![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||
|
![]() | |||||||||||
|
![]() |
||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Кристаллы в природеКристаллы в природеСодержание ВВЕДЕНИЕ 3 1.1Как растут кристаллы 5 1.2Идеальная форма кристаллов 7 1.3Закон постоянства углов 7 1.4О симметрии 8 1.5Симметрия кристаллов 9 1.6Пространственная решётка 10 1.7Экспериментальное исследование строение кристаллов 11 2.1Природа сил связи в кристаллах 16 2.2Структура кристаллов 17 2.3 Структура атомных кристаллов 18 2.4 Полиморфизм 19 2.5 Энергия связи молекул в кристалле 19 2.6 Поверхностная энергия кристалл 21 4.1 Деформация и механические свойства материалов 29 4.3 Теоретическая оценка характеристик механических свойств твёрдого тела и сравнение её с результатами эксперимента 30 4.4 Точечные дефекты и причины их образования 4.5 Линейные дефекты (дислокации) 32 4.6 Экспериментальные методы изучения дефектов кристаллов 33 4.7 Влияние дислокаций и других дефектов на механические свойства материалов и на процесс деформирования 34 4.8 Повышения прочности материалов 36 Электрические и магнитные свойства твёрдых тел 5.1Классическая электронная теория электропроводности металлов 5.2 Диэлектрики 37 5.3 Квантование энергии электронов в атоме 5.4 Элементы зонной теории кристаллов 41 5.5 Распределение электронов по энергиям в твёрдом теле 42 5.6 Электропроводность твёрдых тел на основе зонной теории 44 5.7 Электропроводность полупроводников 45 5.8 Контактные явления 47 5.9 Термоэлектрические явления 49 5.10 Зависимость сопротивления контакта от внешнего напряжения 51 5.11p-n-p-переход. Транзисторы 54 6.1 Элементарные носители магнетизма 56 6.2 Орбитальный и спиновый магнитные моменты электрона 57 6.3 Классификация тел по магнитным свойствам 58 6.4 Диамагнетики. Влияние магнитного поля на орбитальное движение электронов 59 6.5 Парамагнетизм 60 6.6 Ферромагнетизм. Элементарные носители ферромагнетизма 61 6.7 Ферромагнетизм и кристаллическая решётка. Доменная структура ферромагнетиков 62 6.8 Антиферромагнетизм и ферримагнетизм (ферриты) 63 VII Жидкие кристаллы ВВЕДЕНИЕ Одним из современных основных твердых конструкционных материалов
является сталь. Много ли стали потребляет в год один человек? Если
посмотреть вокруг себя, то сначала может показаться, что не так уж и много:
вилка и нож , гвозди и шурупы, дверные ручки и замки. Но для полной оценки
потребления необходимо вспомнить о велосипедах и автомашинах, о трубах
водопровода и газопровода, рельс железных дорог и вагонах, станках на
фабриках и заводах, о линиях электропередач и о многом - многом другом. Кристаллы возникают, как продукты жизнедеятельности организмов. В морской воде растворены различные соли. Многие морские животные строят свои раковины и скелеты из кристаллов углекислого кальция - арагонита. Кристалл обычно служит символом неживой природы. Однако грань между живым и неживым установить очень трудно, и понятие «кристалл» и «жизнь» не являются взаимоисключающими. Кристаллы и живой организм представляют собой примеры осуществления крайних возможностей в природе. В кристалле неизменными остаются не только атомы и молекулы, но также их взаимное расположение в пространстве. В живом организме не только не существуют сколько-нибудь постоянной структуры в расположении атомов и молекул, но ни на одно мгновение не остаётся неизменным его химический состав. В процессе жизнедеятельности организма одни химические соединения разлагаются на более простые, другие сложные соединения синтезируются из простых. Но при всех химических процессах, протекающих в живом организме, этот организм остаётся самим собой в течение десятков лет! Более того, потомки каждого живого организма являются удивительно близкой его копией! Следовательно, в клетках любого живого или растения что-то постоянное, неизменное, способное управлять химическими процессами, протекающими в них. Такими носителями «программы» процессов, протекающих в живой
