固体物理热膨胀讲稿.ppt
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1、固体物理热膨胀第一页,讲稿共五十一页哦冰箱,热水器,电热壶,体温计,玻璃水,路面冰箱,热水器,电热壶,体温计,玻璃水,路面生活中热胀冷缩的应用生活中热胀冷缩的应用举例举例南京一大桥出现可容纳脚放入的裂缝,而南京一大桥出现可容纳脚放入的裂缝,而且似乎有越裂越大的趋势。且似乎有越裂越大的趋势。第二页,讲稿共五十一页哦借助双原子模型、晶格的非简谐振动理解热膨借助双原子模型、晶格的非简谐振动理解热膨胀的物理本质胀的物理本质本节要点本节要点7.2 晶体的热膨胀第三页,讲稿共五十一页哦有关热膨胀的知识回顾有关热膨胀的知识回顾 热膨胀系数:线膨胀系数和体膨胀系数金属的平均线膨胀系数真实线膨胀系数一般固体的线
2、膨胀系数:10(-5)10(-2)金属和合金的膨胀系数大小范围10(-6)10(-5)第四页,讲稿共五十一页哦ttt1t2热膨胀热膨胀热膨胀:温度改变热膨胀:温度改变 toC时,固体在一定方向上发生相对长度的变化时,固体在一定方向上发生相对长度的变化(L/Lo)或相对体或相对体积的变化积的变化(V/Vo)。线膨胀系数:线膨胀系数:=(1/Lo)(L/t)体积膨胀系数:体积膨胀系数:=(1/Vo)/(V/t)第五页,讲稿共五十一页哦热膨胀的原子根源热膨胀的原子根源热膨胀时,晶体中相邻原子之间的平衡距离也随温度变化而变化。热膨胀时,晶体中相邻原子之间的平衡距离也随温度变化而变化。第六页,讲稿共五十
3、一页哦热膨胀的物理本质热膨胀的物理本质 假设有两个原子,一个在原点固定不动,另一个在平衡位置假设有两个原子,一个在原点固定不动,另一个在平衡位置R0附近作振附近作振动,离开平衡位置的位移用动,离开平衡位置的位移用 表示,势能在表示,势能在平衡位置附近展开:平衡位置附近展开:01.1.物理图象物理图象R0R0第七页,讲稿共五十一页哦(1 1)简谐近似)简谐近似两原子间距不变,无热膨胀现象两原子间距不变,无热膨胀现象rU(r)R0第八页,讲稿共五十一页哦(2 2)非简谐效应)非简谐效应 (保留到第三项)(保留到第三项)图形不再对称图形不再对称,平衡位置的左边较平衡位置的左边较陡陡,右边较平滑右边较
4、平滑,因此因此,随着温度的随着温度的升高升高,振幅加大振幅加大(即能量增加即能量增加),平衡平衡位置将向右边移动位置将向右边移动,显示了热膨胀显示了热膨胀.第九页,讲稿共五十一页哦势能曲线不是严格对称抛物线。势能曲线不是严格对称抛物线。即势能随原子间距的减小,比随原子间距的增即势能随原子间距的减小,比随原子间距的增加而增加得更迅速。加而增加得更迅速。势能曲线势能曲线U(r)E3(T3)E2(T2)E1(T1)距离距离rr0第十页,讲稿共五十一页哦原子的能量随温度的增加而增加,结果:原子的能量随温度的增加而增加,结果:振动原子具有相等势能的两个极端位置间的平振动原子具有相等势能的两个极端位置间的
5、平均位置就漂移到比均位置就漂移到比0K时(时(ro)更大的值处。)更大的值处。由此造成平衡距离由此造成平衡距离(原子间平均间距)的增大。原子间平均间距)的增大。E3(T3)E2(T2)E1(T1)距离距离rr0用势能曲线解释用势能曲线解释U(r)两原子的平均原子间距是振动极限位置的中心。第十一页,讲稿共五十一页哦两原子间距增大,有热膨胀现象。两原子间距增大,有热膨胀现象。由玻尔兹曼统计,原子离开平衡位置的平均位移由玻尔兹曼统计,原子离开平衡位置的平均位移2.2.理论计算理论计算第十二页,讲稿共五十一页哦(1)(1)简谐近似:简谐近似:是是 的奇函数的奇函数在简谐近似下无热膨胀现象。在简谐近似下
