भौतिकी "अनाकार शरीर" पर प्रस्तुति। प्रस्तुति, रिपोर्ट क्रिस्टलीय और अनाकार निकायों गीले थर्मामीटर रीडिंग, डिग्री सेल्सियस

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चलिए एक प्रयोग करते हैं. हमें प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा, एक स्टीयरिन मोमबत्ती और एक इलेक्ट्रिक फायरप्लेस की आवश्यकता होगी। आइए प्लास्टिसिन और एक मोमबत्ती को चिमनी से समान दूरी पर रखें। कुछ समय बाद स्टीयरिन का कुछ भाग पिघल जाएगा (तरल बन जाएगा) और कुछ ठोस टुकड़े के रूप में रह जाएगा। उसी समय के दौरान, प्लास्टिसिन केवल थोड़ा नरम हो जाएगा। कुछ समय बाद, सारा स्टीयरिन पिघल जाएगा, और प्लास्टिसिन टेबल की सतह पर धीरे-धीरे "क्षयग्रस्त" हो जाएगा, और अधिक नरम हो जाएगा। आइए प्रयोग करें। हमें प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा, एक स्टीयरिन मोमबत्ती और एक इलेक्ट्रिक फायरप्लेस की आवश्यकता होगी। आइए प्लास्टिसिन और एक मोमबत्ती को चिमनी से समान दूरी पर रखें। कुछ समय बाद स्टीयरिन का कुछ भाग पिघल जाएगा (तरल बन जाएगा) और कुछ ठोस टुकड़े के रूप में रह जाएगा। उसी समय के दौरान, प्लास्टिसिन केवल थोड़ा नरम हो जाएगा। कुछ समय बाद, सारा स्टीयरिन पिघल जाएगा, और प्लास्टिसिन धीरे-धीरे टेबल की सतह के साथ "खराब" हो जाएगा, और अधिक नरम हो जाएगा।

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आइए निम्नलिखित प्रयोग करें. राल या मोम का एक टुकड़ा कांच की फ़नल में डालें और गर्म कमरे में छोड़ दें। लगभग एक महीने के बाद, यह पता चला कि मोम ने एक फ़नल का आकार ले लिया है और यहां तक ​​कि उसमें से "धारा" के रूप में बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है (चित्र देखें)। क्रिस्टल के विपरीत, जो लगभग हमेशा अपना आकार बनाए रखते हैं, अनाकार पिंड कम तापमान पर भी तरलता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए, इन्हें बहुत गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ माना जा सकता है। आइए निम्नलिखित प्रयोग करें. राल या मोम का एक टुकड़ा कांच की फ़नल में डालें और गर्म कमरे में छोड़ दें। लगभग एक महीने के बाद, यह पता चला कि मोम ने एक फ़नल का आकार ले लिया है और यहां तक ​​कि उसमें से "धारा" के रूप में बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है (चित्र देखें)। क्रिस्टल के विपरीत, जो लगभग हमेशा अपना आकार बनाए रखते हैं, अनाकार पिंड कम तापमान पर भी तरलता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए, इन्हें बहुत गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ माना जा सकता है।

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ठोस पदार्थों की सभी विकृतियाँ तनाव (संपीड़न) और कतरनी में कम हो जाती हैं। लोचदार विकृतियों के साथ, शरीर का आकार बहाल हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक विकृतियों के साथ यह बहाल नहीं होता है। ठोस पदार्थों की सभी विकृतियाँ तनाव (संपीड़न) और कतरनी में कम हो जाती हैं। लोचदार विकृतियों के साथ, शरीर का आकार बहाल हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक विकृतियों के साथ यह बहाल नहीं होता है। थर्मल गति के कारण ठोस बनाने वाले परमाणुओं (या आयनों) में कंपन होता है। अंतरपरमाणु दूरियों की तुलना में कंपन का आयाम आमतौर पर छोटा होता है, और परमाणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। चूँकि किसी ठोस में परमाणु एक-दूसरे से जुड़े होते हैं, उनके कंपन एक साथ होते हैं, जिससे एक तरंग एक निश्चित गति से शरीर में फैलती है।

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क्रिस्टलीय

और अनाकार

द्वारा तैयार: OGBOU SPO "तुलुन एग्रेरियन कॉलेज" के गणित और भौतिकी के शिक्षक गुज़्न्याकोव अलेक्जेंडर वासिलिविच

पाठ मकसद:

शैक्षिक-

  • अवधारणाएँ बनाएँ: "क्रिस्टलीय शरीर", "क्रिस्टल जाली", "मोनोक्रिस्टल", "पॉलीक्रिस्टल", "अनाकार शरीर";
  • क्रिस्टलीय और अनाकार पिंडों के मूल गुणों की पहचान कर सकेंगे;
  • विकसित होना-

  • मुख्य बात को उजागर करने की क्षमता विकसित करना;
  • सामग्री को व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित करना;
  • कार्य के विभिन्न रूपों का उपयोग करके विषय में संज्ञानात्मक रुचि विकसित करना;
  • शैक्षिक -

  • एक वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण विकसित करें।

बमुश्किल पारदर्शी बर्फ, झील के ऊपर धुंधली होकर, गतिहीन धाराओं को क्रिस्टल से ढक रही थी।