клетке, оказались молекулы дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). В клетках
человеческого организма одна такая молекула имеет несколько сантиметров. Структура жидких кристаллов - растворов имеет огромное значение для жизнедеятельности организма, например для циркуляции крови, переноса ею кислорода, функционирование клеток мозга, для работы разнообразных клеточных мембран. Дефекты структур мембраны приводят к заболеванию организма. Образование холестерических и тем более жидких смектических кристаллов в крови вызывает сердечно-сосудистые заболевание. При неблагоприятной концентрации различных компонентов в желчи образуются сначала не полностью твёрдые кристаллы, а затем и «камни». Природные кристаллы всегда возбуждали любопытство у людей. Их цвет,
блеск и форма затрагивали человеческое чувство прекрасного, и люди украшали
ими себя и жилище. С давних пор с кристаллами были связаны суеверия; как
амулеты, они должны были не только ограждать своих владельцев от злых
духов, но и наделять их сверхъестественными способностями. Позднее, когда
те же самые минералы стали разрезать и полировать, как драгоценные камни,
многие суеверия сохранились в талисманах «на счастье» и «своих камнях»,
соответствующих месяцу рождения. Все драгоценные природные камни, кроме
опала, являются кристаллическими, и многие из них, такие, как алмаз, рубин,
сапфир и изумруд, попадаются в виде прекрасно ограненных кристаллов. Одно из новых научно – технических направлений, сформировавшихся на наших глазах, - космическое материаловедение: получение новых веществ и материалов и улучшение их веществ в невесомости. Наибольший интерес с точки зрения рентабельности производства в космосе представляют те вещества и материалы, к которым предъявляются повышенные требования в отношении их структурного совершенства и однородности. Особое место среди них занимают монокристаллы полупроводников, получаемые обычно в наземных условиях кристаллизацией из расплавов в специальных высокотемпературных печах, после переплавка этих кристаллов осуществляется в условиях космоса. Учеными обсуждалась ситуация кристаллизация звезд называемых
белыми карликами. Теория эволюции звезд предсказывает, что когда белый
карлик был молодым, в его недрах шли ядерные реакции, и он был довольно –
таки горячим. После того как ядерные реакции кончились, температура в
звезде могла быть еще около 107 К, при достаточно высоких температурах
карлик мог и не быть кристаллическим. По мере его остывания должна пройти
кристаллизация. В кристаллизующейся звезде внутренние области все время
остаются горячее наружных, поэтому кристаллическая структура – «корка» -
возникает сначала именно снаружи, а уже потом «прорастает» в глубь карлика. Тепловые и механические свойства твёрдых тел I. Симметрия кристаллов 1.1 Как растут кристаллы. Крупные одиночные кристаллы, имеющие свою правильную форму, в природе встречаются очень редко. Но такой кристалл можно вырастить в искусственных условиях. Кристаллизация может происходить из раствора, расплава, а также из газообразного состояния вещества. Рассмотрим кристаллизацию из расплава.
