КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ Edu.Vsu.Ru

Мельчайшей частицей вещества является , особенности строения которой определяют физические свойства этого вещества.

Молекула состоит из . Число атомов и их распределение в молекуле является различным. В природе существует немногим более сотни атомов различного вида. Элементы обобщены и расположены в периодической таблице химических элементов, им даны наименования, например: , , .


КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

Рис.

. Таблица Менделеева

Молекулы одного и того же вещества одинаковы.

, молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Рис.

. Молекула

Молекулы вещества находятся в непрерывном движении.

Движение частиц вещества называют .

Чем выше температура вещества, тем быстрее движение молекул.

В твёрдых веществах атомы или молекулы расположены близко друг к другу и в результате их взаимодействия могут происходить только колебательные движения около определённой точки.

Рис.

. Расположение молекул в твёрдых телах

В твёрдых кристаллических веществах атомы расположены в определённом порядке и образуют . Кристаллическим веществом является поваренная соль (атомы натрия — красного цвета, атомы хлора — синего).

Рис.

. Кристаллическая решётка

В твёрдых аморфных веществах атомы расположены беспорядочно. Аморфными веществами являются смола, янтарь.

В жидкостях расстояние между молекулами больше, чем в твёрдых веществах, и движение молекул свободнее.

Рис.
. Расположение молекул воды

Молекулы газа находятся на больших расстояниях друг от друга. Поэтому взаимодействие молекул газа не учитывается. Пространство между молекулами позволяет сильно сжимать газы.

Рис. КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ. Молекулы водяного пара

Газ не имеет своей формы. Газ заполняет весь предоставленный объём, легко смешивается с другими газами. Энергия газа заключена в скорости движения его молекул. Каждая молекула пролетает большое расстояние, прежде чем столкнётся с другой молекулой или стенкой сосуда. Если молекулы находятся на очень большом расстоянии, то силы между ними уже не действуют.

Криста́ллы (от греч. , первоначально — лёд, в дальнейшем — горный хрусталь, кристалл) — твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку.

Кристаллы — это твёрдые вещества, имеющие естественную внешнюю форму правильных симметричных многогранников, основанную на их внутренней структуре, то есть на одном из нескольких определённых регулярных расположений, составляющих вещество частиц (атомов, молекул, ионов).

Кристаллическая структура, будучи индивидуальной для каждого вещества, относится к основным физико-химическим свойствам этого вещества.

Составляющие данное твёрдое вещество частицы образуют кристаллическую решётку. Если кристаллические решётки стереометрически (пространственно) одинаковы или сходны (имеют одинаковую симметрию), то геометрическое различие между ними заключается, в частности, в разных расстояниях между частицами, занимающими узлы решётки. Сами расстояния между частицами называются параметрами решётки. Параметры решётки, а также углы геометрических многогранников определяются физическими методами структурного анализа, например, методами рентгеновского структурного анализа.

Часто твёрдые вещества образуют (в зависимости от условий) более чем одну форму кристаллической решётки; такие формы называются полиморфными модификациями. Например, среди простых веществ известны ромбическая и моноклинная сера, графит и алмаз, которые являются гексагональной и кубической модификациями углерода, среди сложных веществ — кварц, тридимит и кристобалит представляют собой различные модификации диоксида кремния.

Следует разделить идеальный и реальный кристалл.

Является, по сути, математическим объектом, имеющим полную, свойственную ему симметрию, идеализированно ровные гладкие грани.

Всегда содержит различные дефекты внутренней структуры решетки, искажения и неровности на гранях и имеет пониженную симметрию многогранника вследствие специфики условий роста, неоднородности питающей среды, повреждений и деформаций. Реальный кристалл не обязательно обладает кристаллографическими гранями и правильной формой, но у него сохраняется главное свойство — закономерное положение атомов в кристаллической решётке.

Многим кристаллам присуще свойство анизотропии, то есть зависимость их свойств от направления, тогда как в изотропных веществах (большинстве газов, жидкостей, аморфных твёрдых телах) или псевдоизотропных (поликристаллы) телах свойства от направлений не зависят. Процесс неупругого деформирования кристаллов всегда осуществляется по вполне определённым системам скольжения, то есть лишь по некоторым кристаллографическим плоскостям и лишь в некотором кристаллографическом направлении. В силу неоднородного и неодинакового развития деформации в различных участках кристаллической среды между этими участками возникает интенсивное взаимодействие через эволюцию полей микронапряжений.

