Presentasi materi dalam keadaan amorf dan kristal. Tubuh amorf

ringkasan presentasi lainnya

“Studi tentang gerak suatu benda dalam lingkaran” - Dinamika gerak benda dalam lingkaran. Pergerakan benda dalam lingkaran. Tingkat dasar. P.N.Nesterov. Putuskan sendiri. Kami memeriksa jawabannya. Mempelajari metode pemecahan masalah. Algoritma untuk memecahkan masalah. Jalankan tes. Berat badan. Menyelesaikan masalah.

"Sistem Reaktif" - Umat ​​manusia tidak akan tinggal di Bumi selamanya. sistem roket Soviet. Gerakan jet di alam. Cumi-cumi. Propulsi jet dalam teknologi. Roket luar angkasa dua tahap. Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Hukum kekekalan momentum. "Katyusha". Sergei Pavlovich Korolev. Cumi-cumi bisa jadi lezat. Penggerak jet.

“Konduktivitas semikonduktor” - Pertanyaan untuk kontrol. Konduktivitas semikonduktor berbasis silikon. Rangkaian penyearah gelombang penuh. Pertimbangkan kontak listrik dua semikonduktor. Inklusi terbalik. Properti utama persimpangan p–n. Rangkaian penyearah setengah gelombang. Zat yang berbeda mempunyai sifat kelistrikan yang berbeda pula. Perubahan semikonduktor. Arus listrik di berbagai lingkungan. Persimpangan P–n dan sifat kelistrikannya.

“Kekuatan medan” - Panah mana pada gambar yang menunjukkan arah vektor kuat medan listrik. Medan listrik. Kekuatan lapangan. Prinsip superposisi bidang. Kemana arah vektor kuat medan listrik. Tunjukkan titik di mana kekuatan medan bisa menjadi nol. Pencipta elektrodinamika. Kekuatan medan muatan titik. Tegangan di titik O adalah nol. Medan elektrostatis diciptakan oleh sistem dua bola.

“Jenis laser” - Laser cair. Laser keadaan padat. Laser kimia. Klasifikasi laser. Laser ultraviolet. Sumber radiasi elektromagnetik. Laser semikonduktor. Laser. Penerapan laser. Sifat radiasi laser. Amplifier dan generator. laser gas.

"Mesin panas" kelas 10" - Anggota tim. Turbin uap. Perlindungan Alam. Efisiensi mesin. Sedikit tentang penciptanya. Tsiolkovsky. Kereta dorong roda tiga ditemukan oleh Karl Benz. James Watt. Mesin uap dan turbin uap telah dan sedang digunakan. Mesin diesel. Mesin roket. Mesin beroperasi pada siklus empat langkah. Bagi mereka yang ingin mencapai bintang. Denis Papin. Archimedes. Prinsip pengoperasian turbin sederhana. Jenis mesin pembakaran dalam.

Di musim dingin pegunungan yang pahit, es berubah menjadi batu.
Matahari kemudian tidak mampu melelehkan batu seperti itu.
Claudian 390
KRISTAL.
KRISTAL
ZAT
Dilakukan
siswa kelas 10
Kazachanskaya Ekaterina

Tujuan pekerjaan:

Pelajari sifat dan jenis kristal
zat, signifikansi praktisnya.
Tujuan pekerjaan:
Mempertimbangkan:
- jenis kristal;
- metode pertumbuhan dasar
kristal;
Cari tahu apa yang alami dan
kristal buatan.

Relevansi topik

Karena kristal memiliki lebar
penerapannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit dilakukan
sebutkan cabang produksi yang tidak ada
kristal akan digunakan.
Aku ingin tahu:
- apa itu kristal?
- bagaimana kristal tumbuh;
- properti apa yang mereka miliki;
- di mana mereka digunakan?
Berlian (berlian)

Hipotesis yang diajukan:

Kristal adalah dasar kehidupan di bumi.
Konsep “kristal” dan “kehidupan”
- tidak saling eksklusif.
Simbol kristal alam mati -
hidup!
Kristal bisa ditanam.