Второй способ: Тончайший порошок окиси алюминия из зёрен размером 2- Теперь рассмотрим кристаллизацию из раствора. Таким образом, пересыщение раствора является необходимым, но достаточным условием для кристаллизации. Чтобы кристаллизация началась, нужно внести в раствор затравку - небольшой кристалл растворённого вещества. Из раствора кристалл выращивают обычно таким образом. Если, в течение всего времени кристаллизации, поддерживать температуру и плотность раствора одинаковыми во всём объёме, то в процессе роста кристалл примет правильную форму. Сделаем опыт: Закипятим 400г. воды и растворим в ней 400г. медного купороса. Сделаем такой же раствор только из соли: 1 кг соли на 500л воды и опустим полиэтиленовую ёлку. Увидим, что вся ёлка похожа на осыпанную снегом ель. На форму кристалла, получаемого из раствора, влияют многие факторы: конвекционные потоки жидкости, степень пресыщения жидкости, наличие примесей и т.д. Степень переохлаждения раствора значительно изменяет форму кристаллов. Кристаллы образуются также непосредственно из пара или газа. При охлаждении газа электрические силы притяжения объединяют атомы или молекулы в кристаллическое твердое вещество. Так образуются снежинки; воздух, содержащий влагу, охлаждается, и прямо из него вырастают снежинки той или иной формы. Один из экспонатов уникальной коллекции крупных кристаллов, приобретенной в Бразилии французским национальным музеем естественной истории.(рис. в конце роботы). Условия образования гигантских кристаллов и их происхождения до сих пор
не находят достаточно полного объяснения. В точном определении пегматиты - разнозернистые, главным образом
крупнозернистые породы магматического происхождения. Пегматиты
характеризуются очень разнообразным и сложным минеральным составом,
включающим наряду с минералами общими с материнской магматической породой В особых условиях кристаллизации расплавленной магмы, когда застывание происходило на умеренных глубинах, достаточно медленно и в спокойной обстановке, образовывались пегматитовые жилы, которые содержат полости, благоприятные для формирования крупных кристаллов. Вот в этих-то пегматитах и можно обнаружить кристаллы многих драгоценных минералов: бериллы, самые разнообразные гранаты, сподумены, турмалины, эвклазы, топазы. Огромная величина кристаллов – самая поразительная черта пегматитовых жил. Здесь встречаются поистине кристаллы-гиганты. Так, кристалл дымчатого горного хрусталя, представленный во французской коллекции, весит 4050 килограммов. Крупнейшим кристаллом мира считается найденный на Мадагаскаре кристалл берилла массой 380 тонн, длинной 18 метров и 3,5 метра в поперечнике.
Форму, которую принимает монокристалл тогда, когда при его росте
устранены все случайные факторы, называют идеальной.
Кристаллы одного и того же вещества могут иметь весьма разнообразную форму. Форма кристалла, как указывалось выше, зависит от условия кристаллизации. Цвет не является характерным признаком кристаллов данного вещества, но он очень сильно зависит от примесей. Однако кристаллографы установили: В кристаллах одного вещества углы между соответственными гранями
всегда одинаковы [закон постоянства углов]. Закон постоянства углов утверждает, что двугранный угол, образованный гранями а и b (рис3) в различных кристаллах данного вещества, будет один и тот же. Соответственно во всех кристаллах данного вещества будут равны между собой и двугранные углы, образованные гранями а и с, b и с. [pic] рис. 3
С явлением симметрии мы часто встречаемся в окружающей жизни. Кроме зеркальной симметрии, тела могут обладать ещё поворотной симметрией. Тело обладает поворотной симметрией, если при повороте на соответствующий угол все части фигуры совмещаются друг с другом. Ось, вокруг которой происходит вращение тела, называют осью симметрии. Смотря по тому, сколько раз совместится фигура сама с собой при полном обороте вокруг оси, ось симметрии имеет различный порядок (1, 2, 3 и т.д.). Тела могут обладать ещё центром симметрии. Центр симметрии - точка в середине тела, относительно которой любая точка тела имеет другую соответствующую её точку, лежащую на таком же расстоянии от центра в противоположном направлении. 1.5. Симметрия кристаллов Идеальные формы кристаллов симметричны. По выражению известного русского кристаллографа Е.С.Федерова (1853-1919), «кристаллы блещут симметрией». В кристаллах можно найти различные элементы симметрии: плоскость симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Рассмотрим симметрию некоторых кристаллических форм. Кристаллы в форме куба (NaCl, KCl и др.) имеют девять плоскостей симметрии, три из которых проходят параллельно граням куба, а шесть по диагоналям. Кроме того, куб имеет три оси симметрии 4-ого порядка, четыре оси 3-его порядка и шесть осей 2-го порядка (рис 4) [pic] рис. 4 Кроме того, он имеет центр симметрии. Всего в кубе 1+9+3+4+6=23 элемента симметрии. У кристаллов медного купороса имеется лишь центр симметрии, других элементов у них нет. В 1867г. впервые со всей очевидностью русский инженер и кристаллограф А.В. Гадолин доказал, что кристаллы могут обладать лишь 32 видами симметрии.