В то же время существуют кристаллы, в которых анизотропия отсутствует.

В физике мартенситной неупругости накоплен богатый экспериментальный материал, особенно по вопросам эффектов памяти формы и пластичности превращения. Экспериментально доказано важнейшее положение кристаллофизики о преимущественном развитии неупругих деформаций почти исключительно посредством мартенситных реакций. Но принципы построения физической теории мартенситной неупругости неясны. Аналогичная ситуация имеет место в случае деформации кристаллов механическим двойникованием.

Значительные успехи достигнуты в изучении дислокационной пластичности металлов. Здесь не только понятны основные структурно-физические механизмы реализации процессов неупругой деформации, но и созданы эффективные способы расчёта явлений.

Физические науки, изучающие кристаллы

Вообще свойства реальных кристаллов — огромная научная отрасль, достаточно сказать, что все полупроводниковые свойства некоторых кристаллов (на основе которых создаётся точная электроника и, в частности, компьютеры) возникают именно за счет дефектов.

Кристаллические тела

Криста́ллы (от греч. , первоначально — лёд, в дальнейшем — горный хрусталь, кристалл) — твёрдые тела, в которых атомы расположены закономерно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку — кристаллическую решётку.

Если кристаллические решетки стереометрически (пространственно) одинаковы или сходны (имеют одинаковую симметрию), то геометрическое различие между ними заключается, в частности, в разных расстояниях между частицами, занимающими узлы решетки. Сами расстояния между частицами называются параметрами решетки. Параметры решетки, а также углы геометрических многогранников определяются физическими методами структурного анализа, например методами рентгеновского структурного анализа.

Кристаллическая структура, будучи индивидуальной для каждого вещества, относится к его основным физико-химическим свойствам.

Следует разделить идеальный и реальный кристалл. Идеальный кристалл — это, по сути, математический объект, имеющий полную, свойственную ему симметрию, идеализированно ровные гладкие грани и т. д. Реальный кристалл всегда содержит различные дефекты внутренней структуры решетки, искажения и неровности на гранях и имеет пониженную симметрию многогранника вследствие специфики условий роста, неоднородности питающей среды, повреждений и деформаций. Реальный кристалл не обязательно обладает кристаллографическими гранями и правильной формой, но у него сохраняется главное свойство — закономерное положение атомов в кристаллической решётке.

Основной отличительный признак кристаллов — присущее им свойство анизотропии, то есть зависимость их свойств от направления, тогда как в изотропных (жидкостях, аморфных твёрдых телах) или псевдоизотропных (поликристаллы) телах свойства от направлений не зависят.

Кристаллы изучают различные науки:

Вообще свойства реальных кристаллов — огромная научная отрасль, достаточно сказать, что все полупроводниковые свойства некоторых кристаллов (на основе которых создаётся точная электроника и, в частности, компьютеры) возникают именно за счет дефектов.

.
.

Полезное

Понятие о кристалле и кристаллическом
веществе

Находящиеся в
природе вещества встречаются в каком-то одном агрегатном состоянии-либо в
газообразном, либо в жидком, либо в твердом.

Твердое, или
иное состояние данного вещества устойчиво при определенных термодинамических
условиях.

Каждое
состояние отличается от другого состояния характером взаимного расположения и
движением материальных частиц друг относительно друга

В газах
материальные частицы (атомы) находятся на больших расстояниях друг от друга.
Они слабо связаны между собой, движутся с большой скоростью, движение хаотично.
При взаимном столкновении частицы отталкиваются друг от друга по закону упругих
шаров.

В жидкостях
расстояние между частицами значительно сокращены, движение их замедлено, между
ними появляются силы притяжения, вследствие чего намечается некоторая временная
упорядоченность (ближний порядок) в их расположении.

В твердых
телах входящие в состав частицы не движутся поступательно. Частицы закреплены в
отдельных точках пространства и совершают колебательные движения вокруг точек.
Различают 2 вида твердого вещества: 1) аморфное и 2) кристаллическое.
Определяющим здесь является степень упорядоченности частиц, их взаимная ориентировка.

Твердые тела,
в которых частицы располагаются беспорядочно, называются аморфными. Аморфные
тела подобны переохлажденным жидкостям. Примерами их служат стекла, пластмассы,
клей и др. Аморфное состояние не является устойчивым и обнаруживает с течением
времени тенденцию к кристаллизации. Так, например, стекло
«закристаллизовывается», образуя агрегаты мелких кристаллов.

