如果一个物体就是一个完整的晶体。
有规则的形状且各向异性。
蔗糖受潮后粘在一起形成的糖块,看起来没有确定的几何形状。但是用放大镜观看,仍可以发现组成糖块的一个个晶体粒。粘在一起的糖块也是多晶体,单个的蔗糖晶体颗粒是单晶体。
但是,由于这些小的单晶体的取向杂乱无章,所以金属没有确定的几何形状,也不显示各向异性,仅保留了在一定压强下具有确定熔点的特征,我们把它称为多晶体(plycrystal)。
多晶体:如果整个物体是由许多杂乱无章地排列着的小晶体组成的,这样的物体叫做多晶体.其中的小晶体叫做晶粒。
各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性。
1、食盐晶体的微观结构
食盐的晶体是由钠离子Na+和氯离子CI-组成的,它们等距离、交错地排列 在三组相互垂直的平行线上,因而食盐具有正立方体的外形。
石墨是层状结构,层与层之间距离较大,作用力较弱,沿着这个方向容易把石墨一层层地剥下。石墨的层状结构决定了它的质地松软,可以用来制作粉状润滑剂,也可以用来制作铅笔芯。
金刚石中碳原子间的作用力很强,所以金刚石有很大的硬度,可以用来切割玻璃.如果把它装在钻探机的钻头上,能够钻入坚硬的岩石内。
4、同一物质在不同条件下能够生成不同的晶体
因为组成它们的微粒能够按照不同规则在空间分布。
石墨的密度小,金刚石的密度大;石墨能导电,金刚石不能导电。
原子(或者分子、离子)并不是静止不动的。它们在不停地振动,图中所画的那些点,是它们振动的平衡位置。
5、晶体和非晶体间的转化
一种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,也就是说一种物质是晶体还是非晶体,并不是绝对的。
许多非晶体在一定的条件下可以转化为晶体。
石墨烯实验研究背后的故事
石墨烯具有六边形的晶格结构单层厚度仅为0.335 nm。
【例题1】下列说法正确的是 ( )A.一个固体球,若沿各条直径方向上的导电性能不同,则该球为单晶体B.一块固体,若是各个方向导热性能相同,则这个固体一定是非晶体C.一块固体,若有确定的熔点,则该固体必定为晶体D.黄金可以切割加工成各种形状,所以是非晶体
只有单晶体才有各向异性,A项正确;多晶体和非晶体都具有各向同性,B项错误;只有晶体才有固定熔点,C项正确;黄金是晶体,切割后分子结构不变,仍然是晶体,D项错误。
【例题2】晶体在熔解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B.破坏空间点阵结构,增加分子势能C.破坏空间点阵结构,增加分子势能,同时增加分子动能D.破坏空间点阵结构,但不增加分子势能和分子动能
晶体有固定的熔点,熔解过程吸收的热量主要用于破坏空间点阵结构。因为温度不变,所以分子平均动能不变,吸收的热量用于增加分子势能,内能增加。
【例题3】一块厚度和密度都均匀分布的长方体被测样品,长AB是宽AD的两倍,如图3所示.如果用多用电表的欧姆挡沿两个对称轴O1O1′和O2O2′方向测量,结果阻值均为R,则这块样品可能是( )
A.单晶体 B.多晶体C.非晶体 D.普通金属
用多用电表的欧姆挡沿两个对称轴O1O1′、O2O2′方向测量结果均相同,说明该样品沿O1O1′和O2O2′方向电阻率(即导电性能)不同,即物理性质表现为各向异性,A正确,B、C错误。如果是普通金属,可以分析出沿O1O1′方向电阻比较大,D错误.
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