Cтраница 2
Твердые тела отличаются упорядоченным расположением частиц, что обусловлено значительными силами взаимодействия между ними. Твердые тела подразделяют на аморфные и кристаллические. Различие между этими классами твердых веществ настолько велико, что аморфные тела можно рассматривать как сильно переохлажденные жидкости с очень высоким коэффициентом вязкости. Первое различие в свойствах кристаллических и аморфных тел проявляется в свойствах кристаллизации и плавления. Кристаллические тела имеют строго определенную температуру плавления. Это означает, что разрыв связей между частицами, образующими твердые тела, происходит при вполне определенном тепловом режиме, причем температура нагреваемого тела не изменяется до тех пор, пока весь образец не расплавится, и энергия, сообщаемая телу извне, идет в это время только на разрыв связей. Аморфные тела при нагревании размягчаются постепенно, в широком диапазоне температур. Энергия связи между частицами аморфного тела различна и такие тела не имеют определенной температуры плавления. [16]
Анизотропия кристаллов обусловлена упорядоченным расположением частиц ( атомов, ионов, молекул), из которых они построены. Упорядоченное расположение частиц проявляется во внешней огранке кристаллов. Кристаллические тела ограничены плоскими гранями, пересекающимися под некоторыми, определенными для каждого вида кристаллов, углами. [17]
Согласно другой теории, упорядоченное расположение частиц в стеклах объясняется существованием у них тех же структурных элементов, что и в соответствующих кристаллах ( например, тетраэдров в кварцевом стекле и в полиморфных кристаллах кремнезема), однако расположение этих структурных групп в пространстве у стекол не так упорядочено, как в кристаллах. В силикатных стеклах катионы металла размещаются между анионами ( тетраэдрами SiO4), не нарушая структуры остова. [18]
Причиной анизотропии кристаллов служит упорядоченное расположение частиц ( атомов или молекул), из которых они построены. Упорядоченное расположение частиц проявляется в правильной внешней огранке кристаллов. Кристаллы ограничены плоскими гранями, пересекающимися под некоторыми, определенными для каждого данного рода кристаллов, углами. Раскалывание кристаллов легче происходит по определенным плоскостям, называемым плоскостями спайности. [19]
Согласно другой теории, упорядоченное расположение частиц в стеклах объясняется существованием у них тех же структурных элементов, как и в соответствующих кристаллах ( например, тетраэдров в кварцевом стекле и в полиморфных кристаллах кремнезема), однако расположение этих структурных групп в пространстве у стекол не так упорядочено, как в кристаллах. В силикатных стеклах катионы металла размещаются между анионами ( тетраэдрами SiO4), не нарушая структуры остова. [20]
Причиной анизотропии кристаллов служит упорядоченное расположение частиц вещества: атомов, молекул, ионов, из которых они состоят. Упорядоченность расположения частиц вещества кристалла заключается в том, что частицы вещества размещаются в узлах геометрически правильной пространственной решетки. [21]
Твердые тела, для которых характерно строго упорядоченное расположение частиц, являются кристаллами. Твердые тела, не имеющие строго упорядоченного расположения частиц, называются аморфными; их можно уподобить по внутреннему строению жидкостям, обладающим большой вязкостью. [22]
Твердые тела, в которых нет строго упорядоченного расположения частиц, называются аморфными; по внутреннему строению они подобны жидкостям, но обладающим очень большой вязкостью. [23]
Если в растворе имеется тенденция к упорядоченному расположению частиц компонентов ( обусловленному, например, тенденцией к образованию химического соединения), то агсЛ г - и коэффициент активности меньше единицы ( см. рис. IV. [24]
В кристаллах имеет место дальний порядок: упорядоченное расположение частиц по отношению к любой частице наблюдается в пределах значительного объема. [25]
В кристаллах имеет место даль-яий порядок: упорядоченное расположение частиц по отношению к любой частице наблюдается в пределах значительного объема. [26]
Принципиально можно считать, что любое отклонение от полностью упорядоченного расположения частиц в кристалле создает собственное разупорядочение. Наиболее важными типами собственного разупорядочения являются атомные и электронные дефекты. Однако существуют и другие типы собственного разупорядочения. Например, известны разупорядочение движения и ориентационное разупорядочение. [27]
Энтропия этилена из экспериментальных данных по теплоемкости, Дж ( моль К. [28] |
Возрастание энтропии связано с самопроизвольным переходом вещества из состояния со строго упорядоченным расположением частиц ( в кристалле) в состояние с большим ( в жидкости) и наибольшим ( в газе) молекулярным беспорядком. [29]
Идея о том, что правильная геометрическая форма кристаллов - результат упорядоченного расположения частиц, составляющих кристалл, была высказана в конце XVIII в. Однако изучение кристаллического состояния вещества было поставлено на прочную экспериментальную основу лишь после открытия рентгеновских лучей. [30]