液态金属的结构和性质1、加热时原子距离的变化如图1—2所示,试问原子间的平衡距离R0与温度有何关系
R0、R1、R2…
答:温度的变化,只改变原子的间距,并不改变原子间的平衡位置,即R0不变
而R0,R1,R2…
是温度升高时,原子振动的中心位置
因为温度升高,振幅加大但曲线(W-R)是不对称的,所以振幅中心发生变化
2、图1-1纵坐标表示作用力,金属原子的运动可以看成是一种振动,其振动在图中如何表示的
物质受热后为什么会膨胀
答:振幅在图中的表示:如图1-2中数条的平行线
加热时,能量增加,原子间距增加,金属内部空穴增加,即产生膨胀
3、图1-1中的Q是熔化潜热吗
在熔化温度下,金属吸收热量而金属温度不变,熔化潜热的本质是什么
答:Q不是熔化潜热
在熔化温度下金属吸收热量①体积膨胀做功②增加系统内能(电阻,粘性都发生突变)原子排列发生紊乱
在熔点附近,原子间距为R1,能量很高,但是引力大,需要向平衡位置运动,当吸收足够能量----熔化潜热时,使原子间距>R1,引力减小,结合键破坏,进入熔化状态,熔化潜热使晶粒瓦解,液体原子具有更高的能量而金属的温度并不升高
(使晶粒瓦解,并不是所有结合键全部破坏)4、通过哪些现象和实验说明金属熔化并不是原子间的结合力全部被破坏
答:(1)体积变化:固态—气态:体积无限膨胀
固态到液态,体积仅增加3~5%,原子间距仅增加1~1
(2)熵值变化:△Sm/△S仅为0
54%(3)熔化潜热:原子结合键只破坏了百分之几(4)X线衍射分析:液态金属原子分布曲线波动于平衡密度曲线上下第一峰位置和固态衍射线极为相近,其配位数也相近,第二峰值亦近似
距离再大,则与固态衍射线远了,液态金属中原子的排列在几个原子间距的范围内,与其固态的排列方式基本一致
5、纯金属和实际金属在结构上有何异同
试分析铸铁的液态结构
答:纯金属的液态结