资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,(选修3-3)9,(选修3-3)9,核心要点突破,课堂互动讲练,知能优化训练,第一节,课前自主学案,课标定位,核心要点突破课堂互动讲练知能优化训练第一节课前自主学案课标,课标定位,学习目标:,1.,知道什么是晶体和非晶体、单晶体和多晶体,2,知道晶体和非晶体在外形上和物理性质上的区别,3,了解晶体的微观结构,重点难点:,1.,从外观上、物理性质上来认识并区分晶体与非晶体,2,能从微观结构认识、区分单晶体、多晶体和非晶体,课标定位学习目标:1.知道什么是晶体和非晶体、单晶体和多晶体,课前自主学案,一、晶体和非晶体,1,固体可以分为,_,和,_,两类石英、云母、明矾、食盐、硫酸铜、味精、蔗糖等是,_,,玻璃、蜂蜡、松香、沥青、橡胶等是,_,2,单晶体具有,_,的几何形状,多晶体和非晶体没有,_,的几何形状;晶体有,_,的熔点,非晶体,_,的熔点;有些晶体沿不同方向的导热或导电性能不同,有些晶体沿不同方向的光学性,晶体,非晶体,晶体,非晶体,确定,确定,确定,没有确定,课前自主学案一、晶体和非晶体晶体非晶体晶体非晶体确定确定确,质不同,这类现象称为,_,非晶体沿各个方向的物理性质都是一样的,这叫做,_,二、晶体的微观结构,1,1982,年,扫描隧道显微镜的问世,使人类第一次观察到原子在物质表面的排列状况在各种晶体中,原子,(,或分子、离子,),都是按照,_,排列的,具有空间上的,_,2,有的物质在不同条件下能够生成不同的晶体那是因为组成它们的微粒能够按照,_,在空间分布,各向异性,各向同性,各自的规则,周期性,不同规则,质不同,这类现象称为_非晶体沿各个方向的,如碳原子如果按图,9,1,1,那样排列,就成为,_,,而按图,9,1,2,那样排列,就成为,_,石墨,金刚石,图,9,1,1,图,9,1,2,如碳原子如果按图911那样排列,就成为_,3,同种物质也可能以,_,和,_,两种不同的形态出现,也就是说,物质是晶体还是非晶体,并不是,_,的,晶体与非晶体在一定条件下可以相互,_,晶体,非晶体,绝对,转化,3同种物质也可能以_和_两种不同的形态,核心要点突破,一、晶体、非晶体、单晶体、多晶体间的比较,1,晶体与非晶体的区别,晶体与非晶体的区别主要表现在有无确定的熔点,而不能靠是否有规则的几何形状辨别,因为虽然单晶体有规则的几何外形,但多晶体与非晶体一样都没有规则的几何外形,2,非晶体与多晶体间的比较,(1),相同点:都没有天然规则外形,都具有各向同性的物理性质,核心要点突破一、晶体、非晶体、单晶体、多晶体间的比较,(2),不同点:非晶体没有固定的熔点,多晶体有固定熔点,3,单晶体与多晶体间的比较,(1),相同点:都属于晶体,有固定的熔点,(2),不同点:单晶体有天然规则的外形,导电、导热、光学性质表现为各向异性多晶体没有天然规则的外形,导电、导热、光学性质表现为各向同性,(2)不同点:非晶体没有固定的熔点,多晶体有固定熔点,即时应用,(,即时突破,小试牛刀,),1,下列说法中正确的是,(,),A,常见的金属材料都是多晶体,B,只有非晶体才显示各向同性,C,凡是具有规则几何形状的固体一定是晶体,D,多晶体一定显示各向异性,解析:,选,A.,常见金属材料都是多晶体,故,A,项正确具有规则几何形状的固体不一定是晶体,有规则形状的蜡烛不是晶体,故,C,错多晶体和非晶体均显示各向同性,故,B,、,D,均错,即时应用(即时突破,小试牛刀),二、晶体的微观结