Кристаллическим
веществом являются все твердые тела, в которых слагающие их частицы (атомы,
ионы, молекулы) расположены закономерно, образуя упорядоченную
трехмерно-периодическую структуру в виде пространственной решетки.
Пространственная решетка представляет собой бесконечную закономерную систему
узлов (точек), характеризующих общую для всех кристаллов геометрическую
особенность их строения. Иными словами, пространственная решетка – это
абстрактный геометрический образ, характеризующий наиболее общие закономерности
расположения и периодичности повторения систем точек в пространстве.

В реальных
кристаллических структурах на местах узлов пространственной решетки находятся
конкретные частицы (атомы, ионы или молекулы). Каждая частица подобной
структуры, имея закономерное ближайшее окружение, характеризуется определенным
ближним порядком. Кроме того, любая частица, будучи фиксирована в конкретном
месте структуры, имеет и определенных дальних соседей, т.е. характеризуется
дальним порядком. При нагревании кристаллических тел и увеличении амплитуды
тепловых колебаний частиц в структуре наступает такой момент, когда вещество плавится
и переходит в жидкое состояние. Исчезает дальний порядок, хотя ближний порядок
для частиц сохраняется.

Существуют
вещества, промежуточные по своей структуре между кристаллическими, аморфными и
жидкими. Это полиморфные вещества и жидкие кристаллы. Структуры жидких
кристаллов образованы устойчивыми атомными группировками-молекулами, имеющими
удлиненную форму и ориентирующимися соответствующим образом при упорядочивании.

Жидкие
кристаллы текучие как обычные жидкости, но они анизотропны. Они имеют
определенный температурный интервал существования, выше которого плавятся в
изотропную жидкость и ниже которого кристаллизуются.

Вещества,
способные в определенном температурном интервале выше точки плавления сочетать
одновременно свойства жидкостей (текучесть, способность к образованию капель) и
свойства кристаллических тел (анизотропию, упорядоченность), стали называть
жидкими кристаллами или жидкокристаллическими.

В виде жидких
кристаллов встречаются некоторые органические соединения, которые состоят из
молекул достаточно больших размеров и имеющих определенную форму (палочковидную,
дисковидную). Эти крупные молекулы имеют тенденцию к упорядоченному
расположению в пространстве. В соответствие со способами взаимного расположения
молекул выделяют типы жидких кристаллов:

Нематические жидкие кристаллы («нема» — по-гречески
нить) — оптически одноосные жидкие кристаллы, имеют дальний ориентационный порядок, свободны в
перемещении. Характеризуются наличием микроструктур в виде нитей, концы которых
либо свободны, либо связаны со стенкой ёмкости, в которой находится изучаемое
вещество. Ориентация осей молекул в этих кристаллах параллельна, однако они не
образуют отдельные слои. Длинные оси молекул лежат вдоль линий, параллельных
определённому направлению, а их центры размещены хаотично. Нематические жидкие кристаллы называются также
нематиками.

Смектики — наиболее упорядоченные 2-мерные кристаллы.
Имеют слоистую структуру. Бывают нескольких типов:

·        
А — с двойными слоями;

·        
C — длинные оси молекул, относительно слоя, находятся под
неким углом;

·        
В — структурными слоями.

Смектические
жидкие кристаллы имеют слоистую структуру, слои могут перемещаться друг
относительно друга. Толщина смектического слоя определяется длиной молекул
(преимущественно, длиной парафинового «хвоста»), однако вязкость смектиков
значительно выше чем у нематиков и плотность по нормали к поверхности слоя
может сильно меняться.

Холестерические жидкие кристаллы
(ХЖК, холестерики) — это жидкие кристаллы,
обладающие свойством спиральности, то есть в них отсутствует центральная симметрия.
Холестерическая фаза существует
только у веществ, молекулы которых не обладают зеркальной симметрией. Поэтому
холестерик при нагревании или охлаждении не может стать ни нематиком,
ни смектиком.

Кристаллы-все
твердые тела, образующиеся в природе в виде многогранников.

Слово
«кристаллос» у древних греков обозначало «лед» или более правильно «застывший
на холоде», так же они называли и водяно-прозрачный кварц, считавшийся, по их
мнению, окаменевшим льдом.