Kristal (dari bahasa Yunani krystallos, asli.
- es), padatan, atom atau molekul
yang membentuk suatu perintah
struktur periodik (kristal
memarut).
Siapapun yang pernah mengunjungi Museum Mineralogi
atau di pameran mineral, mau tak mau aku melakukannya
mengagumi keanggunan dan keindahan bentuk,
yang menyerap zat “tak hidup”.
turmalin
Beril
Strontianit
situs Cerus

Kristal es
Susunan molekul tiga dimensi yang teratur
karakteristik kristal dan membedakannya dari yang lain
padatan.

aquamarine

STRUKTUR KRISTAL

Variasi bentuk kristal sangat besar.
Kristal dapat terdiri dari empat hingga beberapa
ratusan tepi. Tapi pada saat yang sama mereka punya
properti luar biasa - terserah
ukuran, bentuk dan jumlah mukanya sama
kristal, semua permukaan datar saling berpotongan
satu sama lain pada sudut tertentu. Sudut antara
wajah-wajah yang bersesuaian selalu sama.
Kristal garam batu, misalnya, mungkin memiliki
berbentuk kubus, paralelepiped, prisma atau padat
bentuk yang lebih kompleks, tetapi selalu tepinya
berpotongan tegak lurus. Aspek kuarsa
memiliki bentuk segi enam tidak beraturan, tapi
Sudut antar muka selalu sama - 120°.
Hukum kekekalan sudut, ditemukan pada tahun 1669
Nikolai Steno dari Denmark, adalah yang paling penting
hukum ilmu kristal – kristalografi.
Mengukur sudut antara permukaan kristal
sejak itu sangat penting secara praktis
berdasarkan hasil pengukuran tersebut dalam banyak kasus
sifatnya dapat ditentukan dengan andal
mineral.
Perangkat paling sederhana untuk mengukur sudut
kristal adalah goniometer terapan.
Berlian buatan
Safir

Jenis kristal

kristal
kristal tunggal
polikristal
Monokristal adalah monolit dengan kristal tunggal
tak terganggu
kristal
kisi.
Alami
Kristal tunggal berukuran besar sangat jarang ditemukan.
Kristal tunggal termasuk kuarsa, berlian, rubi, dan banyak lagi
batu berharga lainnya.
Sebagian besar padatan kristal adalah
polikristalin, yaitu terdiri dari banyak kecil
kristal,
Kadang-kadang
menonjol
hanya
pada
kuat
meningkatkan.
Semua logam adalah polikristal.

kristal
alami
Ametrin
palsu
Marmer
berlian
Kuarsa
Karang
Zamrud
Palsu
mutiara

Kristal alami

Kristal alami selalu ada
membangkitkan rasa ingin tahu orang-orang. Milik mereka
warna, kilau dan bentuk terpengaruh
rasa keindahan manusia, dan
orang-orang menghiasi diri mereka sendiri dan rumah mereka dengan mereka.
Sejak zaman kuno sudah ada kristal
takhayul terkait; mereka seperti jimat
tidak hanya harus melindungi
pemiliknya dari roh jahat, tetapi juga
memberi mereka kekuatan supranatural
kemampuan.
Nanti, ketika sama
mineral mulai dipotong dan
memoles seperti batu berharga
banyak takhayul yang masih ada
jimat “untuk keberuntungan” dan “mereka
batu" sesuai dengan bulannya
kelahiran.
Batu akik
Peridot
Rubi
Aquamarine

Kristal alami

Embun beku
Sulfur
Garam kasar
Karang
Di alam, kristal terbentuk oleh tiga buah
cara: dari lelehan, dari larutan dan dari uap.
Contoh kristalisasi dari lelehan
adalah pembentukan es dari air.
Contoh pembentukan kristal dari
solusinya bisa bertahan hingga ratusan juta
berton-ton garam yang jatuh dari air laut.
Contoh pembentukan kristal dari uap
dan gas adalah kepingan salju dan embun beku. Udara,
mengandung uap air, didinginkan, dan langsung dari
ia menumbuhkan kepingan salju dari satu jenis atau lainnya
formulir.
Banyak kristal adalah produk
aktivitas vital organisme. Ini
misalnya mutiara, induk mutiara.
Terumbu karang dan seluruh pulau di lautan bertumpuk
dari kristal kalsium karbonat,
membentuk dasar kerangka
invertebrata - karang
polip.

