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时间:2020-05-19
《2019_2020学年高中物理第3章固体、液体与新材料1研究固体的性质精练沪教版选修3_3.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、研究固体的性质 1.知道什么是晶体,什么是非晶体. 2.知道晶体和非晶体在外形和物理性质上的区别.(重点)3.理解晶体微观结构不同是形成宏观差异的原因.(难点)一、怎样区分晶体和非晶体固体可以分为晶体和非晶体两类.石英、云母、明矾、食盐、味精、蔗糖等是晶体;玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等是非晶体.二、怎样区分单晶体和多晶体单晶体具有确定的几何形状,多晶体和非晶体没有确定的几何形状;我们在初中已经学过,晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点;有些晶体沿不同方向的导热或导电性能不同,有些晶体沿不同方向的光学性质不同,这类现象称为各向异性.非晶体沿各个方向的
2、物理性质都是一样的,这叫做各向同性.三、固体性质的微观解释1.1982年,扫描隧道显微镜的问世,使人类第一次观察到原子在物质表面的排列状况.在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照各自的规则排列的,具有空间上的周期性.2.有的物质在不同条件下能够生成不同的晶体.那是因为组成它们的微粒能够按照不同规则在空间分布.如碳原子如果按图甲那样排列,就成为石墨,而按图乙那样排列,就成为金刚石. 甲 乙 单晶体、多晶体、非晶体的比较分类比较 晶体非晶体单晶体多晶体外形规则不规则不规则9熔点确定不确定物理性质各向异性通常各向同性各向同性原子排列有规
3、则每个晶体的排列无规则无规则形成与转化有的物质在不同条件下能够形成不同的晶体,同一物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,有些非晶体,在一定条件下也可转化为晶体典型物质石英、云母、食盐、硫酸铜玻璃、蜂蜡、松香 关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是( )A.有规则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.非晶体不可能转化为晶体D.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点[思路点拨]解答本题可以按以下思路进行:x(晶体与非晶体的区别)⇒判断是否为晶体)K[解析] 因为外形是否规则可以用人工的方法处理,所以选项A错;多晶体在物理性质
4、上是各向同性的,B错;实验证明非晶体在适当的条件下可以转化为晶体,C错;晶体与非晶体的区别表现在是否有确定的熔点,答案为D.[答案] D判断晶体与非晶体的方法晶体与非晶体最本质的区别是晶体有确定的熔点,而 非晶体无确定的熔点,由于多晶体和非晶体都是具有各向同性,没有规则外形的特点,仅从各向同性或几何形状不能断定某一固体是晶体还是非晶体. 晶体微观结构的特点1.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整齐地排列.2.晶体中物质微粒的相互作用很强,微粒的热运动不足以克服它们的相互作用而远离.3.微粒的热运动表现为在一定的平衡位置附近不停
5、地做微小的振动.晶体的微观结构决定其宏观物理性质,改变物质的微观结构从而改变物质的属性,如碳原子可以组成性质差别很大的石墨和金刚石,有些晶体和非晶体在一定条件下可以相互转化. (多选)下列关于晶体空间点阵的说法,正确的是( )A.构成晶体空间点阵的物质微粒,可以是分子,也可以是原子或离子B.晶体的物质微粒之所以能构成空间点阵,是由于晶体中物质微粒之间相互作用很强,所有物质微粒都被牢牢地束缚在空间点阵的结点上不动9C.所谓空间点阵与空间点阵的结点,都是抽象的概念;结点是指组成晶体的物质微粒做永不停息的微小振动的平衡位置;物质微粒在结点附近的微小振动,就
6、是热运动D.相同的物质微粒,可以构成不同的空间点阵;也就是同一种物质能够生成不同的晶体,从而能够具有不同的物理性质[解析] 组成晶体的物质微粒可以是分子、原子或离子.这些物质微粒也就是分子动理论所说的分子.显然,组成晶体的物质微粒处在永不停息的无规则热运动之中,物质微粒之间还存在相互作用力,晶体的物质微粒之所以能构成空间点阵,是由于晶体中物质微粒之间的相互作用力很强,物质微粒的热运动不足以克服这种相互作用而彼此远离,所以选项B错误,选项A、C、D正确.[答案] ACD解释固体宏观特征的方法(1)物质微粒的规则排列决定了固体有规则的几何形状、各向异性、熔
7、点固定等性质.(2)物质微粒的不规则排列决定了固体没有规则的几何外形、各向同性、熔点不固定等性质. 用微观结构理论解释晶体的特性1.对单晶体特性的解释(1)对各向异性的解释:如图所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,从图中可以看出,在沿不同方向所画的等长线段AB、AC、AD上,物质微粒的数目不同.线段AB上物质微粒较多,线段AD上较少,线段AC上更少.正因为在不同方向上物质微粒的排列情况不同,才导致晶体在不同方向上物理性质不同.(2)对熔点的解释: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,离开平衡位置,使规则的排列被破坏,晶
8、体开始熔化,熔化时晶体吸收的热量全部用来破坏规则的排列,温度不发生变化.2.多晶体的微观结构及
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