ए.एस. पुश्किन।

और पन्ना की पागल ठंड, और सुनहरे पुखराज की गर्मी, और सरल कैल्साइट की बुद्धि - केवल वे कभी धोखा नहीं देंगे। उनमें, ब्रह्मांड के मूक टुकड़ों में, शाश्वत सामंजस्य की चिंगारी चमकती है। रोजमर्रा की जिंदगी की अहंकारी छवि इन चिंगारियों में धूमिल और पिघल जाती है। वे शांति और सुरक्षा देते हैं, वे प्रेरणा की अग्नि देते हैं, हमारी कमज़ोरियों के साथ एक ही श्रृंखला में गुँथी हुई - अनंत काल की कड़ियाँ।

विक्टर स्लेटोव

पन्ना क्रिस्टल

व्यावहारिक कार्य

संकेत

शुष्क थर्मामीटर, °С

पढ़ने का अंतर

सूखे और गीले थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस

गीला थर्मामीटर रीडिंग, डिग्री सेल्सियस

परिभाषित करना

नमी

प्रवेश परीक्षा

1. पदार्थ की तीन अवस्थाओं के नाम बताइये।

- गैसीय, तरल, ठोस।

2. वाक्य पूरा करें.

"किसी पदार्थ के एकत्रीकरण की स्थिति स्थान, गति की प्रकृति और अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है..."

- अणु.

प्रवेश परीक्षा

3. किसी पदार्थ के एकत्रीकरण की स्थिति और अणुओं के बीच की दूरी के बीच पत्राचार का पता लगाएं।

- 1बी; 2ए; 3सी.

4. ठोसों के गुण बताइये।

- आयतन और आकार बनाए रखें।

1) गैसीय;

2) कठोर;

3) तरल.

क) व्यवस्थित तरीके से, एक दूसरे के करीब स्थित;

बी) दूरी अणुओं के आकार से कई गुना अधिक है;

ग) एक दूसरे के बगल में बेतरतीब ढंग से स्थित हैं।

प्रवेश परीक्षा

5. लुप्त शब्द भरें।

"किसी पदार्थ का तरल से ठोस अवस्था में संक्रमण कहलाता है...या..."

- सख्त होना, क्रिस्टलीकरण।

हमारे आस-पास के अधिकांश ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय अवस्था में हैं। इनमें भवन और संरचनात्मक सामग्री शामिल हैं: स्टील के विभिन्न ग्रेड, सभी प्रकार के धातु मिश्र धातु, खनिज, आदि। भौतिकी का एक विशेष क्षेत्र ठोस अवस्था भौतिकी है - जो ठोस पदार्थों की संरचना और गुणों के अध्ययन से संबंधित है। भौतिकी का यह क्षेत्र सभी भौतिक अनुसंधानों में अग्रणी है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी की नींव बनाता है।

भौतिक विज्ञान की ठोस अवस्था

ठोसों के गुण

नहीं बदलता

नहीं बदलता

कारण क्या है?

क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के गुण

    • गलनांक स्थिर रहता है
    • एक क्रिस्टल जाली हो
    • प्रत्येक पदार्थ का अपना गलनांक होता है।
    • अनिसोट्रोपिक (यांत्रिक शक्ति, ऑप्टिकल, विद्युत, तापीय गुण)

क्रिस्टल के प्रकार

अनाकार पदार्थ

(विभिन्न ग्रीक ἀ "गैर-" और μορφή "प्रकार, रूप") में क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और, क्रिस्टल के विपरीत, क्रिस्टलीय चेहरे बनाने के लिए विभाजित नहीं होते हैं; एक नियम के रूप में, वे आइसोट्रोपिक हैं, यानी, वे प्रदर्शित नहीं होते हैं अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग गुणों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता।

अनाकार निकायों के गुण

    • स्थिर गलनांक न रखें
    • इनमें क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती
    • समदैशिक
    • तरलता रखें
  • क्रिस्टलीय और तरल अवस्था में परिवर्तन करने में सक्षम।
    • कणों की व्यवस्था में केवल "अल्प-श्रेणी क्रम" रखें

खनिज पदार्थ

विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल

अनाकार शरीर

जड़ की ओर देखो

क्रिस्टल के प्रकार

घन प्रणाली

चौकोर

षटकोणीय

मुख्यत: रवा

विषमकोण का

मोनोक्लिनिक

ट्राइक्लिनिक

तरल क्रिस्टल

पदार्थ जो एक साथ होते हैं

तरल पदार्थ (तरलता) जैसे गुण,

और क्रिस्टल (अनिसोट्रॉपी)।

लिक्विड क्रिस्टल का अनुप्रयोग

लिक्विड क्रिस्टल के आधार पर दबाव मीटर और अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर बनाए गए हैं। लेकिन तरल क्रिस्टलीय पदार्थों के अनुप्रयोग का सबसे आशाजनक क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी है। डिजिटल घड़ियों से लेकर पोस्टकार्ड के आकार की एलसीडी स्क्रीन वाले रंगीन टेलीविजन तक सभी के लिए परिचित पहले संकेतकों से केवल कुछ ही साल बीते हैं। ऐसे टीवी बहुत उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करते हैं, एक छोटी बैटरी या बैटरी से नगण्य मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हैं।

हीरा काटना

हीरे को शानदार कट के सबसे सुंदर और अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले रूप के रूप में पहचाना जाता है, जो चमक और प्रकाश के "खेल" के इष्टतम संयोजन के लिए बनाया गया है, जो हीरे के आभूषण गुणों को प्रकट करता है।

हीरा "शाह"

हीरा "ओरलोव"

समस्या को सुलझाना

1. एक ही क्रिस्टल से बनी गेंद गर्म होने पर न केवल अपना आयतन, बल्कि अपना आकार भी बदल सकती है। क्यों?