Kristal buatan

Bagi banyak cabang teknologi,
melaksanakan penelitian ilmiah
kristal diperlukan
kemurnian kimia yang tinggi dengan
kristal sempurna
struktur.
Kristal ditemukan di
alam, persyaratan ini tidak
puas saat mereka tumbuh
kondisinya sangat jauh dari itu
ideal
Selain itu, kebutuhan akan
melebihi banyak kristal
cadangan di alam
deposito.
Dari lebih dari 3000 mineral,
yang ada di alam,
berhasil diperoleh secara artifisial
lebih dari setengah.
Kuarsa sintetis
Mutiara buatan

kristal

Aplikasi kristal

Dari tabel sebelumnya jelas bahwa kristal tersebar luas
digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi: semikonduktor, prisma dan lensa
untuk perangkat optik, laser, piezoelektrik,
feroelektrik, kristal optik dan elektro-optik,
feromagnet dan ferit, kristal tunggal dari logam berkualitas tinggi
kebersihan...
Sekitar 80% dari semua berlian alami ditambang dan semuanya
berlian buatan digunakan dalam industri
Studi struktur kristal dengan sinar-X diperbolehkan
menetapkan struktur banyak molekul, termasuk molekul biologis
aktif - protein, asam nukleat.
Saat ini sulit untuk menyebutkan cabang produksi di mana
kristal tidak akan digunakan.
Berlian buatan
Berlian dalam Kasar
berlian

Kristal batu permata segi,
termasuk yang ditanam secara artifisial,
digunakan sebagai dekorasi.

Kristal adalah dasar kehidupan!

Kristal biasanya berfungsi sebagai simbol alam mati. Namun, garis antara
Sangat sulit untuk menentukan makhluk hidup dan benda mati, dan konsep “kristal” dan “kehidupan” tidaklah sama.
saling eksklusif.
Pertama, organisme hidup yang paling sederhana - virus - dapat bergabung menjadi
kristal.
Dalam keadaan kristal mereka tidak menunjukkan tanda-tanda
hidup, tetapi ketika kondisi eksternal berubah menjadi menguntungkan (misalnya untuk virus
adalah kondisi di dalam sel organisme hidup) mereka mulai bergerak,
berkembang biak.
Kedua, pada organisme hidup, molekul DNA berbentuk rangkap
heliks yang terdiri dari sejumlah kecil unit molekul yang relatif sederhana
senyawa diulang dalam urutan yang ditentukan secara ketat untuk jenis tertentu.
Diameter molekul DNA adalah 2*10-9 m, dan panjangnya bisa mencapai beberapa
sentimeter. Molekul raksasa seperti itu dari sudut pandang fisika dianggap sebagai
jenis padatan khusus adalah kristal aperiodik satu dimensi. Karena itu,
kristal tidak hanya menjadi simbol alam mati, tetapi juga landasan kehidupan di Bumi.
Molekul
DNA
Kristal dalam sel tumbuhan

Kristal Tumbuh

Kami dapat menumbuhkan kristal berkat
kristalisasi - proses pembentukan
kristal dari uap, larutan, lelehan.
Kristalisasi dimulai ketika mencapai
beberapa kondisi yang membatasi, misalnya,
pendinginan berlebih pada cairan atau kejenuhan uap,
ketika hampir seketika banyak orang muncul
kristal kecil - pusat kristalisasi.
Kristal tumbuh dengan menambahkan atom atau
molekul dari cairan atau uap. Pertumbuhan wajah
kristal terjadi lapis demi lapis, ujung-ujungnya
lapisan atom yang tidak lengkap bergerak selama pertumbuhan
di sepanjang tepinya. Ketergantungan tingkat pertumbuhan pada
kondisi kristalisasi menyebabkan keragaman
bentuk dan struktur kristal.

