МИР КРИСТАЛЛОВ Состав исследовательской группы: Ученики 8 класса: Николаева Диана, Степченко Татьяна, Некрасов Савелий. Руководитель: Быстрова Ирина Анатольевна,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ И АМОРФНЫЕ ТЕЛА Кристаллы – это твердые тела, атомы и молекулы которых занимают упорядоченные положения в пространстве. Скибицкая Галина.
Advertisements

Автор: Орлов Владимир, 10 класс. Руководитель: Докучаева Н.Ю.
Работу выполнила ученица 3б класса МБОУ Кугесьский лицей Александрова Анна.
Выращивание кристаллов медного купороса Проект выполнила: ученица 4 «А» класса Бетехтина Ульяна Учитель: Комиссарова Т.А.
Физика твёрдого тела Тема урока: Кристаллические и аморфные тела Prezentacii.com.
Выращивание кристаллов в домашних условиях Выполнил : ученик 2 А класса МОУ Усть-Абаканская СОШ 1 Губин Иван Руководитель: Ашкапина Т.М.
Презентация по теме: Модель строения твёрдых тел.
вырастить кристаллы различных веществ и понаблюдать за их ростом. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Мир кристаллов Подготовил : учащийся 4 «В» класса МБОУ СОШ 31 Каюдин Александр Руководитель - Мпофу Елена Владимировна учитель начальных классов МБОУ СОШ.
Кристаллические и аморфные тела. Друза кристаллов Кристаллы фианита Алмаз Ювелирные фианиты Букет бриллианты.
Тема урока: Кристаллические и аморфные тела Разработала преподаватель КГБПОУ «Алейский технологический техникум» -Петухова С.Ф. Физика твёрдого тела.
Кристаллы ? Алмаз и графит не похожи на вид – Вот так разнолик углерод! В природе встречается чаще графит, С алмазом, увы, не везёт… Графита немало, но.
Кристаллические и аморфные тела. Цели урока: Расширить знания о твёрдых телах. Рассмотреть строение тел и влияние химической связи на свойства твердых.
Сенин В.Г., МОУ «СОШ 4», г. Корсаков. Едва прозрачный лед, над озером тускнея, Кристаллом покрывал недвижные струи. А.С.Пушкин.
Тема «Кристаллы» актуальна, и если в неё вникнуть глубже, то она будет интересна каждому, даст ответы на многие вопросы, а самое главное – безграничное.
Презентация к уроку (физика, 10 класс) по теме: Презентация к уроку физики "Кристаллические и аморфные тела"
«Выращивание кристаллов в домашних условиях» (Секция «Мир естественных наук: физика») Автор: Калугина Кристина, учащаяся 4 класса ЧОУ «ООШ «Исток» Научный.
КРИСТАЛЛЫ ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА: Выращивание монокристаллов поваренной соли, медного купороса, алюмокалиевых квасцов из перенасыщенных водных растворов.
? Алмаз и графит не похожи на вид – Вот так разнолик углерод! В природе встречается чаще графит, С алмазом, увы, не везёт… Графита немало, но редок алмаз.
Кристаллические и аморфные тела
Транксрипт:

МИР КРИСТАЛЛОВ Состав исследовательской группы: Ученики 8 класса: Николаева Диана, Степченко Татьяна, Некрасов Савелий. Руководитель: Быстрова Ирина Анатольевна, учитель физики.

Подобен чуду рост кристалла, Когда обычная вода, Одним мгновением вдруг, стала Сверкающим осколком льда. Луч света, затерявшись в гранях, Рассыплется на все цвета, И нам тогда понятней станет, Какой бывает красота. Павел Леонтьев

Основополагающий вопрос: «Каково значение кристаллов в жизни человека?» Проблемные вопросы: Что такое кристаллы? Какая форма у кристаллов? Можно ли кристалл вырастить в домашних условиях? Где применяются кристаллы? Какие кристаллы называют жидкими и почему к ним проявляется значительный интерес?

Проследить эволюцию взглядов на природу кристаллов; Изучить строение и физическое свойства кристаллов, благодаря которым они нашли такое широкое применение; Исследовать области применения кристаллов; Выращивание кристаллов и наблюдение за процессом их роста.

krystallos), Кристаллы (от греческого krystallos), первоначально – лёд, в дальнейшем- горный хрусталь, кристалл. Горный хрусталь Кристалл снега

Кристаллическая решетка Особенности кристаллов связаны со строгим порядком расположения атомов в пространстве. Именно поэтому кристаллы имеют строгую, но красивую форму. Правильное расположение атомов в кристалле называется кристаллической решеткой. Её можно представить как сетку, в которой на одинаковых расстояниях друг от друга расположены атомы химических элементов, входящих в состав данного вещества.