उत्तर :

अनिसोट्रॉपी के कारण, गर्म होने पर क्रिस्टल असमान रूप से फैलते हैं।

समस्या को सुलझाना

2. गैल्वनाइज्ड लोहे की सतह पर पैटर्न की उत्पत्ति क्या है?

उत्तर :

ये पैटर्न जिंक के क्रिस्टलीकरण के कारण दिखाई देते हैं।

आउटपुट परीक्षण

1. वाक्य पूरा करें.

"क्रिस्टल के अंदर की दिशा पर भौतिक गुणों की निर्भरता को कहा जाता है..."

- अनिसोट्रॉपी।

2. लुप्त शब्द भरें।

"ठोस निकायों को ... और ... में विभाजित किया गया है"

- क्रिस्टलीय और अनाकार.

3. ठोस और क्रिस्टल के बीच पत्राचार का पता लगाएं।

- 1ए; 2बी.

4. पदार्थ और उसकी अवस्था के बीच एक पत्राचार खोजें।

- 1बी; 2सी; 3बी; 4ए.

आउटपुट परीक्षण

आउटपुट परीक्षण

5. पिंडों और गलनांक के बीच एक पत्राचार खोजें।

- 1बी; 2ए.

आप और अधिक जान सकते हैं: http://ru.wikipedia.org/wiki; http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph6/theory.html; http://www.alhidik.ru/stroenie/gl_17.html; http://bse.sci-lib.com/article109296.html; http://fizika2010.ucoz.ru/socnav/prep/phis001/kris.html।

क्रिस्टलीय

कक्षा 10 के लिए भौतिकी पाठ नोट्स

"क्रिस्टलीय और अनाकार शरीर" विषय पर

पाठ का प्रकार : नई सामग्री सीखना.

पाठ का उद्देश्य: क्रिस्टलीय और अनाकार पिंडों के मूल गुणों को प्रकट करें। प्रौद्योगिकी में क्रिस्टल का उपयोग दिखाएँ।

कार्य

शिक्षात्मक :

छात्रों में क्रिस्टल, अनाकार शरीर, एकल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टल की अवधारणाओं का निर्माण करना, क्रिस्टल और अनाकार निकायों के गुणों का अध्ययन करना।

विकास संबंधी :

विकास करनाविषय में संज्ञानात्मक रुचि, अवलोकन,देखी गई घटनाओं का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता, प्राप्त परिणामों को सामान्यीकृत करने की क्षमता, जानकारी के साथ स्वतंत्र कार्य करने का कौशल

शिक्षात्मक :

एक वैज्ञानिक विश्वदृष्टि का गठन, एक भावना विकसित करेंआजादी, संगठन, ज़िम्मेदारी.

शिक्षक उपकरण: प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड, प्रस्तुति "क्रिस्टलीय और अनाकार शरीर", क्रिस्टल जाली के मॉडल, पाठ की तैयारी में छात्रों द्वारा उगाए गए क्रिस्टल, गर्म पानी के साथ एक बर्तन, वीडियो खंड "क्रिस्टल के बारे में शिक्षा"

छात्रों के लिए उपकरण: खनिजों का संग्रह, एक लेंस, पदार्थों के अध्ययन के लिए एक सेट (क्रिस्टलीय पदार्थ के साथ एक टेस्ट ट्यूब, एक अनाकार पदार्थ के साथ एक टेस्ट ट्यूब, सोडियम नमक का एक बैग, एक खाली टेस्ट ट्यूब, एक थर्मामीटर, एक स्टॉपवॉच), नेटबुक।

शिक्षण योजना

    आयोजन का समय.

    लक्ष्य निर्धारित करना.

    नई सामग्री सीखना.

    प्राथमिक समेकन

    प्रतिबिंब

    गृहकार्य

कक्षाओं के दौरान

आयोजन का समय.

लक्ष्य निर्धारित करना.

विलियम शेक्सपियर ने लिखा, "चमत्कारों का समय आ गया है और हमें दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके कारणों की तलाश करनी होगी।" हमारे आस-पास की दुनिया में, पदार्थों के साथ विभिन्न भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं। और, पदार्थों की विविधता के बावजूद, वे एकत्रीकरण की केवल तीन अवस्थाओं में ही मौजूद हो सकते हैं। आज के पाठ में आप क्रिस्टलीय और अनाकार पिंडों और उनके गुणों से परिचित होंगे।

कक्षा को समूहों में बाँटना।

नई सामग्री सीखना.

"...क्रिस्टल का विकास एक चमत्कार की तरह है,
जब साधारण पानी
एक क्षण की झिझक के बाद वह बन गयी
बर्फ का चमकता हुआ टुकड़ा.
रोशनी की एक किरण, किनारों में खो गई,

सारे रंग बिखर जायेंगे...

और तब यह हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा,
क्या सुंदरता हो सकती है..."

