什麼是晶體,什麼叫晶體?什麼叫非晶體?請舉例子說明

2022-09-02 02:10:16 字數 4807 閱讀 2947

1樓:

固態物質分為晶體和非晶體。從巨集觀上看,晶體都有自己獨特的、呈對稱性的形狀,如食鹽呈立方體;冰呈六角稜柱體;明礬呈八面體等。而非晶體的外形則是不規則的。

晶體在不同的方向上有不同的物理性質,如機械強度、導熱性、熱膨脹、導電性等,稱為各向異性。而非晶體的物理性質卻表現為各向同性。晶體有固定的熔化溫度—熔點(或凝固點),而非晶體則是隨溫度的升高逐漸由硬變軟,而熔化。

晶體和非晶體所以含有不同的物理性質,主要是由於它的微觀結構不同。組成晶體的微粒——原子是對稱排列的,形成很規則的幾何空間點陣。空間點陣排列成不同的形狀,就在巨集觀上呈現為晶體不同的獨特幾何形狀。

組成點陣的各個原子之間,都相互作用著,它們的作用主要是靜電力。對每一個原子來說,其他原子對它作用的總效果,使它們都處在勢能最低的狀態,因此很穩定,巨集觀上就表現為形狀固定,且不易改變。晶體內部原子有規則的排列,引起了晶體各向不同的物理性質。

例如原子的規則排列可以使晶體內部出現若干個晶面,立方體的食鹽就有三組與其邊面平行的平面。如果外力沿平行晶面的方向作用,則晶體就很容易滑動(變形),這種變形還不易恢復,稱為晶體的範性。從這裡可以看出沿晶面的方向,其彈性限度小,只要稍加力,就超出了其彈性限度,使其不能復原;而沿其他方向則彈性限度很大,能承受較大的壓力、拉力而仍滿足虎克定律。

當晶體吸收熱量時,由於不同方向原子排列疏密不同,間距不同,吸收的熱量多少也不同,於是表現為有不同的傳熱係數和膨脹係數。

非晶體的內部組成是原子無規則的均勻排列,沒有一個方向比另一個方向特殊,如同液體內的分子排列一樣,形不成空間點陣,故表現為各向同性。

當晶體從外界吸收熱量時,其內部分子、原子的平均動能增大,溫度也開始升高,但並不破壞其空間點陣,仍保持有規則排列。繼續吸熱達到一定的溫度——熔點時,其分子、原子運動的劇烈程度可以破壞其有規則的排列,空間點陣也開始解體,於是晶體開始變成液體。在晶體從固體向液體的轉化過程中,吸收的熱量用來一部分一部分地破壞晶體的空間點陣,所以固液混合物的溫度並不升高。

當晶體完全熔化後,隨著從外界吸收熱量,溫度又開始升高。而非晶體由於分子、原子的排列不規則,吸收熱量後不需要破壞其空間點陣,只用來提高平均動能,所以當從外界吸收熱量時,便由硬變軟,最後變成液體。玻璃、松香、瀝青和橡膠就是常見的非晶體。

多數的固體晶體屬於多晶體(也叫復晶體),它是由單晶體組成的。這種組成方式是無規則的,每個單晶體的取向不同。雖然每個單晶體仍保持原來的特性,但多晶體除有固定的熔點外,其他巨集觀物理特性就不再存在。

這是因為組成多晶體的單晶體仍保持著分子、原子有規則的排列,溫度達不到熔解溫度時不會破壞其空間點陣,故仍存在熔解溫度。而其他方面的巨集觀性質,則因為多晶體是由大量單晶體無規則排列成的,單晶體各方向上的特性平均後,沒有一個方向比另一個方向上更佔優勢,故成為各向同性。各種金屬就屬於多晶體。