В природе существует 230 различных кристаллических решеток. Кристаллы могут иметь форму различных призм и пирамид, в основании которых могут лежать только правильный треугольник, квадрат, параллелограмм и шестиугольник. В зависимости от расположения атомов или ионов в кристаллической решётке наблюдаются разные формы кристаллов.

Высокая твердость, драгоценный камень. Не проводит электричество. Сгорает в струе кислорода. Мягкий минерал. Проводит электричество. Из него делают огнеупорную глину

Алмаз - плотная упаковка атомов углерода. Графит - слоистая структура решётки. АЛМАЗГРАФИТАЛМАЗГРАФИТ Причина различия свойств алмаза и графита в строении их кристаллических решёток.

1. Монокристаллы («моно» - один) одиночные кристаллы: кварц, алмаз, рубин, сапфир, изумруд… 1. Монокристаллы («моно» - один) одиночные кристаллы: кварц, алмаз, рубин, сапфир, изумруд… 2. Поликристаллы («поли» - много) много сросшихся кристаллов: металлы и их сплавы, сахар… 2. Поликристаллы («поли» - много) много сросшихся кристаллов: металлы и их сплавы, сахар… медь сахар кварц ограненные изумруды

Ставролит (занозистый излом) Золото (крючковатый излом) Марказит (неровный излом) Кварц (раковистый излом)

Плотность драгоценных камней колеблется от 1 до 7 кг/м³: лёгкие драгоценные камни - янтарь (1,1 кг/м³); драгоценные камни нормальной тяжести - кварц (2,65 кг/м³); тяжёлые драгоценные камни – алмаз, рубин, сапфир, касситерит (5- 7 кг/м³). Сапфир Алмаз Рубин Янтарь Кварц

Александрит (Днём - зелёный, вечером – красный) Чёрный алмаз (свет поглощается) Хрусталь (частичное поглощение света – мутно-белый) Кварц бесцветный (пропускает все длины волн) Сапфир при искусственном освещении - темный Изумруд при искусственном освещении - яркий

Бриллиант – кристалл алмаза Алмаз Дисперсия выражена у бесцветных камней Велико значение цветовой дисперсии у алмаза, который именно ей обязан своей великолепной игрой цветов – знаменитым «огнём», составляющим главную прелесть этого камня.

Алмаз (алмазный блеск) Цинкит (алмазный блеск) Лазурит (жирный блеск) Гематит (металлический блеск) Лунный камень (перламутровый блеск) Хрусталь (алмазный блеск)

Жидкий кристалл – это специфическое агрегатное состояние вещества, в котором оно проявляет одновременно свойства кристалла и жидкости.

Самая широкая область применения жидкокристаллических веществ информационная техника. От первых индикаторов, знакомых всем по электронным часам, до цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном.

Новые возможности получили врачи: жидкокристаллический индикатор на коже больного быстро диагностирует скрытое воспаление и даже опухоль.

Ювелирные изделия Полупроводниковые приборы В лазерах для усиления световых волн Украшения Компьютеры, радиотехника, солнечные батареи

1. Все физические свойства, благодаря которым кристаллы так широко применяются, зависят от их строения – их кристаллической решётки. 2. Наряду с твёрдотельными кристаллами в настоящее время широко применяются жидкие кристаллы. 3. Мы отобрали наиболее приемлемый способ для выращивания кристаллов в домашних условиях и вырастили кристаллы медного и железного купороса, а также кристаллы соли и сахара. По мере роста кристаллов проводили наблюдения.

Живя на Земле, сложенной кристаллическими породами, мы, безусловно, никак не можем отвлечься от проблемы кристалличности: мы ходим по кристаллам, строим из кристаллов, обрабатываем кристаллы на заводах, выращиваем их в лабораториях, широко применяем в технике и науке, едим кристаллы, лечимся ими... Изучением многообразия кристаллов занимается наука кристаллография. Кристаллография – наука не новая. У её истоков стоит М. В. Ломоносов. Тема Кристаллы актуальна, и если в неё вникать и вникать глубже, то она будет интересна каждому, даст ответы на многие вопросы, а самое главное – безграничное применение кристаллов. Кристаллы загадочны по своей сущности и настолько неординарны, что в нашей работе мы рассказали лишь малую часть того, что известно о кристаллах и их применении в настоящее время. Может быть, что кристаллическое состояние вещества – это та ступенька, которая объединила неорганический мир с миром живой материи. Будущее новейших технологий принадлежит кристаллам !