लियोन्टीव पावेल

प्राचीन काल से ही क्रिस्टल अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। उनके रंग, चमक और आकार ने सौंदर्य की मानवीय भावना को छू लिया और लोगों ने उनसे खुद को और अपने घरों को सजाया। लंबे समय से, क्रिस्टल के साथ अंधविश्वास जुड़ा हुआ है; ताबीज की तरह, उन्हें न केवल अपने मालिकों को बुरी आत्माओं से बचाना था, बल्कि उन्हें अलौकिक शक्तियां भी प्रदान करनी थीं। क्रिस्टल आभूषण अब भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे। जब इन्हीं खनिजों को कीमती पत्थरों की तरह काटा और पॉलिश किया जाने लगा, तो कई अंधविश्वास जन्म के महीने के अनुरूप "भाग्यशाली" तावीज़ों और "अपने पत्थरों" में संरक्षित हो गए।

क्रिस्टल ठोस होते हैं जिनके परमाणु या अणु अंतरिक्ष में विशिष्ट, क्रमबद्ध स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं।

ओपल को छोड़कर सभी प्राकृतिक रत्न क्रिस्टलीय होते हैं, और उनमें से कई, जैसे हीरा, माणिक, नीलम और पन्ना, खूबसूरती से कटे हुए क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं।

क्रिस्टल की संरचना को दृश्य रूप से दर्शाने के लिए क्रिस्टल जाली का उपयोग किया जाता है। जाली नोड्स में किसी दिए गए पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं के केंद्र होते हैं। क्रिस्टल में परमाणु कसकर बंधे होते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कणों के आकार के लगभग बराबर होती है। क्रिस्टल जाली की छवि में, केवल परमाणुओं के केंद्रों की स्थिति को दर्शाया गया है।

प्रत्येक क्रिस्टल जाली में, न्यूनतम आकार के एक तत्व को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, जिसे इकाई कोशिका कहा जाता है। संपूर्ण क्रिस्टल जाली को कुछ दिशाओं में यूनिट सेल के समानांतर स्थानांतरण द्वारा बनाया जा सकता है। सरल क्रिस्टल जाली के उदाहरण: 1 - सरल घन जाली; 2 - फलक-केन्द्रित घन जाली; 3 - शरीर-केंद्रित घन जाली; 4-षटकोणीय जाली. धातुओं की क्रिस्टल जाली अक्सर एक हेक्सागोनल प्रिज्म (जस्ता, मैग्नीशियम), एक चेहरा-केंद्रित घन (तांबा, सोना), या एक शरीर-केंद्रित घन (लोहा) का रूप लेती है।

प्रसिद्ध रूसी क्रिस्टलोग्राफर एवग्राफ स्टेपानोविच फेडोरोव ने स्थापित किया कि प्रकृति में केवल 230 अलग-अलग अंतरिक्ष समूह मौजूद हो सकते हैं, जो सभी संभावित क्रिस्टल संरचनाओं को कवर करते हैं। उनमें से अधिकांश (लेकिन सभी नहीं) प्रकृति में पाए जाते हैं या कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं।

क्रिस्टल विभिन्न प्रिज्मों का रूप ले सकते हैं, जिनका आधार एक नियमित त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और षट्भुज हो सकता है। इसलिए, क्रिस्टल के किनारे सपाट होते हैं। उदाहरण के लिए, साधारण टेबल नमक के एक दाने में सपाट किनारे होते हैं जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं। इसे आवर्धक कांच से नमक की जांच करके देखा जा सकता है।

आदर्श क्रिस्टल आकार सममित होते हैं। एवग्राफ स्टेपानोविच फेडोरोव के अनुसार, क्रिस्टल समरूपता से चमकते हैं। क्रिस्टल में आप समरूपता के विभिन्न तत्व पा सकते हैं: समरूपता का तल, समरूपता की धुरी, समरूपता का केंद्र। एक घन के आकार के क्रिस्टल (NaCl, KCl, आदि) में समरूपता के नौ तल, समरूपता के तेरह अक्ष होते हैं, इसके अलावा, इसमें समरूपता का एक केंद्र होता है। घन में कुल 23 सममिति तत्व हैं।

सही बाहरी आकार क्रिस्टल की व्यवस्थित संरचना का एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नहीं है। क्रिस्टल की मुख्य संपत्ति अनिसोट्रॉपी है - यह क्रिस्टल में चुनी गई दिशा पर भौतिक गुणों की निर्भरता है।

विभिन्न दिशाओं में क्रिस्टल अलग-अलग यांत्रिक शक्ति प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, अभ्रक का एक टुकड़ा आसानी से एक दिशा में पतली प्लेटों में विघटित हो जाता है, लेकिन प्लेटों के लंबवत दिशा में इसे तोड़ना अधिक कठिन होता है।

ग्रेफाइट क्रिस्टल एक दिशा में आसानी से छूट जाता है। परतें कार्बन परमाणुओं से युक्त समानांतर नेटवर्क की एक श्रृंखला द्वारा बनाई जाती हैं। परमाणु नियमित षट्भुज के शीर्षों पर स्थित होते हैं। परतों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बड़ी है - षट्भुज के किनारे की लंबाई से लगभग 2 गुना, इसलिए परतों के बीच के बंधन उनके भीतर के बंधनों की तुलना में कम मजबूत होते हैं।

