Cтраница 2
На примере ПКС особенно ясно видно, что определенность пространственного расположения частиц является внутренней основой упругопластических свойств структурированной системы: упругие свойства ( при 5s к) связаны с подъемом системы на высшие колебательные уровни с последующим возвращением в состояния, близкие к симметрии ( дно ямы), пластические ( при 5й & к) - с переходом через барьер в соседние симметричные позиции. [16]
Пример пространственной решетки.| Основные структуры твердого вещества. [17] |
Производимые на основе подобных фотографий расчеты позволяют не только устанавливать пространственное расположение частиц, но и получать указания по вопросу о самой их природе. [18]
Упаковка ионов в кристалле NaCl.| Схема строения кристалла NaCl. [19] |
В настоящее время исследование веществ рентгеновскими лучами позволяет точно установить пространственное расположение частиц. Становится возможным определить размеры ( точнее - сферы действия) отдельных атомов и ионов. [20]
В таких соединениях изменяется строение объединяющихся между собой частиц и получается новое пространственное расположение частиц - координация, а связи, возникающие в этом случае, носят название координативных связей. [21]
Под структурой, или строением материалов как физических тел, понимают пространственное расположение частиц разной степени дисперсности и других структурных элементов с совокупностью устойчивых взаимных связей и порядком сцепления их между собой. Кроме того, в понятие структуры входит расположение пор, капилляров, поверхностей раздела фаз, микротрещин и других элементов. В зависимости от уровня изучения структуры выделяют макро - и микроструктуру, а также внутреннее строение вещества, составляющее материал на молекулярном уровне. [22]
Агрегатное состояние вещества в основном зависит от двух факторов: от пространственного расположения частиц ( молекул, ионов или атомов) и от характера их движения. [23]
Отдел органической химии, изучающий свойства химических соединений в связи с пространственным расположением частиц. [24]
Газообразное, жидкое и твердое ( кристаллическое) состояния вещества различаются степенью упорядоченности пространственного расположения частиц. Схематически расположение однородных молекул в газе а, жидкости б и кристалле в показано на рисунке 8.1. В газах частицы расположены совершенно неупорядоченно. Так, около молекул / и 2 жидкой среды на рисунке 8.1, б выделены две сферы с некоторой пространственной упорядоченностью расположения молекул, отличной от строгой упорядоченности в кристалле. Число ближайших соседей у фиксированных молекул будет примерно таким же, как и у частиц твердого тела; однако на далеких расстояниях от них расположение молекул жидкости будет неупорядоченным. [25]
В начале параграфа уже отмечалось, что исследование веществ с помощью рентгеновских лучей позволяет точно устанавливать пространственное расположение частиц. Тем самым открывается очень важная для химии возможность определять размеры ( точнее - сферы действия) отдельных атомов и ионов. Например, радиус иона Na4 равен 0 98 А, радиус иона С1 - - 1 81 А. [26]
Схема строения кристалла NaCl.| Влияние валентного состояния на размеры атома. [27] |
В начале параграфа уже отмечалось, что исследование веществ с помощью рентгеновских лучей позволяет точно устанавливать пространственное расположение частиц. [28]
С молекулярной точки зрения описанные выше и другие свойства кристаллов могут быть поняты только, если допустить правильное пространственное расположение частиц, из которых состоит кристалл. [29]
Основное отличие структуры стеклообразных веществ от структуры кристаллов заключается в том, что у первой отсутствует правильность в пространственном расположении частиц. [30]