Amorfní a krystalická těla, jejich vlastnosti
Krystalické a amorfní pevné látky jsou pevné. Křišťál - tak ve starověku nazýval led. A pak začali volat krystalový křemen a rhinestone, tyto minerály považují za zkamenělý led. Krystaly jsou přirozené a umělé (syntetické). Jsou používány v klenotnictví, optice, radiotechnika a elektronice, jako podpěry pro prvky v vysoce přesných nástrojích, jako superhrdlé brusivo.
Krystalická tělesa jsou charakterizována tvrdostí, mají přísně pravidelnou pozici v prostoru molekul, iontů nebo atomů, což vede ke vzniku trojrozměrné periodické krystalové mříže (struktury). Vnější je vyjádřena určitou symetrií tvaru pevné látky a jejími specifickými fyzikálními vlastnostmi. Ve vnější formě krystalické tělesa odrážejí symetrii vlastní vnitřního "balení" částic. To určuje rovnost úhlů mezi plochami všech krystalů tvořených stejnou substancí.
Budou se rovná a vzdálenost od středu ke středu mezi sousedními atomy (v případě, že se nachází na jedné přímce, bude tato vzdálenost být stejný po celé délce linky). Ale pro atomy ležící na přímce s jiným směrem, vzdálenost mezi těmi atomy bude odlišná. Tato okolnost vysvětluje anizotropii. Anizotropie - hlavní věc je to, jak se krystalické tělo liší od těch, které jsou amorfní.
Více než 90% pevných látek může být přičítáno krystalům. V přírodě existují ve formě jednotlivých krystalů a polykrystalů. Jednotlivé krystaly, jejichž tváře jsou reprezentovány pravidelnými polygony, se vyznačují přítomností kontinuální krystalové mřížky a anizotropie fyzikálních vlastností.
Polykrystaly - těla skládající se z mnoha malých krystalů, které se navzájem "tavily" poněkud chaoticky. Polykrystaly jsou kovy, cukr, kameny, písek. V těchto těles (například kovová fragment) anizotropie není obvykle zřejmé v důsledku náhodného uspořádání prvků, i když odděleně vzít krystal anizotropie charakteristiku těla.
Další vlastnosti krystalických pevných látek: striktně definovaná teplota krystalizace a tavení (přítomnost kritických bodů), pevnost, pružnost, elektrická vodivost, magnetická vodivost, tepelná vodivost.
Amorfní - nemá formu. Slovo pro slovo je přeloženo z řečtiny. Amorfní těla jsou vytvořena přírodou. Například jantar, vosk, vulkanické sklo. Muž - sklo a pryskyřice (umělé), parafín, plasty (polymery), kalafuna, naftalen, var., Se podílejí na tvorbě umělých amorfních těles. Amorfní látky nemají krystalová mřížka kvůli chaotickému uspořádání molekul (atomů, iontů) ve struktuře těla. Proto, fyzikální vlastnosti pro jakékoliv amorfní tělo jsou izotropní - stejné ve všech směrech. U amorfních těles neexistuje kritický bod bodu tání, postupně se při zahřátí změkčují a přecházejí do viskózních kapalin. Amorfní orgány přiděleno meziprodukt (přechod) situace mezi kapalinami a krystalické pevné látky: ztvrdlé a stávají se elastickými dále může prasknout při zásahu beztvaré hrudek při nízkých teplotách. Při vysokých teplotách se tytéž prvky projevují plasticitou a stávají se viskózními kapalinami.
Nyní víte, jaké jsou krystalické těla!
- Jak se nacházejí částice v pevných látkách, kapalinách a plynech?
- Fyzikální orgány jsou co? Fyzikální orgány: příklady, vlastnosti
- Amorfní látky. Krystalický a amorfní stav hmoty. Použití amorfních látek
- Pevné látky: Vlastnosti, struktura, hustota a příklady
- Co jsou minerály? Názory a úsudky
- Co se nazývá látka? Jednoduché a složité látky: koncept
- Krystalická struktura kovů. Krystalická mřížka kovů
- Vlastnosti a struktura plynných, kapalných a pevných těles
- Molekulární struktura má ... Která látka má molekulární strukturu
- Typy krystalových mřížek různých látek
- Souhrnný stav hmoty
- Jednoduché látky
- Alotropické modifikace
- Struktura hmoty
- Amorfní těla. Charakteristiky
- Atomová krystalová mřížka
- Molekulární fyzika
- Oxid křemičitý. Distribuce v přírodě, způsoby získávání, používání
- Křišťálová mřížka a její hlavní typy
- Iontická krystalová mřížka
- Krystalická mřížka ledu a vody