क्रिस्टल के ऑप्टिकल गुण दिशा पर भी निर्भर करते हैं। इस प्रकार, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल उस पर आपतित किरणों की दिशा के आधार पर प्रकाश को अलग-अलग तरीके से अपवर्तित करता है। कई क्रिस्टल अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग तरह से गर्मी और बिजली का संचालन करते हैं।

धातुओं में क्रिस्टलीय संरचना होती है। लेकिन यदि आप धातु का अपेक्षाकृत बड़ा टुकड़ा लेते हैं, तो इसकी क्रिस्टलीय संरचना किसी भी तरह से प्रकट नहीं होती है, न तो दिखने में और न ही इसके भौतिक गुणों में। धातुएँ अपनी सामान्य अवस्था में अनिसोट्रॉपी प्रदर्शित क्यों नहीं करतीं?

यह पता चला है कि धातु में बड़ी संख्या में छोटे क्रिस्टल एक साथ जुड़े हुए होते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे या यहां तक ​​कि आवर्धक कांच के साथ भी उन्हें देखना मुश्किल नहीं है, खासकर धातु के ताजा फ्रैक्चर पर। प्रत्येक क्रिस्टल के गुण दिशा पर निर्भर करते हैं, लेकिन क्रिस्टल एक दूसरे के सापेक्ष यादृच्छिक रूप से उन्मुख होते हैं। परिणामस्वरूप, धातुओं के अंदर सभी दिशाएँ समान होती हैं और धातुओं के गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं।

एकल क्रिस्टल - एकल क्रिस्टल का एक नियमित ज्यामितीय आकार होता है, और उनके गुण अलग-अलग दिशाओं में भिन्न होते हैं।

बड़ी संख्या में छोटे क्रिस्टल से बने ठोस को पॉलीक्रिस्टल कहा जाता है। अधिकांश क्रिस्टलीय ठोस पॉलीक्रिस्टल होते हैं, क्योंकि उनमें कई अंतर्वर्धित क्रिस्टल होते हैं।

वीडियो देखें "क्रिस्टल के बारे में शैक्षिक"

कार्य क्रमांक 1 सामूहिक कार्य

खनिजों के संग्रह पर विचार करें. उन खनिजों के नाम लिखिए जिनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है।

कार्य क्रमांक 2 सामूहिक कार्य

क्रिस्टल के गुणों का उपयोग विभिन्न उपकरणों और यंत्रों में किया जाता है। आपको क्रिस्टल के उपयोग के बारे में जानकारी का अध्ययन करने की आवश्यकता है। और कार्य के परिणामों को एक तालिका में दर्ज करें।

वे नेटबुक या हैंडआउट कार्ड का उपयोग करते हैं। "परिशिष्ट 1"

हम एक ठोस पिंड की सतह पर रहते हैं - ग्लोब, ठोस पिंडों से बनी संरचनाओं में। उपकरण और मशीनें भी ठोस पदार्थों से बनी होती हैं। लेकिन सभी ठोस पदार्थ क्रिस्टल नहीं होते।क्रिस्टलीय पिंडों के अलावा, अनाकार पिंड भी होते हैं। अनाकार पिंडों के उदाहरण राल, कांच, रसिन, मिश्री आदि हैं।

अक्सर एक ही पदार्थ क्रिस्टलीय और अनाकार दोनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्वार्ट्ज SiO 2 क्रिस्टलीय या अनाकार रूप (सिलिका) में हो सकता है। अनाकार पिंडों में परमाणुओं की व्यवस्था में कोई सख्त क्रम नहीं होता है। केवल निकटतम पड़ोसी परमाणु ही किसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। परमाणुओं की व्यवस्था और उनके व्यवहार में अनाकार पिंड तरल पदार्थ के समान होते हैं।

क्वार्ट्ज के क्रिस्टलीय रूप को योजनाबद्ध रूप से नियमित षट्भुज की जाली के रूप में दर्शाया जा सकता है। क्वार्ट्ज की अनाकार संरचना भी एक जाली की तरह दिखती है, लेकिन अनियमित आकार की। इसमें षट्कोण के साथ-साथ पंचकोण और सप्तकोण भी शामिल हैं। अनाकार पिंड वे ठोस होते हैं जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था में केवल अल्प-सीमा क्रम ही संरक्षित होता है।"स्लाइड 14"


कार्य क्रमांक 3 सामूहिक कार्य

सिम्युलेटर का उपयोग करके, पदार्थों को क्रमबद्ध करें और निर्धारित करें कि वे क्रिस्टल या अनाकार निकायों से संबंधित हैं या नहीं।

सभी अनाकार पिंड समदैशिक होते हैं, अर्थात उनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। बाहरी प्रभावों के तहत, अनाकार शरीर ठोस पदार्थों की तरह लोचदार गुण और तरल पदार्थ की तरह तरलता दोनों प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार, अल्पकालिक प्रभावों (प्रभाव) के तहत, वे ठोस निकायों की तरह व्यवहार करते हैं और, एक मजबूत प्रभाव के तहत, टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन बहुत लंबे समय तक प्रदर्शन के साथ, अनाकार शरीर प्रवाहित होते हैं। यदि आपमें धैर्य है तो आप इसे स्वयं देख सकते हैं। राल के उस टुकड़े का अनुसरण करें जो कठोर सतह पर पड़ा हो। धीरे-धीरे राल उस पर फैलती है, और राल का तापमान जितना अधिक होता है, यह उतनी ही तेजी से होता है।

