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    非晶体、单晶体比较 非晶体、单晶体比较非晶体、单晶体比较非晶体、单晶体比较: 详解:
    【详细解析】
    晶体和非晶体熔化过程 晶体和非晶体熔化过程晶体和非晶体熔化过程1.晶体熔化过程:2.非晶体熔化过程: 详解:
    1.晶体熔化过程:曲线的AB段:在一定的压强下对晶体加热,晶体未熔化时,它的温度逐渐升高;曲线的BC段:到达一定温度时,晶体开始熔化,直到晶体全部熔为液体,这段时间【详细解析】
    离子晶体 离子晶体离子晶体正、负离子通过离子键结合而成的晶体叫做离子晶体。 详解:
    离子晶体特点:由正、负离子构成,含有离子键,熔沸点较高;【详细解析】
    原子晶体 原子晶体原子晶体相邻原子之间通过共价键结合而成的晶体叫做原子晶体。 详解:
    原子特点:由原子构成,有共价健,熔沸点很高;【详细解析】
    金属晶体 金属晶体金属晶体物体微粒通过金属键结合而成的晶体叫做金属晶体。 详解:
    金属晶体特点:由金属阳离子和自由电子构成,通过金属键作用,熔沸点差别较大。【详细解析】
    晶体的结构 晶体的结构晶体的结构组成晶体的微粒(原子、分子或离子)有规则的在空间排成阵列,呈现周而复始的有序结构。 详解:
    1.晶体的微观结构具有周期性特点。2.晶体内部各微粒之间存在着很强的相互作用力,这些作用力就像可以伸缩的弹簧一【详细解析】
    晶体、非晶体微观比较 晶体、非晶体微观比较晶体、非晶体微观比较晶体内部物质微粒排列有一定规律,在宏观上具有规则的几何外形;非晶体内部物质微粒的排列没有一定规律,在宏观上没有几何外形。 详解:
    1.单晶体在不同方向上的微粒排列及物质结构情况是不一样的,所【详细解析】
    金刚石 金刚石金刚石金刚石形成于地球深处,在极高的温度和压力下,碳原子结合成金刚石晶体。 详解:
    1.金刚石晶体中的每个碳原子周围都有4个碳原子,它们彼此之间的距离相等,有很强的相互作用力。2.金刚石是自然界中硬度最大的物质。3【详细解析】
    石墨 石墨石墨石墨是松软的、不透明的灰黑色鳞片状晶体。 详解:
    1.石墨晶体中的每一个碳原子同相邻的4个碳原子之间的距离不相等,呈明显的层状结构,每层中的碳原子都排成六边形。2.由于层与层之间的距离较大,碳原子之间的作用【详细解析】
    材料分类 材料分类材料分类习惯上,人们把材料分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料。 详解:
    1.按照材料的特性,可以把材料分为结构材料和功能材料两类。结构材料主要利用材料的力学特性,功能材料主要利用材料的声、【详细解析】
    金属材料 金属材料金属材料金属材料一般包括金属与合金。合金是由两种或两种以上的金属或用金属与非金属结合而成,且具有金属特性的材料。 详解:
    【详细解析】
    无机非金属材料 无机非金属材料无机非金属材料无机非金属材料主要包括陶瓷和玻璃。 详解:
    1.陶瓷是黏土经高温加热制成的。2.陶瓷新材料在尖端技术方面发挥了很大的作用。【详细解析】
    有机高分子材料 有机高分子材料有机高分子材料有机高分子材料由碳、氧、氮、硅、硫等元素的有机化合物构成的材料,它们的相对分子质量较大。 详解:
    常见高分子材料的相对分子质量的数量级在之间。【详细解析】
    材料 材料材料材料通常是指人们制造各种物品所用的物质,一般指固体。 详解:
    制造不同的物品,对所用材料性能的要求也不同。【详细解析】
    复合材料 复合材料复合材料复合材料是由不同材料通过复合工艺组合而成的新型材料。 详解:
    1.复合材料能保留原组成材料的主要优点。2.复合材料能通过复合效应获得原组合成分所不具备的性能。3.复合材料能通过材料设计使各组分的性能【详细解析】
    半导体 半导体半导体半导体是具有优异特性的微电子材料。 详解:
    半导体的电导率介于金属导体和绝缘体之间。【详细解析】
    纳米 纳米纳米纳米是长度单位,1nm=m。 详解:
    1.粒度在1~100nm的材料称为纳米材料。2.当材料小到纳米尺度时,其力、热、声、光、磁等方面的某些性能会突变。【详细解析】
    材料对人类文明进程的影响 材料对人类文明进程的影响材料对人类文明进程的影响人类历史上经历了石器时代、青铜时代和铁器时代,这些不同材料的应用体现了不同生产力水平。每一种材料的发现和应用,都把人类文明和社会发展推向一个新的阶段。 详解:
    【详细解析】
    表面张力 表面张力表面张力液体表面各部分相互吸引的力叫做表面张力。 详解:
    1.作用:液体的表面张力使液体面具有收缩的趋势。2.方向:表面张力跟液体面相切,跟这部分液体面的分界线垂直。3.大小:表面张力的大小与边界线长度有关。与液体【详细解析】
    表面层 表面层表面层液体与气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层。 详解:
    表面层分子的分布比液体内部稀疏,即表面层分子间的距离比液体内部分子间的距离大。【详细解析】
    浸润、不浸润 浸润、不浸润浸润、不浸润一种液体会润湿某种固体并附着在固体的表面上的现象叫做浸润;液体不附着在固体表面上的现象叫做不浸润 详解:
    【详细解析】
    毛细现象、毛细管 毛细现象、毛细管毛细现象、毛细管浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,叫做毛细现象。能够发生毛细现象的管叫做毛细管。 详解:
    1.浸润液体与毛细管内壁接触时,液体表面发生弯曲,呈凹形。液体表面就像一张张【详细解析】
    浸润 浸润浸润一种液体会润湿某种固体并附着在固体的表面上的现象叫做浸润。 详解:
    1.形成原因:固体与液体分子间的引力比较强,附着层里的分子分布比内部密(),附着层里的分子间斥力占优势,使液体与固体的接触面有扩大的趋势,形成【详细解析】
    不浸润 不浸润不浸润液体不附着在固体表面上的现象叫做不浸润。 详解:
    形成原因:固体分子与液体分子间引力比较弱,附着层里的分子比内部稀疏(),附着层里分子间的引力占优势,使液体和固体的接触面有收缩的趋势,形成不浸润现象。【详细解析】
    液晶 液晶液晶物理学中把既具有像液体那样的流动性和连续性,又具有晶体那样的各向异性特点的晶体叫做液晶。 详解:
    1.液晶的特点:①具有液体的流动性。②具有晶体的光学各向异性。③在某个方向上看,其分子排列比较整齐,从另一方【详细解析】
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