Презентация - аморфные тела. Презентация по физике "аморфные тела" Аморфные вещества презентация физика

«Кристаллические и аморфные тела» - Монокристалл горного хрусталя. Аморфное тело. Друза кристаллов горного хрусталя. Крупнозернистый кристалл серы. Аморфные тела. А.М. Прохоров. Поликристалл аметиста (разновидность кварца). Физические свойства аморфных тел: 1. Бесформенные 2. Отсутствие точки плавления 3. Изотропия. Установка для выращивания оптических кристаллов.

«Кристаллы» - «Во все века жила, затаена, надежда - вскрыть все таинства природы». Методы научного познания. Мир кристаллов. Программа курса по выбору по физике для 9 класса в рамках предпрофильной подготовки. «Почти весь мир кристалличен. Научно-практическая конференция. Цели и задачи курса.

«Свойства твёрдых тел» - Свойства кристаллических веществ определяются структурой кристаллической решетки. Жидкие кристаллы. Сравнительная характеристика. Расположение атомов в кристаллических решетках не всегда правильное. Дефекты в кристаллических решетках. Кристаллическая форма вещества более устойчива чем аморфная. Перестроение кристаллической решетки P=10ГПа t=20000С.

«Твёрдые тела» - Аморфные тела- твердые тела, не имеющие строгой повторяемости во всех направлениях. Почему в природе не существует кристаллов шарообразной формы? Железографит. Как показать, что стекло- аморфное тело,а поваренная соль- кристаллическое? Почему углерод встречается в природе чаще в виде графита, а не алмаза?

«Физика твёрдого тела» - При абсолютном нуле (Т = 0°К) f = 1 при Е<ЕF и f=0 при Е>EF. Схема зонной структуры полупроводника. Обобщенная схема уровней энергии твердого тела. Т.5, М: Мир, 1977, С. 123. Модель свободных электронов (металлы). Положительно заряженные ионы (остов). Расстояние между атомами. Плотность заряда в произ-вольной точке поверхности:

«Плавление твёрдых тел» - А9 -2, а10 -3. Результаты экспериментов. Решение задач. Изменение агрегатных состояний. Раствор просто стекает с тротуара. K – критическая точка, T – тройная точка. Интересно. Область I – твердое тело, область II – жидкость, область III – газообразное вещество. При сгорании топлива, где q – удельная теплота сгорания вещества.

Всего в теме 9 презентаций

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

Аморфные тела Выполнила: Козьякова Сусанна Айказовна, учитель физики ГБОУ СОШ № 341 Невского района Санкт-Петербурга.

Поставим пластилин и свечу на равных расстояниях от камина. Через некоторое время часть стеариновой свечи расплавится, часть – останется в виде твёрдого тела, а пластилин только «обмякнет». Некоторое время спустя, весь стеарин расплавится, а пластилин постепенно «расплывётся», став совсем мягким. Опыт:

Существует особый вид тел, которые в естественных условиях не обладают правильной геометрической формой, хотя их относят к твердым телам. Это аморфные тела. К аморфным телам относятся твердая смола (вар, канифоль), стекло, с ургуч, эбонит, различные пластмассы.

Аморфные тела даже при невысоких температурах обладают текучестью. Если в стеклянную воронку бросить кусок смолы, и оставить в тёплой комнате, то через несколько недель увидим, что смола приняла форму воронки и даже начала вытекать из неё. Вывод: аморфное тело ведёт себя как очень густая и вязкая жидкость.

Аморфные тела По физическим свойствам и по внутреннему строению, аморфные тела стоят ближе к жидкостям, ч ем к твердым телам. Сосновая смола

Физические свойства: нет постоянной температуры плавления; по мере повышения температуры размягчаются; изотропны, т.е. их физические свойства одинаковы по всем направлениям; при низких температурах они ведут себя подобно кристаллическим телам, а при высокой подобны жидким.

Строение аморфных тел. В аморфных телах не наблюдается строгого порядка в расположении их частиц. В отличие от кристаллов, где существует дальний порядок в расположении частиц, в строении аморфных тел есть ближний порядок. Это значит, что некая упорядоченность расположения частиц сохраняется лишь вблизи каждой отдельной частицы. Кристалл кварца Аморфная форма кварца

Жидкие кристаллы. В природе встречаются вещества, обладающие одновременно основными свойствами кристалла и жидкости, а именно анизотропией и текучестью. Такое состояние вещества называется жидкокристаллическим. Жидкими кристаллами являются в основном органические вещества, молекулы которых имеют длинную нитевидную форму или форму плоских пластин.

При тепловом движении центры этих молекул движутся хаотически, однако ориентация молекул не изменяется, и они остаются параллельны самим себе. Строгая ориентация молекул существует не во всем объеме кристалла, а в небольших областях, называемых доменами. На границе доменов происходит преломление и отражение света, поэтому жидкие кристаллы непрозрачны. Если на какие-то участки жидкого кристалла подать электрическое напряжение, то жидкокристаллическое состояние нарушается. Эти участки становятся непрозрачными и начинают светиться, а участки без напряжения остаются темными.