समय के साथ, एक गैर-क्रिस्टलीय पदार्थ "विघटित" हो सकता है, या, अधिक सटीक रूप से, क्रिस्टलीकृत हो सकता है; उनमें कण नियमित पंक्तियों में इकट्ठा होते हैं। केवल विभिन्न पदार्थों के लिए अवधि भिन्न होती है: चीनी के लिए यह कई महीनों की होती है, और पत्थर के लिए यह लाखों वर्ष होती है। कैंडी को दो या तीन महीने तक चुपचाप पड़े रहने दें। यह एक ढीली पपड़ी से ढका होगा। इसे एक आवर्धक कांच से देखें: ये चीनी के छोटे क्रिस्टल हैं। गैर-क्रिस्टलीय चीनी में क्रिस्टल की वृद्धि शुरू हो गई है। कुछ और महीनों तक प्रतीक्षा करें - और न केवल पपड़ी, बल्कि पूरी कैंडी क्रिस्टलीकृत हो जाएगी। यहां तक ​​कि हमारी साधारण खिड़की का शीशा भी क्रिस्टलीकृत हो सकता है। बहुत पुराना कांच कभी-कभी पूरी तरह से धुंधला हो जाता है क्योंकि उसमें छोटे-छोटे अपारदर्शी क्रिस्टलों का समूह बन जाता है।

कम तापमान पर अनाकार पिंड अपने गुणों में ठोस पिंडों के समान होते हैं। उनमें लगभग कोई तरलता नहीं होती है, लेकिन जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है वे धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं और उनके गुण तरल पदार्थों के गुणों के और करीब होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ते तापमान के साथ, परमाणुओं का एक संतुलन स्थिति से दूसरे संतुलन स्थिति में कूदना धीरे-धीरे अधिक होने लगता है। क्रिस्टलीय पिंडों के विपरीत, अनाकार पिंडों का कोई विशिष्ट गलनांक नहीं होता है। इनका गलनांक स्थिर नहीं होता और ये तरल होते हैं। अनाकार पिंड आइसोट्रोपिक होते हैं; कम तापमान पर वे क्रिस्टलीय पिंड की तरह व्यवहार करते हैं, और उच्च तापमान पर वे तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं।

टास्क नंबर 4 सामूहिक कार्य

मेरा सुझाव है कि आप अनुभव के माध्यम से सत्यापित करें कि क्रिस्टलीय पिंडों का एक निश्चित गलनांक होता है। समय के साथ पदार्थों के तापमान में परिवर्तन का अध्ययन करना। पता लगाएँ कि कौन सा पिंड क्रिस्टलीय है और कौन सा अनाकार है।

माप परिणामों को एक तालिका में रिकॉर्ड करें। "परिशिष्ट 2"

प्रयोग का सारांश.

अपने नियमित आकार वाले बड़े एकल क्रिस्टल प्रकृति में बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन ऐसे क्रिस्टल को कृत्रिम परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण निम्न से हो सकता है: किसी पदार्थ का घोल, पिघल, गैसीय अवस्था।

एक क्रिस्टल आमतौर पर इस तरह से घोल से उगाया जाता है

सबसे पहले, क्रिस्टलीय पदार्थ की पर्याप्त मात्रा पानी में घुल जाती है। इस मामले में, घोल को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पदार्थ पूरी तरह से घुल न जाए। फिर घोल को धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे यह सुपरसैचुरेटेड अवस्था में स्थानांतरित हो जाता है। सुपरसैचुरेटेड घोल में एक बीज मिलाया जाता है। यदि, पूरे क्रिस्टलीकरण समय के दौरान, घोल का तापमान और घनत्व पूरे आयतन में समान बनाए रखा जाता है, तो विकास प्रक्रिया के दौरान क्रिस्टल सही आकार ले लेगा।

छात्रों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट "ग्रोइंग क्रिस्टल्स" की प्रस्तुति

प्राथमिक समेकन.

टास्क नंबर 5 "खुद को परखें"

प्रेजेंटेशन में 5-आइटम परीक्षण बनाया गया है।

टास्क नंबर 6 व्यक्तिगत काम

आप परीक्षण प्रश्नों का उत्तर देकर कवर किए गए विषय पर अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। असाइनमेंट पूरा करते समय, आप नोट्स और शैक्षिक सूचना मॉड्यूल "अनाकार और क्रिस्टलीय निकाय" का उपयोग कर सकते हैं

सूचना मॉड्यूल हाई स्कूल में "अनाकार और क्रिस्टलीय शरीर" विषय के लिए समर्पित। सचित्र हाइपरटेक्स्ट सामग्रियों के अलावा, इसमें एक इंटरैक्टिव मॉडल "क्रिस्टल की संरचना" भी शामिल है।

परीक्षा

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गृहकार्य§ 75,76

अतिरिक्त कार्य. प्रस्तुतियों का निर्माण "दैनिक जीवन में क्रिस्टल का उपयोग", "सबसे बड़ा क्रिस्टल", "तरल क्रिस्टल", आदि।

साहित्य

    भौतिकी: 10वीं कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक। लेखक: जी.या. मयाकिशेव, बी.बी. बुखोवत्सेव, एन.एन. सोत्स्की

एम.: शिक्षा, 2010.