Metode menumbuhkan kristal.
Kristalisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Salah satunya adalah mendinginkan larutan panas jenuh.
Ketika suatu larutan didinginkan, partikel-partikel suatu zat (molekul, ion)
yang tidak bisa lagi dalam keadaan larut, saling menempel
satu sama lain, membentuk inti kristal kecil.
Jika larutan didinginkan perlahan, hanya sedikit inti yang terbentuk, dan
secara bertahap tumbuh di semua sisi, mereka berubah menjadi indah
kristal dengan bentuk biasa.
Dengan pendinginan yang cepat, banyak inti yang terbentuk, benar
Dalam hal ini kristal tidak akan terbentuk karena berada dalam larutan
partikel mungkin tidak punya waktu untuk "menetap" di permukaan kristal
tempat mereka yang tepat. Drus terbentuk - cluster, cluster kecil
kristal.
Druze dan
kristal
garam

Metode lain untuk mendapatkan kristal adalah penghilangan bertahap
air dari larutan jenuh. Substansi “ekstra” dalam kasus ini
mengkristal. Dan dalam hal ini, semakin lambat air menguap,
semakin baik hasil kristalnya.
Cara ketiga adalah budidaya
kristal dari lelehan
zat dengan lambat
mendinginkan cairan. Pada
menggunakan semua metode
hasil terbaik
diperoleh jika digunakan
benih - kristal kecil
bentuk yang benar, yang mana
ditempatkan dalam larutan atau meleleh.
Dengan cara ini seseorang mendapat
misalnya kristal rubi.
Rubi

Kristal Tumbuh

Peralatan: garam meja, air suling, corong,
batang kaca, kapas, kacamata.
Perintah kerja:
Saya mencuci 2 gelas dan corong secara menyeluruh dan menahannya di atas uap
dituangkan 100 gram. air panas ke dalam gelas. Siapkan larutan jenuh
garam dan menuangkannya melalui saringan kapas ke dalam gelas bersih. Tutup gelasnya
tutup. Tunggu hingga larutan mendingin hingga mencapai suhu kamar dan
membuka gelasnya. Setelah beberapa waktu, kristal mulai berjatuhan.

Pertumbuhan polikristal saya dari garam meja
(NaCl) terjadi dalam waktu 16 hari.

Pertumbuhan kristal tunggal tembaga sulfat
(CuSO4·5H2O) terjadi selama 7 hari.

Tempat dimana kristal tumbuh

Kristal garam yang tumbuh
memiliki bentuk kubik dengan
sedikit penyimpangan.
Sisi kristalnya halus dan memiliki
bentuk persegi panjang.
Perasaan awalnya adalah itu
itu banyak tumbuh bersama
persegi dan persegi panjang,
Seperti inilah penampakan kristalnya.
Kristal tembaga sulfat punya
bentuk jajaran genjang.
Kesimpulan: Pada percobaan ini I
belajar menumbuhkan kristal
garam meja dan tembaga
vitriol, dan saya juga mengetahui hal ini
cara Anda bisa tumbuh
kristal sederhana lainnya
zat dan apa yang diperlukan untuk itu
budidaya, dan bagaimana hal itu terjadi
pertumbuhan kristal.

Siswa kelas 10 “A” Sekolah Menengah No. 1997 Khachatryan Knarik Diperiksa oleh: Pankina L.V. Dalam Fisika Topik: Benda Amorf

Benda Amorf Benda amorf adalah benda yang bila dipanaskan lambat laun akan melunak dan menjadi semakin cair. Untuk benda seperti itu tidak mungkin menunjukkan suhu saat benda tersebut berubah menjadi cair (meleleh)

Benda Kristal Benda kristal adalah benda yang tidak melunak, tetapi langsung berubah dari wujud padat menjadi cair.Selama peleburan benda tersebut, selalu dimungkinkan untuk memisahkan cairan dari bagian benda yang belum meleleh (padat).

Contoh zat amorf termasuk kaca (buatan dan vulkanik), resin alami dan buatan, lem dan damar lainnya, permen gula dan banyak benda lainnya. Semua zat ini menjadi keruh seiring berjalannya waktu (gelas “devitrifikasi”, permen “dimaniskan”, dll.). Kekeruhan ini dikaitkan dengan munculnya kristal-kristal kecil di dalam kaca atau permen, yang sifat optiknya berbeda dari sifat optik media amorf di sekitarnya.

