高中物理第九章固体、液体和物态变化第1节固体问题导学案新人教版选修3_3

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1、第1节 固体课堂合作探究问题导学一、晶体和非晶体活动与探究11.雪花的图案是多种多样的(如图所示)。请你观察这些雪花有没有共同点。生活中你还能找出哪些有这样规则几何外形的固体?2.云母薄片和玻璃片上分别涂一层很薄的石蜡,然后用烧热的钢针去接触云母片及玻璃片的反面,石蜡熔化,如图所示,那么你看到的现象及得出的结论是什么?迁移与应用1关于晶体和非晶体,下列说法正确的是(  )A.有规则的几何外形的固体一定是晶体B.晶体在物理性质上一定是各向异性的C.晶体熔化时具有确定的熔点D.非晶体在适当的条件下可以转化为晶体单晶体、多晶体及非晶体

2、的区别分类宏观外形物理性质非晶体没有确定的形状①没有确定的熔点②导电、导热、光学性质表现为各向同性晶体单晶体有天然规则的形状①有确定的熔点②导电、导热、光学性质表现为各向异性多晶体没有确定的形状①有确定的熔点②导热、导电、光学性质表现为各向同性二、晶体的微观结构活动与探究21.如图所示,这是在一个平面上单晶体物质微粒的排列情况。从图上可以看出,在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上较少,直线AC上更少。由于什么原因造成了单晶体的各向异性?2.晶体熔化时为什么有确定的熔

3、点?迁移与应用2下列叙述中错误的是(  )A.晶体的各向异性是由于它的微粒按空间点阵排列B.单晶体具有规则的几何外形是由于它的微粒按一定规律排列C.非晶体有规则的几何形状和确定的熔点D.石墨的硬度比金刚石差很多,是由于它的微粒没有按空间点阵分布1.有的物质有几种晶体的解释:这是由于它们的物质微粒能够形成不同的晶体结构,例如碳原子按不同的结构排列可形成石墨和金刚石,二者在物理性质上有很大不同。白磷和红磷的化学成分相同,但白磷具有立方体结构,而红磷具有与石墨一样的层状结构。2.晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化,因为在不同条件下物

4、质微粒的排列结构可以发生变化。3.多晶体是由许多杂乱无章地排列着的单晶体(晶粒)组成的。平常见到的各种金属材料都是多晶体。把纯铁做成的样品放在显微镜下观察,可以看到它是由许许多多晶粒组成的,晶粒有大有小,最小的只有10-5cm,最大的也不超过10-3cm。每个晶粒都是一个小单晶体,具有各向异性的物理性质和规则的几何形状。因为多晶体的晶粒杂乱无章地排列着,所以多晶体没有规则的几何形状,也不显示各向异性。它在不同方向的物理性质是相同的,即具有各向同性。多晶体和非晶体的主要区别是多晶体有确定的熔点,而非晶体没有。当堂检测1.某个固体没

5、有确定的熔点,那么它(  )A.一定是晶体B.一定是非晶体C.一定是多晶体D.不一定是非晶体2.某种物质表现出各向同性的物理性质,则可以判断这种物质(  )A.不一定是多晶体B.不一定是单晶体C.一定不是单晶体D.一定是非晶体3.关于石墨和金刚石的区别,下列说法正确的是(  )A.石墨与金刚石是由同种物质微粒组成、空间结构不同的晶体B.金刚石晶体结构紧密,所以质地坚硬;石墨晶体是层状结构,所以质地松软C.石墨和金刚石是不同物质的微粒组成的不同晶体D.石墨导电、金刚石不导电是由于组成它们的化学元素不同4.在甲、乙、丙三种固体薄片上

6、涂上蜡,用烧热的针接触其上一点,蜡熔化的范围如图所示,而甲、乙、丙三种固体在熔化过程中温度随加热时间变化的关系如图所示,则(  )A.甲、乙是非晶体,丙是晶体B.甲、丙是晶体,乙是非晶体C.甲、丙是多晶体,乙是晶体D.甲是多晶体,乙是非晶体,丙是单晶体5.关于晶体和非晶体的几种说法中,正确的是(  )A.不具有规则几何形状的物体一定不是晶体B.晶体的物理性质与方向有关,这种特性叫做各向异性C.若物体表现为各向同性,它就一定是非晶体D.晶体有确定的熔化温度,非晶体没有确定的熔化温度答案:课堂·合作探究【问题导学】活动与探究1:1.

7、答案:雪花大都是六角形的,这是因为雪花属于六方晶系。雪花“胚胎”的小冰晶,主要有两种形状:一种是六棱体状,长而细,叫柱晶;另一种则是六角形的薄片状,叫片晶。2.答案:呈圆形,玻璃为各向同性是非晶体。呈椭圆形,云母片为各向异性是单晶体。迁移与应用1:CD 解析:单晶体有规则的几何外形,多晶体与非晶体都没有规则的几何外形,但如果固体有规则的几何外形但不是天然的,而是人为加工的,则其不一定是晶体,A错误;单晶体只在某些物理性质上表现为各向异性,并非所有的物理性质都表现为各向异性,多晶体在物理性质上表现为各向同性,B错误;晶体有确定的熔

8、点,C正确;理论和实验都证明非晶体是不稳定状态,在适当条件下会变成晶体,D正确。活动与探究2:1.答案:正因为在不同方向上物质微粒的排列情况不同,才引起单晶体在不同方向上物理性质的不同。2.答案:给晶体加热到一定温度时,一部分微粒有足够的动能克服微粒间的作用力,

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