它們沒有固定的獨特形狀,表現為各向同性。

參考資料:《教學參考資料》初中物理第一冊

2樓:天下第一最聰明

有固定熔點的叫晶體像鐵銅只類。沒固定熔點的叫非晶體像蠟,海波。

什麼叫晶體?什麼叫非晶體?請舉例子說明

3樓:戴璧

定義或解釋 物質在熔解和凝固過程中,固態和液態並存時,溫度保持不變,這類固態物質叫做晶體.物質在熔解和凝固過程中,其溫度不斷變化,沒有明顯的熔點和凝固點,這類固態物質叫做非晶體.(2)說明 ①晶體和非晶體的區別。

4樓:匿名使用者

晶體有固定的熔點,在熔化過程中,溫度始終保持不變。 如:冰,海波,各種金屬等。

非晶體沒有固定的熔點,它的熔化過程中溫度隨加熱不斷升高。 如:玻璃,松香,蠟等。

5樓:橫路靳

晶體:原子、離子或分子按一定的空間結構排列而組成的固體,具有規則的外形。有固定的熔點。例如冰,水晶,食鹽,明礬等

非晶體:外形和內部原子排列都無定形的固體,沒有固定的熔點。例如松香,玻璃,蜂蠟,瀝青等

有的物質既可以是晶體又可以是非晶體,如天然石英是晶體,熔化的石英是非晶體。

6樓:

像食鹽,白糖,鹼面,味精的顆粒都是有規則幾何外形的固體人把這樣的固體物質叫做晶體。

7樓:匿名使用者

晶體就是有固定的熔點,而非晶體沒有

什麼叫晶體

8樓:北京索萊寶科技****

什麼叫做晶體:

晶體(crystal)是有明確衍射圖案的固體,其原子或分子在空間按一定規律週期重複地排列。晶體中原子或分子的排列具有三維空間的週期性,隔一定的距離重複出現,這種週期性規律是晶體結構中最基本的特徵。

晶體的形狀:

晶體通常呈現規則的幾何形狀,就像有人特意加工出來的一樣。其內部原子的排列十分規整嚴格,比士兵的方陣還要整齊得多。如果把晶體中任意一個原子沿某一方向平移一定距離,必能找到一個同樣的原子。

而玻璃、珍珠、瀝青、塑料等非晶體,內部原子的排列則是雜亂無章的。準晶體是發現的一類新物質,其內部排列既不同於晶體,也不同於非晶體。

究竟什麼樣的物質才能算作晶體呢?首先,除液晶外,晶體一般是固體形態。其次,組成物質的原子、分子或離子具有規律、週期性的排列,這樣的物質就是晶體。

但僅從外觀上,用肉眼很難區分晶體、非晶體與準晶體。那麼,如何才能快速鑑定出它們呢?一種最常用的技術是x光技術。

用x光對固體進行結構分析,你很快就會發現,晶體和非晶體、準晶體是截然不同的三類固體。

為了描述晶體的結構,我們把構成晶體的原子當成一個點,再用假想的線段將這些代表原子的各點連線起來,就繪成了像圖中所表示的格架式空間結構。這種用來描述原子在晶體中排列的幾何空間格架,稱為晶格。由於晶體中原子的排列是有規律的,可以從晶格中拿出一個完全能夠表達晶格結構的最小單元,這個最小單元就叫作晶胞。

許多取向相同的晶胞組成晶粒,由取向不同的晶粒組成的物體,叫做多晶體,而單晶體內所有的晶胞取向完全一致,常見的單晶如單晶矽、單晶石英。大家最常見到的一般是多晶體。

由於物質內部原子排列的明顯差異,導致了晶體與非晶體物理化學性質的巨大差異。例如,晶體有固定的熔點,當溫度高到某一溫度便立即熔化;而玻璃及其它非晶體則沒有固定的熔點,從軟化到熔化是一個較大的溫度範圍。

9樓:匿名使用者

物質在熔解和凝固過程中,固態和液態並存時,溫度保持不變,這類固態物質叫做晶體。

單晶體都具有有規則的幾何形狀,單晶體之所以有規則的外形,是由於組成晶體的物質微粒依照一定的規律在空間排成整齊的行列,構成所謂的空間點陣。例如,實驗觀察到的食鹽晶體是由鈉離子和氯離子等距離交錯排列構成的。圖表示食鹽晶體的外形。

單晶體具有各向異性的特性. 晶體必須達到熔點時才能熔解。不同的晶體,具有各不相同的熔點。

且在熔解過程中溫度保持不變。晶體分為單晶體和多晶體,單晶體有固定的熔點和各向異性;而多晶體雖然也有固定的熔點但是卻是各向同性的.