Properti Benda amorf tidak memiliki struktur kristal dan, tidak seperti kristal, tidak terpecah untuk membentuk permukaan kristal; sebagai aturan, mereka isotropik, yaitu, mereka tidak menunjukkan sifat yang berbeda dalam arah yang berbeda, dan tidak memiliki titik leleh yang spesifik. titik.

Apa perbedaan benda amorf dengan kristal? Benda amorf tidak memiliki susunan atom yang ketat. Hanya atom tetangga terdekat yang tersusun dalam urutan tertentu. Tetapi tidak ada pengulangan yang ketat ke segala arah dari elemen struktur yang sama, yang merupakan karakteristik kristal, dalam benda amorf. Dalam hal susunan atom dan perilakunya, benda amorf mirip dengan cairan. Seringkali zat yang sama dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan amorf. Misalnya, kuarsa SiO2 dapat berbentuk kristal atau amorf (silika).

Kristal cair. Di alam terdapat zat yang mempunyai sifat dasar kristal dan zat cair sekaligus, yaitu anisotropi dan fluiditas. Keadaan materi ini disebut kristal cair. Kristal cair pada dasarnya adalah zat organik yang molekulnya berbentuk seperti benang panjang atau pelat datar. Gelembung sabun adalah contoh utama kristal cair

Kristal cair. Pembiasan dan pemantulan cahaya terjadi pada batas domain, itulah sebabnya kristal cair bersifat buram. Namun, pada lapisan kristal cair yang ditempatkan di antara dua pelat tipis yang jaraknya 0,01-0,1 mm, dengan lekukan paralel 10-100 nm, semua molekul akan sejajar dan kristal akan menjadi transparan. Jika tegangan listrik dialirkan ke beberapa area kristal cair, keadaan kristal cair akan terganggu. Daerah-daerah ini menjadi buram dan mulai bersinar, sedangkan daerah-daerah tanpa ketegangan tetap gelap. Fenomena ini digunakan dalam pembuatan layar televisi kristal cair. Perlu dicatat bahwa layar itu sendiri terdiri dari sejumlah besar elemen dan sirkuit kontrol elektronik untuk layar semacam itu sangatlah kompleks.

Fisika Benda Padat Memperoleh bahan dengan sifat mekanik, magnet, listrik, dan lainnya tertentu adalah salah satu bidang utama fisika benda padat modern. Padatan amorf menempati posisi perantara antara padatan kristal dan cairan. Atom atau molekulnya tersusun dalam urutan relatif. Memahami struktur padatan (kristal dan amorf) memungkinkan Anda membuat bahan dengan sifat yang diinginkan.








Kisi kristal ionik Ada ion di lokasi kisi. Ikatan kimianya bersifat ionik. Sifat-sifat zat: 1) kekerasan, kekuatan, 2) kerapuhan, 3) tahan panas, 4) sifat tahan api, 5) tidak mudah menguap Contoh: garam (NaCl, K 2 CO 3), basa (Ca(OH) 2, NaOH)


Kisi kristal atom Ada atom di lokasi kisi. Ikatan kimianya bersifat kovalen nonpolar. Sifat-sifat zat: 1) kekerasan, kekuatan sangat tinggi, 2) titik leleh sangat tinggi (berlian 3500 °C), 3) tahan api, 4) praktis tidak larut, 5) tidak mudah menguap Contoh: zat sederhana (berlian, grafit, boron, dll), zat kompleks (Al 2 O 3, SiO 2) grafit intan


Kisi kristal molekul Di lokasi kisi molekul. Ikatan kimia bersifat kovalen polar dan non polar. Sifat-sifat zat: 1) kekerasan, kekuatan rendah, 2) titik leleh rendah, titik didih, 3) pada suhu kamar biasanya cair atau gas, 4) volatilitas tinggi. Contoh : zat sederhana (H 2, N 2, O 2, F 2, P 4, S 8, Ne, He), zat kompleks (CO 2, H 2 O, gula C 12 H 22 O 11, dan lain-lain) yodium Saya 2 karbon dioksida CO 2






Hukum keteguhan komposisi (Proust) Senyawa kimia molekuler, apapun metode pembuatannya, mempunyai komposisi dan sifat yang tetap.