Впоследствии
этот термин был распространен на все тела, имеющих правильную кристаллическую
форму, хотя было бы правильным относить его к конкретным индивидуумам, конечным
телам, разделенным граничными поверхностями. В некоторых случаях кристаллы
имеют правильную геометрическую форму многогранников, морфологическими
элементами которых являются грани, ребра и вершины.  Грани – это плоскости, ограничивающие подобные
многогранники. Они могут иметь различные размеры и очертания, или, как говорят,
различаться по сортам. Бывают многогранники, образованные гранями одного сорта,
чаще – гранями нескольких сортов. Плоскости пересекаются по прямым линиям,
называемым ребрами. Точки, в которых сходятся ребра, являются вершинами
многогранников. В общем случае в многогранниках присутствуют ребра и вершины
разного сорта. Число элементов ограничения кристалла связаны между собой
следующей зависимостью, найденной Эйлером: + = + 2, где  – число граней; – число вершин;  – число ребер.

Кристаллы
имеют самые разнообразные размеры от едва видимых под микроскопом до
кристаллов-гигантов (В ЛГУ кристалл кварца высотой 2,7м, ширина у основания
1,5м, вес 10 тонн, кристалл берилла длина 5,5м, ширина 1,2м, вес 18 тонн,
кристалл слюды площадью 6,7м2, кристалл полевого шпата размерами
10х10х10, вес 100 тонн).

Кристалличными
являются металлы, сплавы, горные породы.

Кристаллы
могут и не иметь правильной геометрической формы, а встречаться в виде зерен,
имеющих неправильные контуры, но они, так же как и обломки любого кристалла,
обладают рядом свойств, позволяющих отличить их от аморфных твердых тел. В
большинстве случаев исследователь имеет дело со скоплениями многих кристаллов,
каковыми являются природные минералы, горные породы, металлы и сплавы,
разнообразные синтетические твердые вещества, применительно к которым
используют термин — кристаллический агрегат.

Ответ был
получен при исследовании вещества рентгеновскими лучами. Все кристаллы
построены из материальных частиц геометрически правильно расположенных в
пространстве в виде узлов пространственных решеток. В реальных структурах места
узлов пространственных решеток могут заниматься отдельными атомами, ионами или
группами атомов и ионов.

Строго говоря
с узлами пространственной решетки совмещаются центры тяжести этих частиц или
центральные точки их колебательных движений внутри кристалла. Т.о. кристаллами
следует называть все твердые тела, в которых частицы расположены закономерно по
определенной «решетчатой» системе. Из этого следует, что понятие «кристалл» и
«кристаллическое вещество» близки друг к другу и являются синонимами. Кристалл
представляет собой физическое тело, имеющее какие-то конечные размеры и
поверхности раздела с другими кристаллами, тогда как кристаллическое вещество
рассматривается как бесконечное во всех измерениях, и в этом случае речь идет
не о кристалле, а, как подчеркивал крупный кристаллохимик Бокий, о кристаллическом
пространстве.

Разделение кристаллографии и связь с
другими науками.

Кристаллография-наука
о кристаллическом состоянии вещества. Она изучает кристаллические индивидуумы,
т.е. отдельные кристаллы, процессы образования и разрушения кристаллов, их состав,
строение, химические, физические и физико-химические свойства, а так же
закономерности срастания кристаллов.

В силу того,
что кристаллическое вещество имеет упорядоченную атомную структуру, методы
кристаллографии резко отличается от методов других наук. Особенностью этих
методов является последовательное применение принципа симметрии во всех
случаях. Симметрия проявляется во внешней форме кристаллов, в их структуре, в
физических явлениях, протекающих в кристаллах, во взаимодействии кристалла с
окружающей средой.

Кристаллография
делится на 4 раздела:

Последние 2
раздела могут изучаться не зависимо друг от друга, но все они базируются на
геометрической кристаллографии

Главнейшими
наукам, на которые опирается кристаллография и с которыми она тесно связана,
являются математика, физика, физическая химия и химия.

Относительное
расположение атомов в кристаллическом веществе зависит от качества самих
атомов, от химической природы. В связи с этим атомы образуют различные
пространственные постройки. Отсюда возникает тесная связь кристаллографии с
химией. Вместе с тем условия кристаллизации и возникновения кристаллов, вопросы
перекристаллизации, существования различных веществ определяются
физико-химическими процессами окружающей среды, обуславливая взаимосвязь с
наукой, изучающей эти процессы, с физической химией.