Симметрия, закон постоянства углов и ряд других свойств кристаллов привели кристаллографов к догадке о закономерном расположении частиц, составляющих кристалл. Они стали представлять, что частицы в кристалле расположены так, что центры тяжести их образуют правильную пространственную решётку. Например, кристалл поваренной соли NaCl состоит из совокупности большого числа ионов Na+ и Cl- , определённым обзором расположенных друг относительно друга. Если изобразить каждый из ионов точкой и соединить их между собой, то можно получить геометрический образ, рисующий внутреннюю структуру идеального кристалла поверенной соли, его пространственную решётку (рис.5). Пространственные решётки различных кристаллов различны. [pic]рис.5 [pic] а б в г рис. 6 Понятие о пространственной решётке кристалла оказалось очень
плодотворным, оно позволило объяснить ряд свойств кристалла. Этот факт можно объяснить тем, что плоскости и рёбра идеального кристалла всегда проходят через узлы пространственной решётки. Пространственная решётка позволяет объяснить и основной закон
кристаллографии - закон постоянства углов. Доказательство этого факта имело значения для науки. Работы Е.С. 1.7. Экспериментальные исследования строения кристаллов С древнейших времён кристаллы поражали человеческое воображение своим исключительным геометрическим совершенством. Наши предки видели в них
творения ангелов или подземных духов. Первой попыткой научного объяснения
формы кристаллов считается произведение Иоганна Кеплера «О шестиугольных
снежинках» (1611). Кеплер высказывал предположение, что форма снежинок [pic] рис. 7 В 1824 году ученик великого Гаусса, профессор физики во Фрайбурге Представление о пространственной решётке кристалла оставалось гипотезой до тех пор, пока в 1912 г. не были получены первые экспериментальные данные, полностью подтверждающего её. Подтверждение правильности представления о внутреннем строении
кристаллов стало возможным после открытия в 1895г. немецким физиком В 1912г. другой немецкий физик Макс Лауэ (1879-1960) предложил
использовать рентгеновские лучи для исследования внутреннего строения
кристаллов. Схема метода такова. Узкий пучок рентгеновских лучей пропускают
через монокристалл. За монокристаллом расположена фотопластинка,
завернутая в чёрную бумагу. После проявления фотопластинки на ней кроме
центрального пятна-следа рентгеновских лучей, прошедших через монокристалл
без отклонения, видны другие, определённым образом расположенные пятна,
которые получены в результате рассеяния лучей от атомных плоскостей
кристалла. Даже не умея расшифровать рентгенограмму, мы по её виду можем
догадаться о том, что в расположении частиц в кристалле есть определённая
закономерность. Специалист по этой рентгенограмме легко определит порядок
симметрии той оси в кристалле, которая расположена параллельно
рентгеновским лучам, и рассчитает ряд параметров, характеризующих его
пространственную решётку. Остановимся ещё на одном из них - порошковом методе. Пучок
монохроматических рентгеновских лучей падает на образец из спрессованного
поликристаллического вещества и рассевается атомными плоскостями кристалла
в виде системы поверхностей конусов, осью которых является направление
первичного пучка. Плёнка располагается концентрично образцу, и на ней
конусы отражённых пучков оставляют след в виде серии концентричных колец. Эти исследования блестяще подтвердили структуры пространственных решёток кристалла, предсказанные Е.С.Федоровым ещё в 1890г. на основе законов симметрии. Е.С.Федоров имел счастье дожить до триумфа своей теории. Последние десятилетия для исследования кристаллов наряду с
рентгеновскими лучами используют пучки электронов и нейтронов. Электронный
пучок рассеивается атомами гораздо сильнее, чем рентгеновские лучи. Он считал минералы остатками тех химических реакций, которые
происходили в разных точках земного шара; эти реакции идут согласно
известным законам, и которые, скорее всего, находятся в тесной связи с
