Какие свойства принадлежат твердым телам

Тестовые задания по теме “Молекулярная физика”.
Вариант 1
1.Как расположены молекулы жидкостей и как они движутся?
А) молекулы расположены на расстояниях, меньших размеров самих молекул и перемещаются свободно друг относительно друга;
Б) молекулы расположены на больших расстояниях (по сравнению с размерами молекул) друг относительно друга и движутся беспорядочно;
В) молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определенных положений.
2. Какие из приведенных свойств принадлежат газам? (Выберите несколько вариантов)
А) Занимают весь предоставленный им объем;
Б) трудно сжимаются;
В) имеют кристаллическое строение;
Г) легко сжимаются;
Д) не имеют собственной формы.
3. В мензурке находится вода объёмом 100 см3 . Её переливают в стакан вместимостью 200 см3. Изменится ли объем воды?
А) увеличится;
Б) уменьшится;
В) не изменится.
4. Молекулы плотно упакованы, сильно притягиваются друг к другу, и каждая молекула колеблется около определенного положения. Какое это тело?
А) газ;
Б) жидкость;
В) твердое тело;
Г) таких тел нет.
5. В каком состоянии может находиться вода: в твердом, жидком или газообразном?
А) только в жидком;
Б) только в газообразном состоянии;
В) только в твердом состоянии;
Г) во всех трех состояниях.
6. Как расположены молекулы газов и как они движутся?
А) молекулы расположены на расстояниях, меньших размеров самих молекул, и перемещаются свободно друг относительно друга;
Б) молекулы расположены на расстояниях, во много раз больших размеров самих молекул, и движутся беспорядочно;
В) молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определенных положений.
7. Какие из приведенных свойств принадлежат твердым телам? (Выберите несколько вариантов)
А) трудно изменить форму;
Б) занимают весь предоставленный им объем;
В) сохраняют постоянную форму;
Г) легко изменяют форму;
Д) трудно сжимаются.
8. Изменится ли объем газа, если его перекачать из баллона вместимостью 20 л в баллон вместимостью 40 л?
А) увеличится в 2 раза;
Б) уменьшится в 2 раза;
В) не изменится.
9. Есть ли такое вещество, у которого молекулы расположены на больших расстояниях, сильно притягиваются друг к другу и колеблются около определенных положений?
А) газ;
Б) жидкость;
В) твердое тело;
Г) такого вещества нет.
10. В каком состоянии может находиться ртуть: твердом, жидком или газообразном?
А) только в жидком;
Б) только в твердом состоянии;
В) только в газообразном состоянии;
Г) во всех трех состояниях.
11. Условие идеальности газа:
А) диаметр молекул меньше среднего расстояния между этими молекулами;
Б) кинетическая энергия много больше средней потенциальной энергии их взаимодействия на расстоянии большем диаметра молекул;
В) молекулы взаимодействуют со стенками сосуда и между собой упруго;
Г) все утверждения верны.
12. Взаимодействие между молекулами носит характер:
А) притяжения;
Б) отталкивания;
В) отталкивания на малых расстояниях, притяжения – на больших;
Г) притяжения на малых расстояниях, отталкивания — на больших.
13. При конденсации в паре остаются молекулы, обладающие…
А) наибольшей кинетической энергией;
Б) наименьшей кинетической энергией
В) наибольшей потенциальной энергией;
Г) наименьшей потенциальной энергией.
14. Если жидкость находится в равновесии со своим насыщенным паром, то скорость испарения жидкости…
А) больше скорости конденсации пара;
Б) меньше скорости конденсации пара;
В) равна скорости конденсации пара;
Г) равна нулю.
Вариант — 2
1. В сосуде под поршнем находится ненасыщенный пар. Его можно перевести в насыщенный…
А) повышая температуру;
Б) добавляя в сосуд другой газ;
В) увеличивая объем пара;
Г) уменьшая объем пара.