    क्रिस्टल. लियोन्टीव पावेल. http://www.stihi.ru/2001/09/01-282

मॉड्यूल में उनकी संरचना प्रकार के नाम और कुछ पदार्थों के सूत्र के साथ कोशिकाएं शामिल हैं। छात्र को सूत्र को उपयुक्त सेल में स्थानांतरित करके प्रस्तावित पदार्थों को उनकी संरचना के प्रकार के अनुसार वितरित करने के लिए कहा जाता है।

सूचना मॉड्यूल माध्यमिक विद्यालय के "अनाकार और क्रिस्टलीय निकाय" विषय के लिए समर्पित है। सचित्र हाइपरटेक्स्ट सामग्रियों के अलावा, इसमें एक इंटरैक्टिव मॉडल "क्रिस्टल की संरचना" भी शामिल है।

परीक्षा , "अनाकार निकाय" विषय पर प्रमाणीकरण के लिए स्वचालित सत्यापन की संभावना के साथ विभिन्न प्रकार के 6 इंटरैक्टिव कार्य शामिल हैं। क्रिस्टल बॉडीज़" हाई स्कूल


ठोसों की विशेषता स्थिर आकार और आयतन होती है और उन्हें क्रिस्टलीय और अनाकार में विभाजित किया जाता है। क्रिस्टलीय पिंड (क्रिस्टल) ठोस होते हैं जिनके परमाणु या अणु अंतरिक्ष में क्रमबद्ध स्थान पर रहते हैं। क्रिस्टलीय पिंडों के कण अंतरिक्ष में एक नियमित क्रिस्टलीय स्थानिक जाली बनाते हैं।




क्रिस्टलों को विभाजित किया गया है: एकल क्रिस्टल - ये एकल सजातीय क्रिस्टल होते हैं जिनमें नियमित बहुभुज का आकार होता है और एक निरंतर क्रिस्टल जाली होती है; पॉलीक्रिस्टल - ये छोटे, अव्यवस्थित रूप से स्थित क्रिस्टल से जुड़े क्रिस्टलीय पिंड होते हैं। अधिकांश ठोस पदार्थों में एक पॉलीक्रिस्टलाइन संरचना होती है (धातुएं, पत्थर, रेत, चीनी)। क्रिस्टलों को विभाजित किया गया है: एकल क्रिस्टल - ये एकल सजातीय क्रिस्टल होते हैं जिनमें नियमित बहुभुज का आकार होता है और एक निरंतर क्रिस्टल जाली होती है; पॉलीक्रिस्टल - ये छोटे, अव्यवस्थित रूप से स्थित क्रिस्टल से जुड़े क्रिस्टलीय पिंड होते हैं। अधिकांश ठोस पदार्थों में एक पॉलीक्रिस्टलाइन संरचना होती है (धातुएं, पत्थर, रेत, चीनी)।


क्रिस्टल की अनिसोट्रॉपी क्रिस्टल में अनिसोट्रॉपी देखी जाती है - क्रिस्टल के अंदर की दिशा पर भौतिक गुणों (यांत्रिक शक्ति, विद्युत चालकता, तापीय चालकता, अपवर्तन और प्रकाश का अवशोषण, विवर्तन, आदि) की निर्भरता। अनिसोट्रॉपी मुख्य रूप से एकल क्रिस्टल में देखी जाती है। पॉलीक्रिस्टल में (उदाहरण के लिए, धातु के एक बड़े टुकड़े में), अनिसोट्रॉपी सामान्य अवस्था में प्रकट नहीं होती है। पॉलीक्रिस्टल में बड़ी संख्या में छोटे क्रिस्टल दाने होते हैं। यद्यपि उनमें से प्रत्येक में अनिसोट्रॉपी है, उनकी व्यवस्था के विकार के कारण, पॉलीक्रिस्टलाइन शरीर समग्र रूप से अपनी अनिसोट्रॉपी खो देता है।


एक ही पदार्थ के विभिन्न क्रिस्टलीय रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्बन. ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन है। पेंसिल लीड ग्रेफाइट से बनाई जाती है। लेकिन क्रिस्टलीय कार्बन का दूसरा रूप हीरा भी है। हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज है। हीरे का उपयोग कांच और आरी के पत्थरों को काटने के लिए किया जाता है, और गहरे कुओं की ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है; हीरे एक मिलीमीटर के हजारवें व्यास तक के बेहतरीन धातु के तार के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं, उदाहरण के लिए, बिजली के लैंप के लिए टंगस्टन फिलामेंट्स। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन है। पेंसिल लीड ग्रेफाइट से बनाई जाती है। लेकिन क्रिस्टलीय कार्बन का दूसरा रूप हीरा भी है। हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर खनिज है। हीरे का उपयोग कांच और आरी के पत्थरों को काटने के लिए किया जाता है, और गहरे कुओं की ड्रिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है; हीरे एक मिलीमीटर के हजारवें व्यास तक के बेहतरीन धातु के तार के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं, उदाहरण के लिए, बिजली के लैंप के लिए टंगस्टन फिलामेंट।