общими изменениями, какие претерпевает Земля как планета. В.И.Вернадский
пытался связать эти разные фазисы Земли с общими законами небесной
механики. На основании этих скупых данных в виде осколков различных
элементов он пробует понять развитие планеты и космоса. II Силы взаимодействия и строение кристаллов
[pic] рис. 10 При плавлении веществ с ионной кристаллической решёткой из узлов решётки в расплав переходят ионы, которые становятся свободными носителями зарядов. Поэтому такие расплавы являются хорошими проводниками электрического тока. АТОМНАЯ кристаллическая структура характеризуется наличием нейтральных атомов в узлах решётки, между которыми имеется ковалентная связь. Современный уровень физики позволяет рассчитать вероятность пребывания электрона в то или иной области пространства, занятого атомом. Эту область пространства можно изобразить в виде электронного облака, которое гуще там, где электрон бывает чаще, т.е. где больше вероятность пребывания электрона (рис 11). [pic] Электронные облака валентных электронов двух атомов, образующих молекулу с ковалентной связью, перекрываются, оба валентных электрона (по одному от каждого атома) обобществляются, т.е. принадлежат обоим атомам одновременно, и большую часть времени проводят между атомами, связывая их в молекулу (рис 12).Эта связь сильная. МОЛЕКУЛЯРНАЯ кристаллическая структура отличается пространственной решёткой, в узлах которой находятся нейтральные молекулы вещества. Силами, удерживающими молекулы в узлах этой решётки, являются силы межмолекулярного взаимодействия. Эти силы слабые. Твёрдые вещества с молекулярной решёткой легко разрушаются при механическом воздействии и имеют низкую температуру плавления. Примерами веществ с молекулярной пространственной решёткой является нафталин, твёрдый азот и большинство органических соединений. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ кристаллическая структура отличается наличием в узлах
решётки положительно заряженных ионов металла. У атомов всех металлов
валентные электроны, т.е. наиболее удалённые от ядра атома, очень слабо
связаны с атомами. Электронные облака таких периферийных электронов
перекрывают сразу много атомов в кристаллической решётке металла. Это
означает, что валентные электроны в кристаллической решётке металла не
могут принадлежать одному и даже двум атомам, а обобществляются сразу
многими атомами. Такие электроны практически могут беспрепятственно
двигаться между атомами. 2.2.Структура кристаллов Для ионных, металлических и вандерваальсовых сил взаимодействия характерны их симметричность силы связи в молекулярных и металлических кристаллах. Симметричный характер сил связи приводит к тому, что ионы оказываются
плотно упакованными. Расположения частиц в таких кристаллах подобно плотной
упаковки шаров в некотором объёме. Для того чтобы разобраться в структуре
кристаллов, рассмотрим законы плотной упаковки шаров. [pic] рис. 13 Шары второго слоя, для того чтобы они легли наиболее плотно, должно быть помещены в лунки первого слоя. Заполнить все лунки шарами того же самого размера нельзя, поэтому лунки заполняются через одну. Предположим, лунки отмеченные крестиком, остались пустыми, а лунки, отмеченные точками, заполнены шарами, очевидно, характер плотной упаковки не изменился бы, если бы шарами заполнили лунки, отмеченные крестиком. Плотную упаковку из трёх слоёв можно сделать двумя различными способами. Действительно, чтобы получить плотнейшую упаковку, мы должны укладывать шары третьего слоя в лунки второго слоя. Однако шары третьего слоя при этом можно расположить либо так, что центры их будут лежать над лунками первого слоя, либо так, чтобы центры их лежали над центрами шаров первого слоя. Эти две трёхслойные постройки имеют одинаковую плотность упаковки, но структурно они отличаются друг от друга. Первой из них соответствует гранецентрированная кубическая элементарная ячейка, второй - гексанальная. При этом каждый атом, находящийся внутри упаковки, имеет 12 соседей.