2. Плотность насыщенного пара…
А) с увеличением давления – увеличивается;
Б) с уменьшением давления уменьшается;
В) от давления не зависит;
Г) с увеличением давления – уменьшается.
3. Разность показаний термометров психрометра с увеличением относительной влажности…
А) не изменяется;
Б) увеличивается;
В) уменьшается;
Г) может как увеличиваться, так и уменьшаться.
4. Если водяной пар остается ненасыщенным при изменении температуры воздуха, то его абсолютная влажность будет…
А) постоянной;
Б) уменьшаться;
В) увеличиваться;
Г) принимать любые значения.
5. В сосуде, закрытом подвижным поршнем, находятся в равновесии вода и водяной пар. Объём сосуда очень медленно уменьшают, опуская поршень из положения 1 в положение 2. График зависимости давления в сосуде от объёма правильно показан на рисунке …
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.
6. Относительная влажность воздуха в комнате равна 40 %. Каково соотношение концентрации n молекул воды в воздухе комнаты и концентрации nн молекул воды в насыщенном водяном паре при той же температуре?
А)n меньше nн в 2,5 раза;
Б)n больше nн в 2,5 раза;
В) n меньше nн на 40 %
Г) n больше nн на 40 %
7. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 50 %. Воздух изотермически сжали, уменьшив его объем в 3 раза. Относительная влажность воздуха стала
А) 150 % Б) 100 %
В) 50 % Г) 25 %
Как расположены молекулы в твердых телах и как они движутся?
А) молекулы расположены на расстояниях, меньших размеров самих молекул и перемещаются свободно друг относительно друга;
Б) молекулы расположены на больших расстояниях (по сравнению с размерами молекул) друг относительно друга и движутся беспорядочно;
В) молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определенных положений.
9. Какие из приведенных свойств принадлежат жидкостям? (Выберите несколько вариантов)
А) имеют определенный объем;
Б) занимают объём всего сосуда;
В) принимают форму сосуда;
Г) мало сжимаются;
Д) легко поддаются сжатию.
10. Изменится ли объем газа, если его перекачать из сосуда вместимостью 1 л в сосуд вместимостью 2 л?
А) увеличится в 2 раза;
Б) уменьшится в 2 раза;
В) не изменится.
11. Молекулы расположены на больших расстояниях друг относительно друга (по сравнению с размерами молекул), слабо взаимодействуют между собой, движутся хаотически. Какое это тело?
А) газ;
Б) твердое тело;
В) жидкость;
Г) такого тела нет.
12. В каком состоянии может находится сталь: в твердом, жидком или газообразном?
А) только в твердом состоянии;
Б) только в жидком состоянии;
В) только в газообразном состоянии;
Г) во всех трех состояниях.
13. Ниже указано поведение молекул в твердых, жидких и газообразных телах. Что является общим для жидкостей и газов?
А) то, что молекулы расположены на расстояниях, меньших размеров самих молекул, и движутся свободно друг относительно друга;
Б) то, что молекулы расположены на больших расстояниях друг относительно друга (по сравнению с размерами молекул) и движутся беспорядочно;
В) то, что молекулы движутся беспорядочно друг относительно друга;
Г) то, что молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определённых положений.
14. Какие из указанных свойств принадлежат твердым телам? (Выберите несколько вариантов)
А) имеют определённый объем;
Б) занимают объем всего сосуда;
В) принимают форму сосуда;
Г) мало сжимаются;
Д) легко сжимаются.
Вариант –3
1. В бутылке находится вода объёмом 0,5 л. Её переливают в колбу вместимостью 1 л. Изменится ли объем воды?
А) увеличится;
Б) уменьшится;
В) не изменится.
2. Молекулы расположены так, что расстояние между ними меньше размеров самих молекул. Они сильно притягиваются друг к другу и перемещаются с места на место. Какое это тело?
А) газ;
Б) жидкость;
В) твердое тело.
3. В каком состоянии может находиться кислород: в твердом, жидком или газообразном?
А) только в твердом состоянии;
Б) только в жидком состоянии;
В) только в газообразном состоянии;
Г) во всех трех состояниях.
4. Что такое динамическое равновесие системы “пар-жидкость”?
А) число вылетевших молекул из жидкости при испарении больше числа молекул, вернувшихся в жидкость при конденсации;
Б) число вылетевших молекул при испарении меньше числа молекул, вернувшихся в жидкость при конденсации;
В) число молекул, покидающих жидкость за некоторое время, равно числу молекул, возвратившихся из пара в жидкость за то же время.
5. Взаимодействие между молекулами носит характер:
А) притяжения;
Б) отталкивания;
В) притяжения на малых расстояниях, отталкивания — на больших;
Г) отталкивания на малых расстояниях, притяжения – на больших.
6. При испарении от поверхности жидкости отрываются молекулы, обладающие…
А) наибольшей кинетической энергией;
Б) наименьшей кинетической энергией;
В) наибольшей потенциальной энергией;
Г) наименьшей потенциальной энергией.
7. При динамическом равновесии между жидкостью и ее насыщенным паром …
А) конденсация и испарение не происходят;
Б) конденсация происходит быстрее испарения;
В) конденсация происходит медленнее испарения;
Г) конденсация происходит с такой же скоростью, что и испарение.
8. При одной и той же температуре насыщенный пар в закрытом сосуде отличается от ненасыщенного пара
А) давлением;
Б) строением молекул;
В) средней энергией хаотичного движения молекул;
Г) отсутствием примеси посторонних газов.
9. Плотность насыщенного пара…
А) с увеличением объема – увеличивается;
Б) с уменьшением объема – уменьшается;
В) от объема не зависит;
Г) с увеличением объема – уменьшается.
10. Число молекул, покидающих поверхность жидкости, становится равным числу молекул, возвращающихся в нее, при относительной влажности…
А) 100 % Б) 50 %
В) 0 % Г) 25 %
11. В сосуде, содержащем только пар и воду, поршень двигают так, что давление остается постоянным. Температура при этом
А)не изменяется;
Б) увеличивается;
В) уменьшается;
Г) может, как уменьшаться, так и увеличиваться.
12. Относительная влажность воздуха в комнате равна 20 %. Каково соотношение концентрации n молекул воды в воздухе комнаты и концентрации nн молекул воды в насыщенном водяном паре при той же температуре?
А)n больше nн в 5 раз;
Б)n меньше nн в 5 раз;
В) n меньше nн на 20 %;
Г) n больше nн на 20 %.
13. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 60 %. Воздух изотермически сжали, уменьшив его объём в два раза. Относительная влажность воздуха стала
А) 120 % Б) 100 %
В) 60 % Г) 30 %
14. В сосуде под поршнем находится ненасыщенный пар. Его можно перевести в насыщенный…
А) повышая температуру;
Б) добавляя в сосуд другой газ;
В) увеличивая объем пара;
Г) уменьшая объем пара.
Ответы:
№ вопроса Варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Вариант 1
А
А,Г,Д
В
В
Г
Б
А,В,Д
А
Г
Г
Г
В
А
В
Вариант 2
Г
В
В
А
В
А
Б
В
А,В,Г
А
А
Г
В
А,Г
Вариант 3
В
Б
Г
В
Г
А
Г
А
В
Б
А
Б
Б
Г
Модель расположения атомов в кристалле твёрдого тела
Твёрдое тело — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, отличающееся от других агрегатных состояний (жидкости, газов, плазмы) стабильностью формы и характером теплового движения атомов, совершающих малые колебания около положений равновесия[1].
Различают кристаллические и аморфные твёрдые тела. Раздел физики, изучающий состав и внутреннюю структуру твёрдых тел, называется физикой твёрдого тела. То, как твёрдое тело меняет форму при воздействиях и движении, изучается отдельной дисциплиной — механикой твёрдого (деформируемого) тела. Движением абсолютно твёрдого тела занимается третья наука — кинематика твёрдого тела.
Технические приспособления, созданные человеком, используют различные свойства твёрдого тела. В прошлом твёрдое тело применялось как конструкционный материал и в основе употребления лежали непосредственно ощутимые механические свойства как то твёрдость, масса, пластичность, упругость, хрупкость. В современном мире применение твёрдого тела основывается также на физических свойствах, которые зачастую обнаруживаются только при лабораторных исследованиях.
Описание[править | править код]
Схематическое изображение атомной структуры неупорядоченного аморфного (слева) и упорядоченного кристаллического (справа) твёрдого тела.
Твёрдые тела могут быть в кристаллическом и аморфном состоянии. Кристаллы характеризуются пространственной периодичностью в расположении равновесных положений атомов[1], которая достигается наличием дальнего порядка[2] и носит название кристаллической решётки. Естественная форма кристаллов — правильные многогранники[3]. В аморфных телах атомы колеблются вокруг хаотически расположенных точек[1], у них отсутствует дальний порядок, но сохраняется ближний, при котором молекулы расположены согласованно на расстоянии, сравнимом с их размерами. Частным случаем аморфного состояния является стеклообразное состояние[2]. Согласно классическим представлениям, устойчивым состоянием (с минимумом потенциальной энергии) твёрдого тела является кристаллическое. Аморфное тело находится в метастабильном состоянии и с течением времени должно перейти в кристаллическое состояние, однако время кристаллизации часто столь велико, что метастабильность вовсе не проявляется. Аморфное тело можно рассматривать как жидкость с очень большой (часто бесконечно большой) вязкостью[2].
- Атомы и молекулы, составляющие твёрдое тело, плотно упакованы вместе. Другими словами, молекулы твёрдого тела практически сохраняют своё взаимное положение относительно других молекул[4] и удерживаются между собой межмолекулярным взаимодействием.
- Многие твёрдые тела содержат в себе кристаллические структуры. В минералогии и кристаллографии под кристаллической структурой подразумевается определённый порядок атомов в кристалле. Кристаллическая структура состоит из элементарных ячеек, набора атомов расположенных в особенном порядке, который периодически повторяется во всех направлениях пространственной решётки. Расстояния между элементами этой решётки в различных направлениях называют параметром этой решётки. Кристаллическая структура и симметричность играют роль в определении множества свойств, таких как спайность кристалла, электронная зонная структура и оптические свойства.
- При применении достаточной силы любое из этих свойств может быть нарушено, вызывая остаточную деформацию.
- Твёрдые тела обладают тепловой энергией, следовательно их атомы совершают колебательное движение. Тем не менее это движение незначительно и не может наблюдаться или быть почувствованным при нормальных условиях.
Свойства твёрдого тела и движение частиц в нём исследуются в разделе физики, который называется физикой твёрдого тела (подраздел физики конденсированных сред). Физика твёрдого тела является самостоятельной научной дисциплиной со специфическими методами исследования и математическим аппаратом. Её развитие диктуется практическими потребностями[2]. В зависимости от объекта исследования физика твёрдого тела делится на физику металлов, полупроводников, магнетиков и других. По методам исследования различают рентгеновский структурный анализ, радиоспектроскопию и тому подобное. Кроме того, присутствует деление, связанное с изучением определённых свойств (механических, тепловых и так далее)[1][2].
Материаловедение главным образом рассматривает вопросы, связанные со свойствами твёрдых тел, такими как твёрдость, предел прочности, сопротивление материала нагрузкам, а также фазовые превращения. Это значительным образом совпадает с вопросами, изучаемыми физикой твёрдого тела. Химия твёрдого состояния перекрывает вопросы, рассматриваемые обоими этими разделами знаний, но особенно затрагивает вопросы синтезирования новых материалов.
Классификация твёрдых тел[править | править код]
Электрические и некоторые другие свойства твёрдых тел, в основном, определяются характером движения внешних электронов его атомов[1]. Выделяют пять классов твёрдых тел в зависимости от типа связи между атомами[2]:
- Ионная связь (например, NaCl). Основными силами являются силы электростатического притяжения. Характерные свойства: в инфракрасной области — отражение и поглощение света в инфракрасной области; при низких температурах — малая электропроводность: при высоких температурах — хорошая ионная проводимость.
- Ковалентная связь (например, С (алмаз), Ge, Si).
- Металлическая связь (например, Cu, Al).
- Молекулярная связь (например, Ar[источник не указан 1329 дней], СН4).
- Водородная связь (например, Н2О (лёд), HF).
По виду зонной структуры твёрдые тела классифицируют на проводники, полупроводники и диэлектрики.
- Проводники — зона проводимости и валентная зона перекрываются, таким образом электрон может свободно перемещаться между ними, получив любую допустимо малую энергию. Таким образом, при приложении к твёрдому телу разности потенциалов, электроны смогут свободно двигаться из точки с меньшим потенциалом в точку с большим, образуя электрический ток. К проводникам относят все металлы.
- Полупроводники — зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет менее 4 эВ. Для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости требуется энергия меньшая, чем для диэлектрика, поэтому чистые (собственные, нелегированные) полупроводники слабо пропускают ток.
- Диэлектрики — зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет более 4 эВ. Таким образом, для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости требуется значительная энергия, поэтому диэлектрики ток практически не проводят.
По магнитным свойствам твёрдые тела делятся на диамагнетики, парамагнетики и тела с упорядоченной магнитной структурой[1]. Диамагнетические свойства, которые слабо зависят от агрегатного состояния или температуры, обычно перекрываются парамагнитными, которые являются следствием ориентации магнитных моментов атомов и электронов проводимости. По закону Кюри парамагнитная восприимчивость убывает обратно пропорционально температуре и при температуре 300 К обычно составляет 10−5. Парамагнетики переходят в ферромагнетики, антиферромагнетики или ферримагнетики при понижении температуры[2].
Историческая справка[править | править код]
Несмотря на то, что твёрдые тела (металлы, минералы) исследовались давно, всестороннее изучение и систематизация информации об их свойствах началось с XVII века. Начиная с этого времени был открыт ряд эмпирических законов, которые описывали влияние на твёрдое тело механических сил, изменения температуры, света, электромагнитных полей и т. д. Были сформулированы:
- закон Гука (1678);
- закон Дюлонга — Пти (1819);
- закон Ома (1826);
- закон Видемана — Франца (1853) и другие.
Уже в первой половине XIX века были сформулированы основные положения теории упругости, для которой характерно представление о твёрдом теле как о сплошной среде.
Целостное представление о кристаллической структуре твёрдых тел, как совокупности атомов, упорядоченное размещение которых в пространстве обеспечивается силами взаимодействия было сформировано Огюстом Браве в 1848 году, хотя первые идеи такого рода высказывались в трактатах Николаса Стено (1669), Рене Жюста Гаюи (1784), Исааком Ньютоном в работе «Математические начала натуральной философии» (1686), в которой рассчитана скорость звука в цепочке упруго связанных частиц, Даниилом Бернулли (1727), Огюстеном Луи Коши (1830) и другими.
Фазовые переходы[править | править код]
При повышении температуры твёрдые тела переходят в жидкое или газообразное состояние. Переход твёрдого тела в жидкость называется плавлением, а переход в газообразное состояние, минуя жидкое, — сублимацией. Переход к твёрдому телу (при понижении температуры) — кристаллизация, к аморфной фазе — стеклование.
Существуют также фазовые переходы между твердотельными фазами, при которых изменяется внутренняя структура твёрдых тел, становясь упорядоченной при понижении температуры.
При атмосферном давлении и температуре Т > 0 К все вещества в природе затвердевают. Исключение составляет гелий, для кристаллизации которого необходимо давление 24 атм[2].
Физические свойства[править | править код]
Под физическими свойствами твёрдых тел понимается их специфическое поведение при воздействии определённых сил и полей. Существует три основных способа воздействия на твёрдые тела, соответствующие трём основным видам энергии: механический, термический и электромагнитный. Соответственно выделяют три основные группы физических свойств.
Механические свойства связывают механические напряжения и деформации тела, согласно результатам широких исследований механических и реологических свойств твёрдых тел, выполненных школой академика П. А. Ребиндера, можно разделить на упругие, прочностные, реологические и технологические. Кроме того, при воздействии на твёрдые тела жидкостей или газов проявляются их гидравлические и газодинамические свойства.
К термическим относят свойства, которые оказываются под воздействием тепловых полей. В электромагнитные свойства условно можно отнести радиационные, проявляющиеся при воздействии на твёрдое тело потоков микрочастиц или электромагнитных волн значительной жёсткости (рентгеновских лучей, гамма-лучей).
Легчайшим известным твёрдым материалом является аэрогель. Некоторые виды аэрогеля имеют плотность 1,9 мг/см³ или 1,9 кг/м³ (1/530 плотности воды).
Механические свойства[править | править код]
В покое твёрдые тела сохраняют форму, но деформируются под воздействием внешних сил. В зависимости от величины приложенной силы деформация может быть упругой, пластической или разрушительной. При упругой деформации тело возвращает себе первоначальную форму после снятия приложенных сил. Отзыв твёрдого тела на прилагаемое усилие описывается модулями упругости. Отличительной особенностью твёрдого тела по сравнению с жидкостями и газами является то, что оно сопротивляется не только растяжению и сжатию, а также сдвигу, изгибу и кручению.
При пластической деформации начальная форма не сохраняется. Характер деформации зависит также от времени, в течение которого действует внешняя сила. Твёрдое тело может деформироваться упруго при мгновенном действии, но пластически, если внешние силы действуют длительное время. Такое поведение называется ползучестью. Одной из характеристик деформации является твёрдость тела — способность сопротивляться проникновению в него других тел.
Каждое твёрдое тело имеет присущий ему порог деформации, после которого наступает разрушение. Свойство твёрдого тела сопротивляться разрушению характеризуется прочностью. При разрушении в твёрдом теле появляются и распространяются трещины, которые в конце концов приводят к разлому.
К механическим свойствам твёрдого тела принадлежит также его способность проводить звук, который является волной, переносящий локальную деформацию с одного места в другое. В отличие от жидкостей и газов в твёрдом теле могут распространяться не только продольные звуковые волны, но и поперечные, что связано с сопротивлением твёрдого тела деформации сдвига. Скорость звука в твёрдых телах в целом выше, чем в газах, в частности в воздухе, поскольку межатомное взаимодействие гораздо сильнее. Скорость звука в кристаллических твёрдых телах характеризуется анизотропией, то есть зависимостью от направления распространения.
Тепловые свойства[править | править код]
Важнейшим тепловым свойством твёрдого тела является температура плавления — температура, при которой происходит переход в жидкое состояние. Другой важной характеристикой плавления является скрытая теплота плавления. В отличие от кристаллов, в аморфных твёрдых телах переход к жидкому состоянию с повышением температуры происходит постепенно. Его характеризуют температурой стеклования — температурой, выше которой материал почти полностью теряет упругость и становится очень пластичным.
Изменение температуры вызывает деформацию твёрдого тела, в основном повышение температуры приводит к расширению. Количественно она характеризуется коэффициентом теплового расширения. Теплоёмкость твёрдого тела зависит от температуры, особенно при низких температурах, однако в области комнатных температур и выше, множество твёрдых тел имеют примерно постоянную теплоёмкость (закон Дюлонга — Пти). Переход к устойчивой зависимости теплоёмкости от температуры происходит при характерной для каждого материала температуре Дебая. От температуры зависят также другие характеристики твердотельных материалов, в частности механические: пластичность, текучесть, прочность, твёрдость.
Электрические и магнитные свойства[править | править код]
В зависимости от величины удельного сопротивления твёрдые тела разделяются на проводники и диэлектрики, промежуточное положение между которыми занимают полупроводники. Полупроводники имеют малую электропроводность, однако для них характерен её рост с температурой. Электрические свойства твёрдых тел связаны с их электронной структурой. Для диэлектриков свойственна щель в энергетическом спектре электронов, которую в случае кристаллических твёрдых тел называют запрещённой зоной. Это область значений энергии, которую электроны в твёрдом теле не могут иметь. В диэлектриках все электронные состояния, ниже щели заполнены, и благодаря принципу Паули электроны не могут переходить из одного состояния в другое, чем обусловлено отсутствие проводимости. Проводимость полупроводников очень сильно зависит от примесей — акцепторов и доноров.
Существует определённый класс твёрдых тел, для которых характерна ионная проводимость. Эти материалы называют супериониками. В основном это ионные кристаллы, в которых ионы одного сорта могут достаточно свободно двигаться между незыблемой решёткой ионов другого сорта.
При низких температурах для некоторых твёрдых тел свойственна сверхпроводимость — способность проводить электрический ток без сопротивления.
Существует класс твёрдых тел, которые могут иметь спонтанную поляризацию — пироэлектрики. Если это свойство характерно только для одной из фаз, что существует в определённом промежутке температур, то такие материалы называются сегнетоэлектриками. Для пьезоэлектриков характерна сильная связь между поляризацией и механической деформацией.
Ферромагнетикам свойственно существование спонтанного магнитного момента.
Оптические свойства твёрдых тел очень разнообразны. Металлы, в основном, имеют высокий коэффициент отражения света в видимой области спектра, многие диэлектрики прозрачные, как, например, стекло. Часто цвет того или другого твёрдого тела обусловлен поглощающими свет примесями. Для полупроводников и диэлектриков характерна фотопроводимость — увеличение электропроводности при освещении.
Идеализации твёрдого тела в науках[править | править код]
Твёрдые тела, встречающиеся в природе, характеризуются огромным количеством разнообразных свойств, которое постоянно растёт.
В зависимости от поставленных перед определённой наукой задач важны лишь отдельные свойства твёрдого тела, другие — несущественны. Например, при исследовании прочности стали её магнитные свойства существенного значения не имеют.
Для простоты изучения реальное тело заменяют идеальным, выделяя лишь важнейшие свойства для рассматриваемого случая. Такой подход, применяемый многими науками, называется абстрагированием. После выделения идеализированного тела с определённым перечнем существенных свойств, строится теория. Достоверность такой теории зависит от того насколько удачно принятая идеализация отражает существенные характеристики объекта. Оценку этому можно дать при сравнении результатов исследований, полученных теоретически на основе идеализированной модели и экспериментально.
В теоретической механике[править | править код]
В теоретической механике идеализированной схемой реального твёрдого тела является абсолютно твёрдое тело, то есть такое, в котором при любых обстоятельствах расстояния между любыми точками являются постоянными — не изменяются ни размеры, ни форма тела.
В теории упругости[править | править код]
В теории упругости и её прикладном применении сопромате также рассматриваются модели, которые учитывают и абсолютизируют отдельные свойства твёрдого тела. Так, принятие условий однородности и сплошности при малых деформациях позволяет применить методы анализа бесконечно малых величин, что существенно упрощает построение теории сопротивления материалов.
Считается также, что зависимость между напряжениями и деформациями является линейной (см. Закон Гука).
В теории пластичности[править | править код]
В теории пластичности модели твёрдого тела основаны на идеализации свойств деформационного упрочнения или свойств текучести твёрдых тел в напряжённо-деформированном состоянии.
См. также[править | править код]
- Список химических элементов по твёрдости
Примечания[править | править код]
Литература[править | править код]
- Давыдов А. С. Теория твёрдого тела. — М.: Наука, 1976. — 640 с.
Ссылки[править | править код]
- Твёрдое тело — статья из Физической энциклопедии
- Твёрдое тело / И. М. Лифшиц, М. И. Каганов. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Физика конденсированного состояния: 10 ключевых утверждений // ТрВ № 79, 24 мая 2011 года.