Атомы и
молекулы в кристаллах, располагаясь в строго определенном порядке, образуют
геометрически правильные комплексы. Совокупность их определяет форму кристаллов
в виде многогранников. Изучением же различных многогранников и пространственных
решеток, из которых построены кристаллы, занимаются геометрия и некоторые
другие разделы математики.

Кристаллография
рассматривает главным образом электрические, оптические, механические свойства
кристаллов и их симметричные закономерности и непосредственно примыкает к
физике твердого тела. В последние годы интенсивно развивается промышленность по
производству и использованию монокристаллов с определенными свойствами.

Очевидна связь
кристаллографии и с геологическими дисциплинами, прежде всего с минералогией,
петрографией, геохимией и учением о рудных месторождениях. Подавляющее
большинство минералов кристалличны и многие из них встречаются в виде хорошо
образованных кристаллов. Долгое время природные минералы были единственными
объектами кристаллографических исследований, поэтому кристаллография, будучи
вполне самостоятельной дисциплиной, рассматривалась как часть минералогии.
Внешняя форма кристаллов и их сростков остается и до сих пор важнейшими
диагностическими признаками минералов. Кроме того, кристаллохимические
исследования атомных структур минералов являются основой их современной
систематики.

Учение о
кристаллическом состоянии материи является основополагающим для науки о горных
породах, являющихся сочетанием различных минералов – петрографии и науки,
изучающей распределение и миграцию химических элементов в земной коре –
геохимии. Первая широко пользуется кристаллооптическими методами исследования,
вторая исходит из основных законов кристаллохимии.

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, твердое вещество, у которого атомы или молекулы образуют правильную упорядоченную решетку. Большинство твердых веществ существует в кристаллическом состоянии, которое отличается повышенной стабильностью, но это не означает, что они имеют кристаллы в прямом смысле этого слова; например, чистая медь является кристаллической только потому, что ее атомы расположены в регулярном порядке. Связи внутри кристаллов могут быть любого из известных типов. см. также ; .

Научно-технический энциклопедический словарь.

Смотреть что такое «КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО» в других словарях

Кристаллическими называются твердые вещества, построенные из  материальных частиц – ионов, атомов или молекул, геометрически правильно расположенных в пространстве. В отличие от газообразного и жидкого кристаллическое состояние значительно многообразнее. Одни и те же по составу и форме молекулы могут быть упакованы в кристаллах различными способами. Если взять, например, обычную поваренную соль, то легко увидеть даже без микроскопа отдельные кристаллики. Каждый кристаллик и есть вещество NaCl, будь кристалл большим или малым, кубическим или прямоугольно-параллелепипедальным, т.е. по-разному ограненным. От способа упаковки зависят физико-химические свойства вещества, то есть одни и те же по химическому составу вещества часто обладают различными физическими свойствами. Геометрически правильная форма кристаллов обусловливается прежде всего их строго закономерным внутренним строением (решетчатым или ретикулярным – от лат. reticulum – сеточка). При благоприятных условиях они могут самоограняться, образуя правильные геометрические многогранники.

Плоскости кристаллической решетки соответствуют граням реального кристалла, места соединения граней называются рёбрами кристаллов, а точки пересечения ребер – вершинами кристаллов или углами. Грани, рёбра и вершины кристаллов связаны следующей зависимостью: число граней + число вершин = число рёбер + 2. В большинстве кристаллические вещества не имеют ясно огранённой формы, хотя и обладают закономерным внутренним строением.

Все кристаллы обладают рядом основных специфических свойств, отличающих их от некристаллических аморфных тел:

– однородность строения – одинаковость узора взаимного расположения атомов во всех частях объема его кристаллической решетки;

– способность самоограняться – свойство принимать многогранную форму в результате свободного роста в подходящей среде. Кристаллы какого-либо вещества чаще всего имеют грани определенного вида, что нередко позволяет установить природу минерала по внешнему виду его кристаллов. Хотя, например, у кальцита известно более 200 различных типов граней кристаллов;

– анизотропность – различие физических свойств кристаллов (теплопроводность, твердость, упругость и другие) по параллельным и непараллельным направлениям кристаллической решетки. Свойства одинаковы по параллельным направлениям, но неодинаковы по непараллельным  направлениям (исключение – оптические свойства кристаллов кубической сингонии и некоторые др.). Анизотропия (рис. 1) хорошо проявляется и во внешней форме многих кристаллов – в их удлиненности или пластинчатости; в механических свойствах, например, в спайности – способности некоторых кристаллов легко раскалываться вдоль определенных плоскостей. Деформационные свойства кристаллов также существенно зависят от направления. В противоположность анизотропным, изотропные тела имеют одинаковые свойства во всех направлениях;

– симметричность (рис. 2) – это закономерная повторяемость в расположении предметов или их частей на плоскости или в пространстве. Симметрия кристаллов соответствует симметрии их пространственных решеток. Каждый кристалл может быть совмещен сам с собой определенными преобразованиями (поворотами или отражениями), которые называются симметрическими.

