新教材人教版选择性必修二-31物质的聚集状态与晶体的常识课件.pptx
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- 新教材 人教版 选择性 必修 31 物质 聚集 状态 晶体 常识 课件
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1、第三章 第一节 物质的聚集状态与晶体的常识新课导入物质的聚集状态20世纪前,人们以为分子是所有化学物质能够保持其性质的最小粒子,物质三态的相互转化只是分子间距离发生了变化,分子在固态只能振动,在气态能自由移动,在液态则介乎二者之间。物质的聚集状态物质的聚集状态微观结构微观运动宏观性质固态液态气态微粒紧密排列,微微粒紧密排列,微粒间的空隙很小粒间的空隙很小微粒排列较紧密,微粒排列较紧密,微粒间的空隙较小微粒间的空隙较小微粒间的距离较大微粒间的距离较大在固定的位置上在固定的位置上振动振动可以自由移动可以自由移动介于固态和气态介于固态和气态之间之间大多有固定的形状,大多有固定的形状,几乎不能被压缩几
2、乎不能被压缩没有固定的形状,不没有固定的形状,不易被压缩易被压缩没有固定的形状,容没有固定的形状,容易被压缩易被压缩 物质的三态通常是指固态、液态和气态。物质的聚集状态还有晶态晶态、非晶态,以及介乎晶态和非晶态之间的塑晶态、液晶态液晶态等。物质的聚集状态等离子体 概念:气态物质在高温或者在外加电场激发下,分子发生分解,产生电子和阳离子等。这种由电子、阳离子和电中性粒子组成的整体上呈电中性的物质聚集体称为等离子体。特点 等离子体具有良好的导电性和流动性。应用 运用等离子体显示技术可以制造等离子体显示器;利用等高子体可以进行化学合成;核聚变也是在等离子态下发生的等。物质的聚集状态 液晶 概念:物质
3、加热到达到熔点后,先呈浑浊态,再加热达到一定温度时,浑浊态变透明清亮态,将熔点至澄清点温度范围内的物质状态称为液晶。固体液体液晶的温度范围液晶T1(熔点)T2(澄清点)温度逐渐升高物质的聚集状态 液晶 特征:液晶是介于液态和晶态之间的物质状态,既具有液体的流动性、黏度、性变形等,又具有晶体的某些物理性质,如导热性、光学性质等。应用液晶已有广泛的应用。例如,手机、电脑和电视的液晶显示器,由于施加电场可使液晶的长轴取向发生不同程度的改变,从而显示数字、文字或图像。再如,合成高强度液晶纤维已广泛应用于飞机、火箭、坦克、舰船、防弹衣、防弹头盔等。晶体与非晶体 晶体 概念:内部微粒(原子、离子或分子)在
4、三维空间里呈周期性排列而构成的具有规则几何外形的固体。分类:根据组成晶体的微粒和微粒间的相互作用,可分为离子晶体、分子晶体、原子晶体和金属晶体。非晶体 概念:内部微粒(原子、离子或分子)在三维空间里呈相对无序排列而构成的不具有规则几何外形的固体。常见的晶体和非晶体 晶体:食盐、冰、铁、铜等。非晶体:玻璃、橡胶等。晶体中粒子排列的周期性是指一定方向上每隔一定距离就重复出现的排列,粒子排列的周期性导致晶体呈现规则的几何外形。晶体与非晶体 自范性 概念:晶体能自发地呈现多面体外形的性质。晶体呈现自范性的条件之一:晶体生长的速率适当。如熔融物质冷却凝固速率过快时,常常只得到看不到多面体外形的粉末或没有
5、规则的外形的块状物。晶体的自范性是晶体中粒子在微观空间里呈现周期性的有序排列的宏观表象。晶体的特点晶体的特点 各向异性同一晶体中,在不同方向上质点排列一般是不一样的,因此,晶体的许多物理性质,如硬度、导热性、导电性、光学性质等,常常随方向的不同而有所差异。熔点晶体有固定的熔点,而非晶体没有固定熔点。晶体能使X-射线产生的衍射晶体物质能使X-射线产生衍射,非晶体只有散射效应。这是测定晶体结构的重要实验方法。晶体的特点晶体和非晶体的本质差异自范性微观结构晶体非晶体有没有原子在三维空间周期性有序排列原子排列相对无序具有规则几何外形的固体,一定是晶体吗?想一想 不一定。晶体规则的几何外形是自发形成的。
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