Caracteristicile substanțelor solide

Moleculele (sau atomii) sunt aranjate strict în ordine. Distanța dintre molecule este de aproximativ diametrul moleculei. Atomii sau moleculele de solide fluctuează în apropierea anumitor poziții de echilibru. Prin urmare, solidele rețin nu numai volumul, ci și forma. Dacă conectăm centrele de poziții de echilibru cu un atom sau ioni ai unui corp solid, obținem rețeaua spațială corectă, numită zăbrele cristaline.







Solidele, în care atomii sau moleculele sunt comandate și formează o structură internă repetată periodic, se numesc cristale. Prin urmare, cristalele au fețe plate (Grâul de sare de masă are fețe plate care fac unghiuri drepte între ele).

Proprietățile fizice ale corpurilor cristaline nu sunt aceleași în direcții diferite, dar coincid în direcții paralele.

Anizotropia cristalelor este dependența proprietăților fizice de direcția aleasă în cristal. De exemplu, diferite rezistența mecanică a cristalului în direcții diferite (O bucată mică fibered cu ușurință într-o singură direcție, ci să-l rupe într-o direcție perpendiculară pe plachetele sunt mult mai complicate). Multe cristale comportă în mod diferit căldura și curentul electric în direcții diferite. Proprietățile optice ale cristalelor depind, de asemenea, de direcție. De exemplu, cristalele de cuarț și turmalină reflectă în mod diferit lumina în funcție de direcția razei care a avut loc pe ea.

Cristalul de sare de masă este împărțit în bucăți, împărțit prin suprafețe plane care se intersectează în unghi drept. Aceste planuri sunt perpendiculare pe direcțiile speciale din eșantion, în aceste direcții puterea lor este minimă.

Anizotropiei proprietăților mecanice, termice și electrice ale faptului cristale op-vedere genetic Ob-yasnyaetsya că, atunci când suportul și ordonat aranjament de atomi, molecule sau ioni Interac-force-interacțiune între ele și distanțele inter-atomice Xia au inegal în diferite direcții.

Cristalin Corpul diviza ulterior cristale unice și poli-kristally.Monokristally - sunt cristale singulare au o formă geometrică regulată, iar proprietățile lor sunt diferite în direcții diferite (anizotropie).

monocristale ino-au forma exterioară GDS geometrically PRA-vila, dar principala caracteristică a cristalului individual - repeta-schayasya periodic structura internă în tot volumul său. Corpul policristalin este o colecție de cristale mici, cristalite orientate haotic, topite împreună. Structura de fier-Polikristalliche iCal, de exemplu, măsurile pot fi găsite, dacă luăm în considerare proba cu o lupă pe o pauză. Fiecare monocristal mic al unui corp policristalin este anizotrop, dar corpul policristalin este izotrop.

Policristanele sunt corpuri solide care constau dintr-un număr mare de cristale mici topite (metale, o bucată de zahăr). Toate direcțiile din policriști sunt egale, iar proprietățile policriștilor sunt identice în toate direcțiile (izotropia).







Amorf sunt corpuri ale căror proprietăți fizice sunt identice în toate direcțiile. Exemple de corpuri amorfe sunt bucăți de rășină durificată, chihlimbar, sticlă. Corpurile amorfe sunt corpuri izotropice. Izotropia proprietăților fizice ale corpurilor amorfe se explică prin inexactitatea aranjamentului atomilor și moleculelor care le compun. Corpurile amorfe nu au o ordine strictă în aranjarea atomilor, nu există o repetabilitate strictă în toate direcțiile aceluiași element al structurii. Nu există un punct de topire clar în corpurile amorfe, spre deosebire de corpurile cristaline.

Proprietățile solidelor amorfe. Toate corpurile amorfe sunt izotropice, adică proprietățile fizice ale acestora în toate direcțiile sunt aceleași (sticlă, rășină, plastic etc.). Când forțele exterioare prezintă o caroserie amorfă atât proprietăți elastice, cum ar fi solide și fluiditate ca un lichid (la pauzele de rasina bucată sări în bucăți, în timp ce expunerea prelungită a rășinii la suprafața solidă, rășina se răspândește treptat, iar mai mare temperatura, cu atât mai repede are loc.).

Tema 5.2 Proprietățile mecanice ale substanțelor solide. Tipuri de deformări. Elasticitate, rezistență, ductilitate, fragilitate. Legea lui Hooke. Topirea și cristalizarea. Structura interioară a Pământului și a planetelor *

Deformarea unui corp solid este schimbarea formei sau a volumului unui corp sub acțiunea forțelor exterioare.

Deformările elastice sunt deformații care dispar complet după încetarea forțelor externe (primăvară, cordon de cauciuc) și corpul își recapătă forma originală.

deformatsii- din plastic această tulpină, care nu dispar după încetarea forțelor externe (argilă, argilă, plumb) și organismul nu se reface forma inițială.

Stresul mecanic este raportul dintre modulul de elasticitate F și suprafața secțiunii transversale S a corpului:

;

Legea lui Hooke: pentru deformări mici, tensiunea este direct proporțională cu alungirea relativă.

Legea lui Hooke este satisfăcută pentru deformări mici (diagramă diagramă OA).

1). unde este modulul de elasticitate sau modulul Young (caracterizează rezistența materialului de deformare elastică);

Caracteristicile substanțelor solide
- tulpina relativa (alungire); - lungimea inițială, Lungimea absolută a corpului. # 8710; l = 1-10

2). unde este coeficientul de rigiditate.

Diagrama de întindere. (Fig.) Pentru a investiga tulpina tulpinii, tija se întinde prin intermediul unor dispozitive speciale, apoi se măsoară alungirea eșantionului și tensiunea care apare în el. Conform rezultatelor experimentelor, se trasează un grafic al tensiunii față de alungirea relativă. denumită diagrama de tensiune (Fig.).

Caracteristicile substanțelor solide
Secțiunea OA - deformare proporțională; - limita de proporționalitate (tensiunea maximă la care legislația Hooke este încă îndeplinită); dacă sarcina este mărită, deformarea devine neliniară, dar după înlăturarea încărcăturii, forma și dimensiunea corpului sunt practic restabilite. (Secțiunea AB - deformare elastică); - limita de elasticitate; Pe măsură ce crește sarcina, deformarea crește mai rapid și la o anumită valoare a tensiunii corespunzătoare punctului C din diagramă, elongația crește aproape fără a crește sarcina. Acest fenomen se numește flux material (secțiunea CD). Pauza de eșantion apare după ce tensiunea atinge valoarea maximă. denumită rezistența la tracțiune (proba este întinsă fără a crește sarcina externă până la distrugere).







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: