Cтраница 4
Однако во всех решениях, связанных с кристаллизацией тел, размеры затвердевающего тела принимаются постоянными. Непосредственно эти решения не могут быть применимы для практических случаев плавления тел, при которых размеры тела изменяются из-за стекания образующегося расплава. [46]
При решении задач по данному разделу следует использовать имеющиеся у учащихся знания о молекулярном строении жидких и твердых тел и внутренней энергии. Затем производят расчеты количества теплоты, необходимого и для нагревания и для последующего плавления тела, начальная температура которого ниже точки плавления. [47]
Пусть для начала мы имеем дело с диэлектриком-изолятором, причем возбуждения электронной системы ( рождение пары из электрона и дырки) столь маловероятны, что их можно вовсе не учитывать. Уточним: это означает, что минимальная энергия рождения пары значительно больше температуры плавления тела. [48]
На величину теплоты плавления существенное влияние оказывает также давление, производимое на плавящееся тело. При этом установлена следующая зависимость: если при плавлении ела происходит увеличение объема, то теплота плавления таких тел с повышением давления возрастает; наоборот, теплота плавления тел, уменьшающих свой объем при сжижении, при повышении давления понижается. [49]
На величину теплоты плавления существенное влияние оказывает также давление, производимое на плавящееся тело. При этом установлена следующая зависимость: если при плавлении тела происходит увеличение объема, то теплота плавления таких тел с повышением давления возрастает; наоборот, теплота плавления тел, уменьшающих свой объем при сжижении, при повышении давления понижается. Примером веществ первого рода является ртуть. [50]
![]() |
Зависимость энергии взаимо - [ IMAGE ] Кривая радиального распределения элек-действия от расстояния между части - тронной плотности в расплавленном хлористом цами. калии. [51] |
Сопоставляя распределения в твердом теле и жидкости, интересно представить себе, какие различия можно ожидать, имея в виду изложенные выше представления о характере теплового движения частиц в жидкостях. Было показано [10], что с колебаниями частиц около временных положений равновесия связано значение абсциссы первого максимума кривых радиального распределения, а трансляционное движение частиц жидкости ведет к изменению координационного числа: при плавлении тел, обладающих достаточной плотностью расположения атомов ( плотнейшие упаковки, кубическая объемно-центрированная структура), координационное число должно уменьшаться, при плавлении тел с ажурными структурами ( например, типа алмаза) - увеличиваться. Такие изменения и наблюдаются при экспериментальных исследованиях распределения частиц в жидкостях. Понятно, что в тех случаях, когда первому максимуму кривой распределения соответствуют в твердом теле две или несколько координационных сфер площадь под первым максимумом следует сопоставлять с суммой чисел атомов в этих сферах. [52]