6、无热膨胀现象。(c、g均为正常数。均为正常数。)第十三页,讲稿共五十一页哦(2)(2)非简谐效应非简谐效应:在非简谐效应下,有热膨胀现象。在非简谐效应下,有热膨胀现象。第十四页,讲稿共五十一页哦第十五页,讲稿共五十一页哦第十六页,讲稿共五十一页哦线膨胀系数线膨胀系数当势能只保留到当势能只保留到3次方项时,线膨胀系数与温度无关。次方项时,线膨胀系数与温度无关。若保留更高次项,则若保留更高次项,则线膨胀系数与温度有关。线膨胀系数与温度有关。显然,在简谐近似下,显然,在简谐近似下,g=0=0,=0=0。第十七页,讲稿共五十一页哦热膨胀的微观物理本质:由于原子间相互作用势能曲线的不对称性,从而产生原子
7、间距随温度升高而增大的现象。第十八页,讲稿共五十一页哦还有另外一种解释晶体中存在一种热压力,热压力的大小直接和晶格振动的能量有关.晶体中还存在弹性力(与弹性模量有关).弹性力和热压力一起与大气压力相平衡,由此决定了晶体的体积。温度升高,晶格振动的频率发生变化,晶体振动能发生变化,因此热压力增加,使晶体不能与大气压力保持平衡,产生热膨胀现象。第十九页,讲稿共五十一页哦H2NaClU(r)r化学键的键强越大,膨胀系数越小。化学键的键强越大,膨胀系数越小。离子键势能曲线的对称性比共键键的势能曲线差,所以随着物质中离子键性的增离子键势能曲线的对称性比共键键的势能曲线差,所以随着物质中离子键性的增加,膨
8、胀系数也增加。加,膨胀系数也增加。热膨胀和其他物理性能的联系热膨胀和其他物理性能的联系势能曲线的不对称程度越高,热膨胀越势能曲线的不对称程度越高,热膨胀越-,而不对称程度随偏离简谐振动程度的,而不对称程度随偏离简谐振动程度的增加而增加。增加而增加。(1)化学键型化学键型第二十页,讲稿共五十一页哦qq2(常数)NaCl1/64010-61.1010-6CaF22/81910-61.1910-6MgO2/61010-61.1110-6ZrO24/84.510-61.1210-6 膨胀系数和键强的关系膨胀系数和键强的关系电价电价/配位数配位数第二十一页,讲稿共五十一页哦结合力强,势能曲线深而狭窄,升
9、高同样的温度,质点振幅增加的较少,热膨胀系数小。结合力强,势能曲线深而狭窄,升高同样的温度,质点振幅增加的较少,热膨胀系数小。单质材料ro(10-10m)结合能103J/mol熔点(oC)l(10-6)金刚石1.54712.335002.5硅2.35364.514153.5锡5.3301.72325.3(2)热膨胀与结合能、熔点的关系)热膨胀与结合能、熔点的关系第二十二页,讲稿共五十一页哦(3)热膨胀与热容的关系)热膨胀与热容的关系 吸收能量,晶格振动加剧晶格振动加剧 引起体积膨胀引起体积膨胀 吸收能量吸收能量 升高单位温度升高单位温度 与温度有相似的规律与温度有相似的规律=Cv,格格临爱临爱
10、森常数,森常数,13;K,体体积积模量,模量,N/m2(书中公式(书中公式7.2-17)第二十三页,讲稿共五十一页哦膨胀系数越大,德拜温度越_.膨胀系数越大,硬度越_.碱金属与过渡族金属相比,谁的膨胀系数更大?(4)热膨胀与其他物理性能的关系)热膨胀与其他物理性能的关系第二十四页,讲稿共五十一页哦下节课内容下节课内容简要介绍热传导简要介绍热传导习题课习题课第二十五页,讲稿共五十一页哦补充:补充:晶体的状态方程推导热膨胀晶体的状态方程推导热膨胀自由能自由能F(T,V)是最基本的物理量是最基本的物理量,求求出出F(T,V),其他热力其他热力学量或性质就可以由热力学关系导出。学量或性质就可以由热力学
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