अनाकार पिंडों में आइसोट्रॉपी देखी जाती है - उनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। बाहरी प्रभावों के तहत, अनाकार शरीर दोनों लोचदार गुण प्रदर्शित करते हैं (प्रभाव पड़ने पर, वे ठोस की तरह टुकड़ों में टूट जाते हैं) और तरलता (लंबे समय तक संपर्क में रहने पर, वे तरल की तरह बहते हैं)। कम तापमान पर, अनाकार पिंड अपने गुणों में ठोस के समान होते हैं, और उच्च तापमान पर वे बहुत चिपचिपे तरल पदार्थ के समान होते हैं। अनाकार पिंडों का कोई विशिष्ट गलनांक नहीं होता, और इसलिए कोई क्रिस्टलीकरण तापमान नहीं होता। गर्म करने पर ये धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं। अनाकार ठोस क्रिस्टलीय ठोस और तरल पदार्थ के बीच एक मध्यवर्ती स्थिति पर कब्जा कर लेते हैं। भौतिक गुण

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समानताएं और भेद। भौतिकी में आमतौर पर केवल क्रिस्टलीय पिंडों को ही ठोस कहा जाता है। अनाकार पिंडों को बहुत चिपचिपा तरल पदार्थ माना जाता है। इनका कोई विशिष्ट गलनांक नहीं होता, गर्म करने पर ये धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं और इनकी चिपचिपाहट कम हो जाती है। क्रिस्टलीय पिंडों का एक निश्चित गलनांक होता है, जो निरंतर दबाव पर अपरिवर्तित रहता है। अनाकार पिंड समदैशिक होते हैं—पिंडों के गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं। क्रिस्टल अनिसोट्रोपिक होते हैं। विभिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के गुण समान नहीं होते हैं।

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क्रिस्टल. एक्स-रे का उपयोग करके क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने से यह स्थापित करना संभव हो गया कि क्रिस्टल में कणों की सही व्यवस्था है, अर्थात। एक क्रिस्टल जाली बनाएं। - क्रिस्टल जाली में किसी ठोस के कणों की सबसे स्थिर संतुलन स्थिति के अनुरूप बिंदुओं को क्रिस्टल जाली नोड्स कहा जाता है। भौतिकी में ठोस से तात्पर्य केवल उन पदार्थों से है जिनकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टल जाली 4 प्रकार की होती है: आयनिक, परमाणु, आणविक, धातु। 1. नोड्स में आयन होते हैं; 2.परमाणु; 3.अणु; 4.+ धातु आयन

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अनाकार शरीर. अनाकार पिंड, क्रिस्टलीय पिंडों के विपरीत, जो परमाणुओं की व्यवस्था में लंबी दूरी के क्रम की विशेषता रखते हैं, में केवल छोटी दूरी का क्रम होता है। अनाकार पिंडों का अपना गलनांक नहीं होता। गर्म होने पर, एक अनाकार शरीर धीरे-धीरे नरम हो जाता है, इसके अणु अपने निकटतम पड़ोसियों को अधिक आसानी से बदलते हैं, इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है, और पर्याप्त उच्च तापमान पर यह कम-चिपचिपाहट वाले तरल की तरह व्यवहार कर सकता है।

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विकृति के प्रकार. किसी पिंड के आकार और आकार में परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। निम्नलिखित प्रकार की विकृति मौजूद है: 1. अनुदैर्ध्य तनाव और अनुदैर्ध्य संपीड़न की विकृति; 2. सर्वांगीण तन्यता और सर्वांगीण संपीड़न की विकृति; 3.अनुप्रस्थ झुकने विरूपण; 4. मरोड़ विकृति; 5.कतरनी विरूपण;

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वर्णित प्रत्येक प्रकार की विकृति अधिक या कम हो सकती है। उनमें से किसी का मूल्यांकन पूर्ण विरूपण द्वारा किया जा सकता है - बल के प्रभाव में शरीर के किसी भी आकार में एक संख्यात्मक परिवर्तन। सापेक्ष विरूपण Ɛ (ग्रीक एप्सिलॉन) एक भौतिक मात्रा है जो दर्शाती है कि शरीर के मूल आकार का कौन सा हिस्सा पूर्ण विरूपण है ∆a: Ɛ=∆L/L ː= ∆a / a यांत्रिक तनाव क्रिया को दर्शाने वाली एक मात्रा है एक विकृत ठोस में आंतरिक बलों का. σ= एफ / एस [पा]

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हुक का नियम। लोचदार मापांक। हुक का नियम: प्रत्यास्थ रूप से विकृत शरीर में यांत्रिक तनाव इस शरीर के सापेक्ष विरूपण के सीधे आनुपातिक होता है। σ=kː मान k, जो किसी सामग्री में यांत्रिक तनाव की उसके प्रकार और बाहरी स्थितियों पर निर्भरता को दर्शाता है, लोचदार मापांक कहलाता है। σ=Eː σ=E (∆L/L) E - लोचदार मापांक "यंग का मापांक"। यंग के मापांक को सामान्य तनाव से मापा जाता है जो सामग्री में तब उत्पन्न होना चाहिए जब सापेक्ष विरूपण एकता के बराबर हो, यानी। जब नमूने की लंबाई दोगुनी हो जाती है। यंग मापांक का संख्यात्मक मान प्रयोगात्मक रूप से गणना किया जाता है और तालिका में दर्ज किया जाता है। थॉमस यंग


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