Это явление используется при создании жидкокристаллических экранов телевизоров. Экран состоит из огромного числа элементов и электронная схема управления таким экраном чрезвычайно сложна.

Чем отличается жк экран от простого экрана? В кинескопе - пучок электронов заставляет СВЕТИТЬСЯ люминофор, нанесённый на внутреннюю поверхность стекла. Поэтому, обычные мониторы ГОРАЗДО комфортнее для зрения при длительной работе из-за правильной цветопередачи.

Кинескоп

Стекло Стекло́ - вещество и материал, один из самых древних и универсальных в практике человека. Физико-химически - твёрдое тело, структурно - аморфно, изотропно; все виды стёкол при формировании преобразуются от чрезвычайно вязко-жидкого до стеклообразного. При остывании со скоростью, достаточной для предотвращения кристаллизации расплавов, образуется шихта. шихта

Температура варки стёкол, от 300 до 2500 °C, определяется компонентами этих стеклообразующих расплавов (оксидами, фторидами, фосфатами и др.). Прозрачность (для видимого человеком спектра) не является общим свойством для всех видов существующих как в природе, так и в практике стёкол.

Изделия из стекла

Небоскребы Книга рекордов Гиннеса пополнилась еще одним необычным экземпляром. На этот раз им стал небоскреб Capital Gate , который по отклонению от своей вертикальной оси превзошел даже башню в Пизе. Находится «падающее» здание в столице ОАЭ, городе Абу-Даби. Согласно строительной документации вертикальное отклонение небоскреба составляет 18 градусов, что в четыре раза превышает наклон его пизанского предшественника. Всего в здании 35 этажей, на которых разместились эксклюзивные офисные помещения и пятизвездочный отель « Hyatt Capital Gate ».

Музей стекла. В Петербурге, в центральном парке культуры на Елагиным острове раскинулся Музей стекла. Основой его коллекций является собрание завода художественного стекла, закрытого в 1997 году.








Ионная кристаллическая решетка В узлах решетки ионы. Химическая связь ионная. Свойства веществ: 1) относительно высокая твердость, прочность, 2) хрупкость, 3) термостойкость, 4) тугоплавкость, 5) нелетучесть Примеры: соли (NaCl, K 2 CO 3), основания (Ca(OH) 2, NaOH)


Атомная кристаллическая решетка В узлах решетки атомы. Химическая связь ковалентная неполярная. Свойства веществ: 1) очень высокая твердость, прочность, 2) очень высокая Тпл (алмаз 3500 ° С), 3) тугоплавкость, 4) практически нерастворимы, 5) нелетучесть Примеры: простые вещества (алмаз, графит, бор и др.), сложные вещества (Al 2 O 3, SiO 2) алмаз графит


Молекулярная кристаллическая решетка В узлах решетки молекулы. Химическая связь ковалентная полярная и неполярная. Свойства веществ: 1) малая твердость, прочность, 2) низкие Тпл, Ткип, 3) при комнатной Т обычно жидкость или газ, 4) высокая летучесть. Примеры: простые вещества (H 2, N 2, O 2, F 2, P 4, S 8, Ne, He), сложные вещества (СО 2, H 2 O, сахар С 12 H 22 O 11 и др.) йод I 2 углекислый газ СО 2






Закон постоянства состава (Пруст,) Молекулярные химические соединения независимо от способа их получения имеют постоянный состав и свойства.





Понятие аморфного вещества

Аморфные вещества (от др.-греч. ἀ «не-» и μορφή
«вид, форма») не имеют кристаллической структуры и
в отличие от кристаллов не расщепляются с
образованием кристаллических граней; как правило -
изотропны, то есть не обнаруживают различных
свойств в разных направлениях, не имеют
определённой точки плавления. К аморфным
веществам принадлежат стекла (искусственные и
вулканические), естественные и искусственные
смолы, клеи и др. Стекло - твердотельное состояние
аморфных веществ. Аморфные вещества могут
находиться либо в стеклообразном состоянии (при
низких температурах), либо в состоянии расплава
(при высоких температурах). Аморфные вещества
переходят в стеклообразное состояние при
температурах ниже температуры стеклования T. При
температурах свыше T, аморфные вещества ведут
себя как расплавы, то есть находятся в
расплавленном состоянии. Вязкость аморфных
материалов - непрерывная функция температуры:
чем выше температура, тем ниже вязкость аморфного
вещества.

Подводя итог вышесказанному…



Аморфные тела́
тире,твёрдые тела,
атомарная решётка
которых не имеет
кристаллической
структуры.
Аморфное тело не
обладает дальним
порядком в
расположении атомов и
молекул.
Для аморфных тел
характерна изотропия
свойств и отсутствие
определённой точки
плавления: при
повышении
температуры
аморфные тела
постепенно
размягчаются и выше
температуры
стеклования (Tg)
переходят в жидкое
состояние.

Свойства аморфных тел

При внешних воздействиях аморфные тела обнаруживают
одновременно упругие свойства, подобно твердым телам, и
текучесть, подобно жидкости. Так, при кратковременных
воздействиях (ударах) они ведут себя как твердые тела и при
сильном ударе раскалываются на куски. Но при очень
продолжительном воздействии аморфные тела текут.