Молекулярные, ионные и металлические кристаллы имеют плотноупакованные
структуры вследствие того, что силы связи имеют симметричный характер. Ковалентные связи имеют совершенно другой характер. Они определяют
число возможных «соседей» атома в кристалле и носят, кроме того,
направленный характер. Например, атом углерода в кристалле может иметь
только четырёх соседей, ибо он может образовывать только четыре ковалентные
связи с окружающими его атомами. Кроме того, электронные облака валентных
электронов имеют определённое расположение в пространстве; при 2.4. Полиморфизм Ни у кого не вызывает удивления тот факт, что разные вещества, имея
различный химический состав, обладают весьма отличными друг от друга
свойствами. Гораздо удивительнее то, что некоторые вещества, обладая,
весьма различными свойствами, имеют одинаковый химический состав. Возьмём,
например, олово. Это металл с характерным блеском, белого цвета, ковкий,
обладающий, как и все металлы, хорошей электропроводностью и
теплопроводностью. И рядом какое-то порошкообразное вещество серого цвета. Или алмаз - одно из самых твёрдых веществ, диэлектрик. Искусные руки ювелира превращают его в бриллиант, сверкающий драгоценный камень, играющий всеми своими гранями. Что общего у него с графитом - черным, легко расслаивающимся, электропроводным? А между тем химический анализ показывает, что графит, как и алмаз, представляет собой углерод в чистом виде. Отличие алмаза от графита, серого олова от белого объясняется различием их кристаллических структур. У алмаза пространственная решётка объёмная, у графита - плоская, слоистая. [pic] алмаз графит 2.5. Энергия связи молекул в кристалле Зная зависимость характера сил связи от расстояния, можно установить зависимость потенциальной энергии взаимодействия частиц от расстояния. При бесконечно большом расстоянии между частицами потенциальная энергия равна нулю. При сближении частиц надо учитывать действующую между ними силу притяжения. Работа этой силы положительна, она влечёт за собой увеличение кинетической энергии частиц и уменьшение потенциальной энергии их взаимодействия. Так происходит до расстояния r = r0 . При дальнейшем уменьшении расстояния между частицами силы притяжения будут преобладать над силами отталкивания (рис14). [pic] рис. 14 рис. 15 Силы отталкивания, действуя в направлении, противоположном движению частицы, совершают отрицательную работу, в результате чего потенциальная энергия взаимодействия возрастает, причём очень резко. В точке r = r0 потенциальная энергия имеет минимальное значение, а сила взаимодействия равна нулю. Кривая потенциальной энергии взаимодействия двух частиц изображена на рисунке 15. В кристалле все частицы находятся на таких расстояниях друг от друга,
которые соответствуют минимуму их потенциальной энергии. Кроме того,
частицы обладают кинетической энергией теплового движения. Для того чтобы
разорвать силы связи между двумя частицами, надо совершить работу, равную Знания энергии связи частиц позволяет объяснить, почему при одной и той же температуре одни вещества находятся в твёрдом, другие- в жидком, а третьи- в газообразном состоянии. Известно, что для одноатомных молекул энергия теплового движения Е=3/2RТ, где R- постоянная Больцмана; Т - абсолютная температура. Если при данной температуре энергия теплового движения гораздо больше энергии связи, вещество будет находиться в газообразном состоянии. Если же энергия теплового движения меньше энергии связи, то вещество находится в твёрдом состоянии. В жидком состоянии энергия связи и энергия теплового движения частиц имеют одинаковый порядок. 