10樓:項冰能懿

晶體有三個特徵:(1)晶體有一定的幾何外形;(2)晶體有固定的熔點;(3)晶體有各向異性的特點。

固態物質有晶體與非晶態物質(無定形固體)之分,而無定形固體不具有上述特點。

組成晶體的結構粒子(分子、原子、離子)在空間有規則地排列在一定的點上,這些點群有一定的幾何形狀,叫做晶格。排有結構粒子的那些點叫做晶格的結點。金剛石、石墨、食鹽的晶體模型,實際上是它們的晶格模型。

晶體按其結構粒子和作用力的不同可分為四類:離子晶體、原子晶體、分子晶體和金屬晶體。

具有整齊規則的幾何外形、固定熔點和各向異性的固態物質,是物質存在的一種基本形式。固態物質是否為晶體,一般可由x射線衍射法予以鑑定。

晶體內部結構中的質點(原子、離子、分子)有規則地在三維空間呈週期性重複排列,組成一定形式的晶格,外形上表現為一定形狀的幾何多面體。組成某種幾何多面體的平面稱為晶面,由於生長的條件不同,晶體在外形上可能有些歪斜,但同種晶體晶面間夾角(晶面角)是一定的,稱為晶面角不變原理。

晶體按其內部結構可分為七大晶系和14種晶格型別。晶體都有一定的對稱性,有32種對稱元素系,對應的對稱動作群稱做晶體系點群。按照內部質點間作用力性質不同,晶體可分為離子晶體、原子晶體、分子晶體、金屬晶體等四大典型晶體,如食鹽、金剛石、乾冰和各種金屬等。

同一晶體也有單晶和多晶(或粉晶)的區別。在實際中還存在混合型晶體

請問晶體是什麼?

11樓:咎錦曦

晶體是指其中的分子(原子)週期性排列的固體。與之對應,其中的分子(原子)無規排列,沒有長程有序結構的固體稱為非晶體。介於晶體和非晶體之間的是準晶。

晶體是極為常見的固體,所有的金屬以及岩鹽、水晶、冰等都是晶體。 晶體的外形與結構 晶體中原子(或分子)的空間位置基本上是固定的,不會隨意變動,而且表現出特殊的規則性,即週期性與對稱性。許多天然晶體的外形都是對稱的凸多面體,圍成這樣一個凸多面體的各個面稱為晶面,晶面間的交線稱為晶稜,幾條晶稜的匯集點稱為頂點。

同一種晶體的外形有時候看上去很不一樣,但其各相應晶面問的夾角卻恆定不變,這個規律稱為面間角恆定律,它是鑑別各種礦石的重要依據。 原子的排列方式對晶體的許多特性有舉足輕重的影響。由碳原子構成的金剛石和石墨,由於其碳原子排列方式,即晶體結構不同,導致它們的性質迥異。

石英、金剛石等是以原子、分子或原子團為單位週期性地在三維空間中排列而成的,稱為單晶,而金屬則是由許多取向不同的晶粒堆積而成,稱為多晶。單晶沿不同的方向會表現出不同的物理性質,稱為各向異性。例如,雲母的結晶薄片在外力作用下很容易沿平行於薄片表面的平面裂開,而要使其在垂直於薄片平面上裂開則困難得多。

晶體的這種易於劈裂的平面稱為解理面,它表明晶體在不同方向上的力學性質不同。方解石晶體在不同方向上的折射率不同,這是晶體的各向異性在光學特性上的表現。石墨晶體沿解理面和與之垂直方向的導電效能也表現出明顯的差異。

多晶中每個小晶粒內部原子排列很規則,但總體上卻雜亂無序,往往表現為各向同性,故金屬(如鐵、銅、鋁等)的外形並不顯示出有什麼特殊的規則性或對稱性。

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