В природе встречаются вещества, обладающие одновременно
основными свойствами кристалла и жидкости, а именно
анизотропией и текучестью. Такое состояние вещества
называется жидкокристаллическим. Жидкими кристаллами
являются в основном органические вещества, молекулы которых
имеют длинную нитевидную форму или форму плоских пластин.

Аморфные тела занимают промежуточное положение между
кристаллическими твердыми телами и жидкостями. Их атомы или
молекулы располагаются в относительном порядке.

Особенность аморфных тел

Характерной особенностью аморфных тел
является их изотропность, т. е. независимость
всех физических свойств (механических,
оптических и т. д.) от направления. Молекулы и
атомы в изотропных твердых телах
располагаются хаотично, образуя лишь
небольшие локальные группы, содержащие
несколько частиц (ближний порядок). По своей
структуре аморфные тела очень близки к
жидкостям. Если аморфное тело нагревать, то
оно постепенно размягчается и переходит в
жидкое состояние. (рис. А – молекулярная
решетка кристаллического тела; рис. Б –
молекулярная решетка аморфного тела)

Интересно, что…

Аморфным
телом так же
является и
смола. Если
раздробить её на
мелкие части и
получившейся
массой
заполнить сосуд,
то через
некоторое время
смола сольётся в
единое целое и
примет форму
сосуда.

Cлайд 1

Ученицы 10 класса «А» Средней школы №1997 Хачатрян Кнарик Проверит: Панькина Л.В По физике Тема: Аморфные тела

Cлайд 2

Содержание Аморфные тела- это Кристаллические тела- это Свойства Аморфные тела, чем отличаются от кристаллов Физика твердого тела Жидкие кристаллы Примеры

Cлайд 3

Аморфные тела Аморфными телами называют тела,которые при нагревании постепенно размягчаются,становятся все более текучими. Для таких тел невозможно указать температуру, при которой они превращаются в жидкость (плавятся)

Cлайд 4

Кристаллические тела Кристаллическими телами называют тела, которые не размягчаются,а из твердого состояния превращаются сразу в жидкость.Во время плавления таких тел всегда можно отделить жидкость от еще не расплавившиеся(твердой) части тела.

Cлайд 5

Примеры К аморфным веществам принадлежат стекла (искусственные и вулканические), естественные и искусственные смолы, клеи и др. канифоль, сахарный леденец и многие другие тела. Все эти вещества с течением времени мутнеют (стекло «расстекловывается», леденец «засахаривается» и т. п.). Это помутнение связано с появлением внутри стекла или леденца мелких кристалликов, оптические свойства которых иные, чем окружающей их аморфной среды.

Cлайд 6

Свойства Аморфные тела не имеют кристаллической структуры и в отличие от кристаллов не расщепляются с образованием кристаллических граней, как правило - изотропны, то есть не обнаруживают различных свойств в разных направлениях, не имеют определённой точки плавления.

Cлайд 7

Аморфные тела, чем отличаются от кристаллов У аморфных тел нет строгого порядка в расположении атомов. Только ближайшие атомы-соседи располагаются в некотором порядке. Но строгой повторяемости по всем направлениям одного и того же элемента структуры, которая характерна для кристаллов, в аморфных телах нет. По расположению атомов и по их поведению аморфные тела аналогичны жидкостям. Часто одно и то же вещество может находиться как в кристаллическом, так и в аморфном состоянии. Например, кварц SiO2 может быть как в кристаллической, так и в аморфной форме (кремнезем).

Cлайд 8

Жидкие кристаллы. В природе встречаются вещества, обладающие одновременно основными свойствами кристалла и жидкости, а именно анизотропией и текучестью. Такое состояние вещества называется жидкокристаллическим. Жидкими кристаллами являются в основном органические вещества, молекулы которых имеют длинную нитевидную форму или форму плоских пластин. Мыльные пузыри - яркий пример жидких кристаллов

Cлайд 9

Жидкие кристаллы. На границе доменов происходит преломление и отражение света, поэтому жидкие кристаллы непрозрачны. Однако в слое жидкого кристалла, помещенном между двумя тонкими пластинами, расстояния между которыми 0,01-0,1 мм, с параллельными углублениями 10-100 нм, все молекулы будут параллельны и кристалл станет прозрачным. Если на какие-то участки жидкого кристалла подать электрическое напряжение, то жидкокристаллическое состояние нарушается. Эти участки становятся непрозрачными и начинают светиться, а участки без напряжения остаются темными. Это явление используется при создании жидкокристаллических экранов телевизоров. Нужно отметить, что сам экран состоит из огромного числа элементов и электронная схема управления таким экраном чрезвычайно сложна.

Cлайд 10

Физика твердого тела Получение материалов с заданными механическими, магнитными, электрическими и другими свойствами - одно из основных направлений современной физики твердого тела. Аморфные тела занимают промежуточное положение между кристаллическими твердыми телами и жидкостями. Их атомы или молекулы располагаются в относительном порядке. Понимание структуры твердых тел (кристаллических и аморфных) позволяет создавать материалы с заданными свойствами.