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时间:2017-11-12
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1、竞赛补充阅读材料《固体和液体的性质》第四讲《固体和液体的性质》一、晶体和非晶体固体可以分成晶体和非晶体两类。在常见的固体中,石英、云母、明矾、食盐、硫酸铜等都是晶体,玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等都是非晶体。晶体和非晶体在外形上和物理性质上有很大区别。图1晶体具有天然的规则的几何形状,它的外形是由若干个平面围成的多面体。例如食盐的晶体是立方体如图1甲,明矾的晶体是八面体如图l乙,石英的晶体(透明的石英晶体叫水晶,中间是六面棱柱,两端是六面棱锥如图1丙。冬季的雪花是水蒸气在空气中冻结时形成的冰的晶体,它们的形状虽然不同,但都呈六角形的规则图案。非晶体则
2、没有规则的外形。图2甲图2乙从实验知道,晶体在不同方向上的物理性质(力学性质、热学性质、电学性质、光学性质等)是不同的。这种现象叫做晶体的各向异性。以导热性为例,我们来看下面的实验。在一张云母片上涂上很薄一层石蜡,然后用烧热的钢针的针尖接触云母片,接触点周围的石蜡就熔化了,而熔化了的石蜡成椭圆形如图2甲所示。这表明云母晶体在不同方向上的导热性是不同的。用玻璃板代替云母片重做上面的实验,熔化了的石蜡则成圆形如图2乙所示,表明非晶体玻璃在不同方向上的导热性是相同的,即各向同性。各向异性是晶体区别于非晶体的一个基本特征,我们可以借助于物体是否具有各向异性来
3、判断它是不是晶体。晶体可以分为单晶体和多晶体。如果整个物体就是一个晶体,这样的物体就叫做单晶体。上面说的晶体就是指单晶体。单晶体是科学技术上的重要原材料。制造各种晶体管就要用纯度很高的单晶硅或单晶锗。如果整个物体是由许多杂乱无章地排列着的小晶体(晶粒)组成的,这样的物体就叫做多晶体。平常见到的各种金属材料就是多晶体。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10-5厘米那样大,最大的也超不过10-3厘米。每个晶粒都是一个小单晶体,具有各向异性。由于晶粒在多晶体里杂乱无章地排列着,所以多晶体没有规则的几
4、何形状,也不显示各向异性,它在不同方向上的物理性质是相同的,即各向同性。二、空间点阵十九世纪中叶,人们根据晶体外形的规则性和各向异性提出了一种假说,认为晶体内部的微粒是有规则排列着的。从1912年开始的应用X射线对晶体结构进行的研究,证实了这种假说的正确。现在,人们用电子显微镜对晶体内部结构进行直接观察和照相,进一步证实了这种假说的正确。组成晶体的物质微粒(分子、原子或离子)依照一定的规律在空间中排成整齐的行列,构成所谓空间点阵。如果沿着这些物质微粒的行列画出直线来,可以得到若干组平行线,物质微粒就在这些组平行线的交点上。这些交点叫做空间点阵的结点。
5、图3图4晶体中物质微粒的相互作用是很强的,微粒的热运动不足以克服它们的相互作用而远离,因而形成了空间点阵的结构。微粒的热运动主要表现为以结点为平衡位置不停地做微小的振动。图3是食盐的空间点阵示意图。食盐的晶体是由钠离子Na+和氯离子Cl–组成的,它们等距离地交错地排列在三组相互垂直的平行线上,每个Na+的周围有六个Cl–,每个Cl–的周围有六个Na+。第4页共4页竞赛补充阅读材料《固体和液体的性质》晶体外形的规则性可以用物质微粒的规则排列来解释。同样,晶体的各向异性也是由晶体的内部结构决定的。图5图6图4表示在一个平面上品体物质微粒的排列情况。从图上
6、可以看出,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。正因为在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。有的物质能够生成种类不同的几种晶体,是因为它们的物质微粒能够形成不同的空间点阵。例如,碳原子如果按图5那样排列就成为石墨,按图6那样排列就成为金刚石。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。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。三、液体的微观结构液体的性质介于气体和固体之间。液体一方面
7、象固体,具有一定的体积,不易压缩;另一方面又象气体,没有一定的形状,具有流动性。液体汽化时体积改变上千倍,凝固时体积改变不过百分之十。液体更接近于固体。跟固体一样,液体中的分子也是密集在一起,因而液体具有一定的体积,不易压缩。液体分子在很小的区域内作有规则的排列,这种区域是由分子暂时形成,边界和大小随时改变,有时瓦解,有时又重新形成。液体由大量这种小区域构成,这种小区域杂乱无章地分布着,因而液体表现出各向同性。液体分子间的距离小,相互作用力还很大,因此液体分子的热运动与固体类似,主要表现为在平衡位置附近做微小的振动。跟固体不同的是,液体分子没有长期固
8、定的平衡位置,在一个平衡位置附近振动一小段时间以后,又转到另一个平衡位置附近去振动,即液体分子可以在液体中移
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