Рис. 1. Анизотропия твёрдости кристаллов кианита


КРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

Рис. 2. Различные симметричные фигуры

Аморфными называются твердые тела, в которых частицы располагаются в пространстве беспорядочно. Например, стекло, пластмасса, смола и пр. Аморфным минералам свойственна изотропность – тождественность физических свойств в любых направлениях, обусловленная их внутренним строением.

1. Что изучает кристаллография?

2. Какие вещества называются кристаллическими?

3. Могут ли одни и те же по химическому составу вещества обладать различными физическими свойствами? От чего это зависит?

4. Что такое грань кристалла?

5. Что называется ребром кристалла?

6. Что такое вершина кристалла?

7. Какой зависимостью связаны грани, ребра и вершины кристаллов?

8. Какими специфическими свойствами обладают кристаллы?

9. Что такое однородность строения кристалла?

10. Обладают ли кристаллы способностью самоограняться? Что это значит?

11. Для каких веществ характерна анизотропия? В чем она проявляется?

12. Какое свойство является противоположным анизотропии?

13. Что такое симметричность кристалла? В чем она проявляется?

14. Какие твердые тела называют аморфными?

Любое вещество может существовать в трёх агрегатных состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. Всем известно, что жидкая при комнатной температуре вода становится твёрдой при охлаждении до (0) °С, а при нагревании до (100) °С превращается в пар.

вещества делят на и .

Отличие аморфных и кристаллических веществ заключается в степени упорядоченности их внутреннего строения.

В веществах все частицы располагаются в  п

В веществах этот порядок .

Рис.

. Строение кристаллических и аморфных веществ

называют вещества, в которых частицы располагаются в строгом порядке.

Примеры кристаллических веществ: , , , , , и .

Рис.

. Кристаллы льда

Рис.

. Кристаллы аметиста

называют вещества, у которых нет строгого порядка в расположении частиц.

К аморфным веществам относятся: , , , , , , .

Рис.

. Поделка из пластилина

Рис.

. Янтарь

Кристаллические и аморфные вещества.

При ударе кристаллические вещества распадаются на мелкие кристаллики  формы.

Слово «аморфный» переводится с греческого языка как «бесформенный».

Рис.

. Осколки стекла

вещества имеют определённую температуру плавления, при которой они сразу становятся жидкими. Например, алюминий плавится при температуре (660) °С, а алмаз — при (3827) °С.

Если нагревать стекло, то оно сначала размягчается и превращается в пластичную массу.

вещества точной — при нагревании они постепенно размягчаются и переходят в вязкое состояние. Способность аморфных веществ становиться вязкими при нагревании позволяет придавать им .

Рис. 2. Кристаллы льда https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/27/20/40/water-3186525_960_720.jpg

Рис. 3. Кристаллы аметиста https://cdn.pixabay.com/photo/2021/02/02/23/19/gem-5975835_960_720.jpg

Рис. 4. Поделка из пластилина https://cdn.pixabay.com/photo/2012/03/01/01/14/elephant-20071_960_720.jpg

Рис. 5. Янтарь https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Amber.insect.800pix.050203.jpg

Рис. 6. Осколки стекла https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/12/01/34/broken-glass-1818066_960_720.jpg

Рис. 3. Общественное достояние, дата обращения: 2021.08.01, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Allotropy_arabic.jpg. Рис. 4. Указание автора не требуется, 2021.08.03, Pixabay License, https://pixabay.com/ru/photos/карандаш-графитный-карандаш-запись-1510731/. Указание авторства не требуется, 2021.08.03, Pixabay License, https://pixabay.com/ru/illustrations/алмаз-блестящий-gem-жемчужина-1186139/. Рис. 1. http://www.astroguide.ru/files/article/55171/main-image/0706_16.jpg

Оцените статью