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例2 单晶体不同于非晶体,它具有规则的几何外形,在不同方向上物理性质不同,而且具有一定的熔点,下列哪些说法可以用来解释晶体的上述特性( ) A.组成晶体的物质微粒,在空间按一定的规律排成整齐的行列,构成特定的空间点阵 B.晶体在不同方向上物理性质不同,是由于不同方向上微粒数目不同,微粒间距离也不相同 C.晶体在不同方向上物理性质不同,是由于不同方向上的物质微粒的性质不同 D.晶体在熔化时吸收热量,全部用来瓦解晶体的空间点阵,转化为分子势能,因此,晶体在熔化过程中保持一定的温度不变,只有空间点阵完全被瓦解,晶体完全变为液体后,继续加热,温度才会升高. 【答案】 ABD 变式训练 有关晶体的排列结构,下列说法正确的是( ) A.同种元素原子按不同的结构排列有相同的物理性质 B.同种元素原子按不同的结构排列有不同的物理性质 C.同种元素形成晶体只能有一种排列规律 D.同种元素形成晶体可能有不同的排列规律 BD 变式训练下列说法错误的是( ) A.晶体具有天然规则的几何形状,是因为物质微粒是规则排列的 B.有的物质能够生成种类不同的几种晶体,因为它们的物质微粒能够形成不同的空间结构 C.凡各向同性的物质一定是非晶体 D.晶体的各向异性是由晶体内部结构决定的 C 对熔点的解释 给晶体加热到一定温度时,一部分微粒具有足够大的动能克服微粒间的相互作用,离开振动的平衡位置,使规则的排列被破坏,晶体开始熔解,熔解时晶体吸收的热量全部用来破坏规则的排列(从能量角度来看是增加了分子势能),温度并不发生变化. 多晶体的微观结构及对其性质的解释 多晶体是由许多杂乱无章地排列着的小晶体(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10-5 cm,最大的也不超过10-3 cm.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,因为大量晶粒的杂乱无章地排列,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,即各向同性. 固体 分子不停地做无规则运动,它们之间又存在相互作用力.分子力的作用使分子聚集在一起,分子的无规则运动又使它们分散开来.这两种作用相反的因素决定了分子的三种不同的聚集状态:固态、液态和气态.物理学又把固态和液态统称为凝聚态.凝聚态物理学是当前物理学发展最迅速的分支学科之一. 固体和液体有一个共同的特点:它们的分子间的距离跟分子本身的大小具有相同的数量级,因而分子间有较强的相互作用.这使得固体和液体都不易压缩,在微观结构上不像气体那样无序. 松香 沥青 在日常生活中有两组常见的物质:一组是玻璃、蜂蜡、硬 塑料、松香、沥青等;另一组是盐粒、砂糖、石英(天然水晶SiO2)。 两类固体物质的外表各有什么特征? 食盐 明矾 雪花 水晶 一 .晶体和非晶体 固体可以分成晶体和非晶体两类. 在常见的固态物质中,石英、云母、明矾、食盐、硫酸铜、糖、味精等都是晶体,玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等都是非晶体. 1.晶体、非晶体的外形和物理性质的差异 (1)单晶体都具有规则的几何形状.食盐的晶体呈立方体形,明矾的晶体呈八面体形,石英的晶体中间是一个六面棱柱,两端是六棱锥.冬季的雪花,是水蒸气在空气中凝华时形成的冰的晶体,它们的形状虽然不同,但一般是六角形的规则图案. (2)晶体有一定的熔点,非晶体没有一定的熔点. 非晶体则没有规则的几何形状. 现象:熔化了的石蜡在云母片上呈椭圆形,而在玻璃片上呈圆形. (3)晶体的物理性质与方向有关,这种特性叫做各向异性. 非晶体的各种物理性质、在各个方向上都是相同的,所以是各向同性的. 结论:云母晶体在各个方向上的导热性能不同,而非晶体玻璃在各个方向上的导热性能相同. 二.单晶体和多晶体 1.晶体又可以分为单晶体和多晶体. 2.如果一个物体就是一个完整的晶体,例如雪花、食盐小颗粒等.这样的晶体就叫做单晶体.制造各种晶体管、集成电路只能用单晶体(单晶硅或单晶锗). 3.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,这样的物体就叫做多晶体.由许多食盐单晶体粘在一起而成大块的食盐,就是多晶体.其中的小晶体叫做晶粒.各种金属材料,也是多晶体. 显微镜下铝-锂-锰合金的断裂面 单晶硅在微电子工业中应用广泛 多晶体没有规则的几何形状,也不显示各向异性,但是同单晶体一样,仍有确定的熔点. 晶体与非晶体的区别 比较内容 固体分类 宏观外形 物理性质 非晶体 没有确定的 形状 ①没有固定熔点 ②导电、导热、光学性质表现为各向同性. 晶体 单
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