构假说,1,微观结构理论的内容包括,(1),组成晶体的物质微粒,(,分子、原子或离子,),是依照一定的规律在空间中整齐地排列的,(2),微粒的热运动特点表现为在一定的平衡位置附近不停地做微小的振动,2,实验证实:人们用,X,射线和电子显微镜对晶体的内部结构进行研究后,证实了这种假说是正确的,3,用微观结构理论对单晶体特性的解释,二、晶体的微观结构假说,图,9,1,3,图913,(1),对各向异性的微观解释如图,9,1,3,所示,这是在一个平面上晶体物质微粒的排列情况从图中可以看出,在沿不同方向所画的等长直线,AB,、,AC,、,AD,上物质微粒的数目不同直线,AB,上物质微粒较多,直线,AD,上较少,直线,AC,上更少正因为在不同方向上物质微粒的排列情况不同,才引起晶体在不同方向上的物理性质的不同,(2),对熔点的解释,给晶体加热到一定温度时,一部分微粒具有足够大的动能克服微粒间的相互作用,离开振动,(1)对各向异性的微观解释如图913所示,这是在一个平面,的平衡位置,使规则的排列被破坏,晶体开始熔解,熔解时晶体吸收的热量全部用来破坏规则的排列,(,从能量角度来看是增加了分子势能,),,温度并不发生变化,(3),对物质有几种晶体的解释,这是由于它们的物质微粒能够形成不同的晶体结构,例如碳原子按不同的结构排列可形成石墨和金刚石,二者在物理性质上有很大不同白磷和红磷的化学成分相同,但白磷具有立方体结构而红磷具有与石墨一样的层状结构,的平衡位置,使规则的排列被破坏,晶体开始熔解,熔解时晶体吸收,(4),多晶体的微观结构及对其性质的解释,多晶体是由许多杂乱无章地排列着的小晶体,(,晶粒,),组成的平常见到的各种金属材料都是多晶体把纯铁做成的样品放在显微镜下观察,可以看到它是由许许多多晶粒组成的晶粒有大有小,最小的只有,10,5,cm,,最大的也不超过,10,3,cm.,每个晶粒都是一个小单晶体,具有各向异性的物理性质和规则的几何形状,因为大量晶粒的杂乱无章地排列,所以多晶体没有规则的几何形状,也不显示各向异性它在不同方向的物理性质是相同的,即各向同性,(4)多晶体的微观结构及对其性质的解释,即时应用,(,即时突破,小试牛刀,),2,下列说法错误的是,(,),A,晶体具有天然规则的几何形状,是因为物质微粒是规则排列的,B,有的物质能够生成种类不同的几种晶体,因为它们的物质微粒能够形成不同的空间结构,C,凡各向同性的物质一定是非晶体,D,晶体的各向异性是由晶体内部结构决定的,即时应用(即时突破,小试牛刀),解析:,选,C.,晶体的外形、物理性质都是由晶体的微观结构决定的,,A,、,B,、,D,正确各向同性的物质不一定是非晶体,多晶体也具有这样的性质,,C,错误,解析:选C.晶体的外形、物理性质都是由晶体的微观结构决定的,,课堂互动讲练,类型一,晶体与非晶体的区别,关于晶体和非晶体,下列说法中正确的是,(,),A,有规则的几何外形的固体一定是晶体,B,晶体在物理性质上一定是各向异性的,C,非晶体在适当的条件下可能转化为晶体,D,晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点,例,1,课堂互动讲练类型一晶体与非晶体的区别,【,思路点拨,】,多晶体没有规则的外形也没有各向异性,判断晶体与非晶体的关键是有没有确定的熔点,【,精讲精析,】,因为外形是否规则可以用人工的方法处理,所以选项,A,错误;多晶体在物理性质上是各向同性的,,B,错;实验证明非晶体在适当的条件下可以转化为晶体,,C,正确;晶体与非晶体