2.6. Поверхностная энергия кристалла Частицы кристалла, находящиеся на его поверхности, обладают избыточной потенциальной энергией подобно тому, как ею обладают молекулы, находящиеся в поверхностном слое жидкости. Избыток потенциальной энергии, которой обладают частицы поверхностного слоя кристалла, называют поверхностной энергией кристалла. Коэффициент поверхностного натяжения кристаллов, имея величину порядка Поверхностная энергия граней оказывает существенное влияние на форму, которую будет иметь кристалл при естественном своём образовании. Кристалл при своём росте принимает такую форму, при которой его поверхностная энергия имеет наименьшее назначение. Вследствие этого скорости роста граней пропорциональны поверхностным энергиям этих граней. Быстрорастущие грани кристалла в процессе роста постепенно исчезают (рис 16). В результате кристалл всегда оказывается ограниченным гранями с малой поверхностной энергией. Этим и объясняется так называемой явление регенерации кристаллов. Если спилить вершины кристалла, а затем погрузить его в пересыщенный раствор, то кристалл будет расти так, что его искусственно созданные грани с большим значением коэффициентом поверхностного натяжения начнут расти быстрее других, и будут уничтожаться. В результате кристалл «восстановит» свою форму. [pic] рис. 16 На поверхностную энергию кристалла значительное влияние оказывают адсорбционные плёнки (адсорбция - явление прилипания к поверхности твёрдого тела молекул других веществ). Поверхностно-активные вещества уменьшают поверхностную энергию кристалла, снижая его прочность. Это явление многосторонне используют и учитывают в промышленности. На токарных станках применяют для охлаждения водные эмульсии. Добавления поверхностно-активного вещества в эмульсию снижает прочность обрабатываемой детали, что позволяет увеличить скорость резания, снизить изнашиваемость режущего инструмента и т.д. При разведке нефти порою приходится бурить в твёрдых горных породах нефтяные скважины длиной в несколько километров. Это требует особо прочных буров, но и они быстро выходят из строя. При нагнетании в скважину в качестве промывочной жидкости специально подобранных растворов поверхностно- активных веществ, процесс бурения заметно облегчает и резко повышает его экономичность. Влияния поверхностно-активных веществ на прочность кристаллов открыто
и изучено советским учённым П.А.Ребиндером и его учениками и носит эффект III. Тепловые свойства твёрдых тел Все вещества в природе – и твёрдые, и жидкие, и газообразные -
состоят из большого числа очень маленьких частиц: молекул и атомов, которые
находятся в непрерывном хаотичном, или тепловом движении. Характер
движения частиц вещества в различных агрегатных состояниях неодинаков. Взаимодействующие частицы обладают взаимной потенциальной энергией. Потенциальная энергия в положении равновесия характеризует прочность связи частиц, поэтому её называют энергией связи. Эта величина показывает, какую работу нужно совершить, чтобы удалить частицы друг от друга на такое расстояние, на котором не проявляется их взаимодействие. «Глубина» потенциальной «ямы» определяет возможность существования вещества в различных агрегатных состояниях. Как известно мерой кинетической энергии неупорядоченного теплового движения частиц служит величина RТ. В твёрдом теле взаимодействующие частицы находятся сравнительно близко
друг от друга 10-10м. Для них минимальная потенциальная энергия
взаимодействия много больше кинетической энергии теплового движения. Волны, возникающие в кристалле, имеют определённую длину, которая зависит от размеров кристалла и его упругих свойств. Механизм распространения этих волн аналогичен механизму распространения звуковых волн, а скорость распространения совпадает со скоростью звука. Частота их может быть различной: от 102 до 1013 гц. При абсолютном нуле движение частиц кристаллической решётки должно прекратится, поскольку при этой температуре отсутствует тепловое возбуждение. Однако противоречить законам квантовой механики, согласно которым частицы даже при абсолютном нуле не может находиться в покое. При этой температуре система частиц, составляющих кристаллическую решётку, будет иметь некоторое наименьшее значение энергии, называемой нулевой энергией. Все тела при нагревании расширяются. При повышении температуры увеличивается амплитуда колебаний атомов в узлах кристаллической решётки. Поскольку это увеличение амплитуды одинаково для всех атомов твёрдого тела, среднее расстояние между двумя соседними атомами не изменяются, и увеличение амплитуды колебаний при повышении температуры само по себе не ведёт к тепловому расширению. Для выяснения природы теплового расширения обратимся к графику