的区别表现在是否有确定的熔点,【,答案,】,CD,【思路点拨】多晶体没有规则的外形也没有各向异性,判断晶体与非,【,方法总结,】,判断晶体与非晶体的方法,晶体与非晶体最本质的区别是晶体有确定的熔点,而非晶体无确定的熔点,由于多晶体和非晶体都具有各向同性,没有规则外形的特点,仅从各向同性或几何形状不能断定某一固体是晶体还是非晶体,变式训练,1,下列说法正确的是,(,),A,一个固体球,若沿各条直径方向上的导电性能不同,则该球为单晶体,B,一块固体,若是各个方向导热性能相同,则这个固体一定是非晶体,【方法总结】判断晶体与非晶体的方法,C,一块固体,若有确定的熔点,则该固体必定为晶体,D,黄金可以切割加工成各种形状,所以是非晶体,解析:,选,AC.,只有晶体才有固定熔点,只有单晶体才具有各向异性,,A,、,C,对;多晶体和非晶体都具有各向同性,,B,错;黄金是晶体,切割后分子结构不变,仍然是晶体,,D,错,C一块固体,若有确定的熔点,则该固体必定为晶体,类型二,晶体的微观结构,单晶体不同于非晶体,它具有规则的几何外形,在不同方向上物理性质不同,而且具有一定的熔点,下列哪些说法可以用来解释晶体的上述特性,(,),A,组成晶体的物质微粒,在空间按一定的规律排成整齐的行列,构成特定的空间点阵,B,晶体在不同方向上物理性质不同,是由于不同方向上微粒数目不同,微粒间距离也不相同,例,2,类型二晶体的微观结构 单晶体不同,C,晶体在不同方向上物理性质不同,是由于不同方向上的物质微粒的性质不同,D,晶体在熔化时吸收热量,全部用来瓦解晶体的空间点阵,转化为分子势能,因此,晶体在熔化过程中保持一定的温度不变,只有空间点阵完全被瓦解,晶体完全变为液体后,继续加热,温度才会升高,【,自主解答,】,晶体微粒构成的空间点阵是晶体有规则几何外形的原因,晶体在物理性质上的各向异性是由于空间点阵中不同方向的微粒数目不同,微粒间距离也不相同晶体熔点的,C晶体在不同方向上物理性质不同,是由于不同方向上的物质微粒,存在是由于晶体在熔化时要吸收热量用来瓦解空间点阵,增加分子势能,熔化过程中分子的热运动的平均动能不变,即温度不变,只有当晶体全部转变为液体后温度才会继续升高,分子热运动的平均动能才会增加,【,答案,】,ABD,【,方法总结,】,各种晶体都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性同种物质也可能以晶体和非晶体两种不同形态出现,晶体和非晶体可在一定条件下相互转化,存在是由于晶体在熔化时要吸收热量用来瓦解空间点阵,增加分子势,变式训练,2,有关晶体的排列结构,下列说法正确的是,(,),A,同种元素原子按不同的结构排列有相同的物理性质,B,同种元素原子按不同的结构排列有不同的物理性质,C,同种元素形成晶体只能有一种排列规律,D,同种元素形成晶体可能有不同的排列规律,变式训练2有关晶体的排列结构,下列说法正确的是(),解析:,选,BD.,晶体内部微粒排列的空间结构决定着晶体的物理性质同种元素原子也会有多种排列结构例如:碳原子按层状结构排列形成石墨,按网状结构排列形成金刚石,解析:选BD.晶体内部微粒排列的空间结构决定着晶体的物理性质,知能优化训练,知能优化训练,本部分内容讲解结束,点此进入课件目录,按,ESC,键退出全屏播放,谢谢使用,本部分内容讲解结束点此进入课件目录按ESC键退出全屏播放谢谢,感谢聆听,感谢聆听,
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