потенциальной энергии взаимодействия двух частиц твёрдого тела Кривая потенциальной энергии асимметрична вблизи r0, т.е. её форма отличается от параболы. [pic] рис. 17 График зависимости потенциальной энергии от смещения в этом случае
представляет собой параболу. В случае твёрдого тела вид кривой
потенциальной энергии свидетельствуют о том, что силы, действующие между
частицами, не являются квазиупругими. Именно этот факт и является причиной
теплового расширения твёрдых тел. Отметим на графики потенциальной энергии
значение полной энергии. Пусть полная энергия Е1 соответствует температуре При температуре Т1 частица будет отклоняться влево до точки А1 и в право до точки В1. При этом среднее положение колеблющейся частицы не совпадает с r0, а сместится вправо и примет значение r1. при более высокой температуре Т2 частица будет отклоняться от А2 до В2, а среднее положение примет значение r2. Таким образом, при возрастании температуры увеличивается расстояние между узлами кристаллической решётки, т.е. происходит тепловое расширение тела. Известно, что при нагревании твёрдого тела от 0°С до температуры t°С его удлинение пропорционально первоначальной длине и температуре: ?l=?l0?t. ?V=?V0?t. Приведённые формы справедливы лишь для поликристаллических тел. Для
поликристаллов и для монокристаллов, обладающих кубической симметрией, С=?Е/?Т,
где ?Е- изменения внутренней энергии тела при изменении температуры на ?Т . Рассмотрим твёрдое тело, имеющее одноатомную решётку, и выясним, от
каких величин зависит его теплоёмкость. E=3kT. E?=EN0, где N0-постоянная Авогадро. Полученное равенство означает, что молярная теплоёмкость всех
одноатомных кристаллических твёрдых тел приблизительно равна В металлах содержится большое число свободных электронов. Элементы
совершают беспорядочное движение. Подобно молекулам газа, они образуют
электронный газ. Поэтому нужно ещё учитывать движение свободных электронов. Электронная теплоёмкость твёрдого тела Как следует из формулы закона Дюлонга и Пти, теплоёмкость твёрдых тел не зависит от температуры. Однако опыты показывают, что на самом деле теплоёмкость твёрдых тел уменьшается с понижением температуры и стремится к нулю при приближении температуры к абсолютному нулю. Классическая теория теплоёмкости не позволяет объяснить, почему
теплоёмкость твёрдого тела зависит от температуры, и определить область
температур, в которой выполняется закон Дюлонга и Пти. Здесь на помощь
приходит квантовая теория теплоёмкости, которая была разработана Согласно этой теории, атомы, находящиеся в узлах кристаллической решётки, колеблются независимо друг от друга с одинаковой частотой, равной примерно 1013 гц. Энергия колеблющегося атома излучается не непрерывно, а порциями. Величина порции энергии определяется выражением ?=h?, где h - постоянная Планка, а ? - частота колебания атома. При высоких температурах, когда энергия теплового движения частицы, приходящаяся на одну степень свободы, велика. В этом случае выполняется закон Дюлонга и Пти. При низких температурах, для которых выполняется неравенство h?>kT, энергия теплового движения недостаточна для возбуждения колебаний атомов, поэтому некоторые атомы «вырезают», т.е. не участвуют в колебательном движении, а это ведёт к уменьшению теплоёмкости. Температура, при которой начинается уменьшение теплоёмкости, может быть определена h?=kT; T=h?/k. Теория теплоёмкости А. Эйнштейна была уточнена П.Дебаем. А.Эйнштейн
считал, что атомы в узлах кристаллической решётки колеблются независимо
друг от друга и частота их колебаний одинакова. П.Дебай учел, что атомы в
твёрдом теле связаны между собой и что все они не могут колебаться с
одинаковой частотой. Эту температуру называют характеристической температурой Дебая и обозначают буквой ?=к?макс/к. П.Дебай также доказал, что при температурах, близких к абсолютному нулю, молярная теплоёмкость пропорциональна кубу температуры. Такая зависимость наблюдается при температурах, меньше ?/50. эту закономерность называют законом кубов Дебая. Таким образом, при Т>? справедлив закон Дюлонга и Пти, ?>T>?/50 теплоёмкость зависит от температуры, однако количественный характер этой зависимости пока не установлен, при Т |
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
![]() |
© 2010 | ![]() |