నిరాకార శరీరాల నిర్మాణం యొక్క లక్షణాలు. నిరాకార శరీరాలు

>>భౌతికశాస్త్రం: నిరాకార శరీరాలు

అన్ని ఘనపదార్థాలు స్ఫటికాలు కావు. అక్కడ చాలా ఉన్నాయి నిరాకార శరీరాలు. అవి స్ఫటికాల నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయి?
నిరాకార శరీరాలు లేవు కఠినమైన ఆర్డర్అణువుల అమరికలో. సమీప పొరుగు అణువులు మాత్రమే కొన్ని క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. కానీ అదే నిర్మాణ మూలకం యొక్క అన్ని దిశలలో ఖచ్చితమైన పునరావృతత లేదు, ఇది స్ఫటికాల లక్షణం, నిరాకార శరీరాలలో.
అణువుల అమరిక మరియు వాటి ప్రవర్తన పరంగా, నిరాకార వస్తువులు ద్రవాలను పోలి ఉంటాయి.
తరచుగా ఒకే పదార్థాన్ని స్ఫటికాకార మరియు నిరాకార స్థితులలో కనుగొనవచ్చు. ఉదాహరణకు, క్వార్ట్జ్ SiO 2 స్ఫటికాకార లేదా నిరాకార రూపంలో (సిలికా) ఉంటుంది. క్వార్ట్జ్ యొక్క స్ఫటికాకార రూపాన్ని క్రమపద్ధతిలో లాటిస్‌గా సూచించవచ్చు సాధారణ షడ్భుజులు (అత్తి 12.6, ఎ) క్వార్ట్జ్ యొక్క నిరాకార నిర్మాణం కూడా లాటిస్ రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కానీ క్రమరహిత ఆకారం. షడ్భుజులతో పాటు, ఇది పెంటగాన్స్ మరియు హెప్టాగన్‌లను కలిగి ఉంటుంది ( అత్తి 12.6, బి).
నిరాకార శరీరాల లక్షణాలు.అన్ని నిరాకార శరీరాలు ఐసోట్రోపిక్, అనగా. భౌతిక లక్షణాలుఅన్ని దిశలలో అదే. నిరాకార శరీరాలలో గాజు, రెసిన్, రోసిన్, చక్కెర మిఠాయి మొదలైనవి ఉంటాయి.
వద్ద బాహ్య ప్రభావాలునిరాకార వస్తువులు ఘనపదార్థాల వంటి సాగే లక్షణాలను మరియు ద్రవాల వంటి ద్రవత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. అందువలన, స్వల్పకాలిక ప్రభావాలు (ప్రభావాలు) కింద, అవి ఘన శరీరాల వలె ప్రవర్తిస్తాయి మరియు బలమైన ప్రభావంతో, ముక్కలుగా విరిగిపోతాయి. కానీ చాలా వద్ద దీర్ఘకాలం పాటు బహిర్గతం చేయడంనిరాకార శరీరాలు ప్రవహిస్తాయి. మీరు ఓపికగా ఉంటే ఈ విషయాన్ని మీరే చూడవచ్చు. కఠినమైన ఉపరితలంపై పడి ఉన్న రెసిన్ ముక్కను అనుసరించండి. క్రమంగా రెసిన్ దానిపై వ్యాపిస్తుంది మరియు రెసిన్ యొక్క అధిక ఉష్ణోగ్రత, ఇది వేగంగా జరుగుతుంది.
ద్రవ అణువుల వంటి నిరాకార శరీరాల అణువులు లేదా అణువులు కలిగి ఉంటాయి నిర్దిష్ట సమయం"నిశ్చల జీవితం" - సమతౌల్య స్థానం చుట్టూ డోలనాల సమయం. కానీ ద్రవాలు కాకుండా, ఈ సమయం చాలా పొడవుగా ఉంటుంది.
కాబట్టి, var కోసం t= 20°C "సెటిల్ లైఫ్" సమయం సుమారు 0.1 సె. ఈ విషయంలో, నిరాకార వస్తువులు స్ఫటికాకార వాటికి దగ్గరగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఒక సమతౌల్య స్థానం నుండి మరొకదానికి అణువుల జంప్‌లు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి.
వద్ద నిరాకార శరీరాలు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలువాటి లక్షణాలు ఘనపదార్థాలను పోలి ఉంటాయి. వాటికి దాదాపు ద్రవత్వం లేదు, కానీ ఉష్ణోగ్రత పెరగడంతో అవి క్రమంగా మృదువుగా ఉంటాయి మరియు వాటి లక్షణాలు ద్రవాల లక్షణాలకు దగ్గరగా మరియు దగ్గరగా ఉంటాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతతో, ఒక సమతౌల్య స్థానం నుండి మరొకదానికి అణువుల జంప్‌లు క్రమంగా మరింత తరచుగా మారడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. నిర్దిష్ట ద్రవీభవన స్థానంనిరాకార శరీరాలు, స్ఫటికాకార వాటిలా కాకుండా, అలా చేయవు.
ద్రవ స్ఫటికాలు.ప్రకృతిలో, ఒక క్రిస్టల్ మరియు ద్రవం యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాలను ఏకకాలంలో కలిగి ఉండే పదార్థాలు ఉన్నాయి, అవి అనిసోట్రోపి మరియు ద్రవత్వం. ఈ పదార్థ స్థితిని అంటారు ద్రవ క్రిస్టల్. ద్రవ స్ఫటికాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి సేంద్రీయ పదార్థం, దీని అణువులు పొడవైన థ్రెడ్ లాంటి లేదా ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఆకారాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
థ్రెడ్ లాంటి అణువుల ద్వారా ద్రవ క్రిస్టల్ ఏర్పడినప్పుడు సరళమైన కేసును పరిశీలిద్దాం. ఈ అణువులు ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉన్నాయి, కానీ యాదృచ్ఛికంగా మార్చబడతాయి, అనగా, సాధారణ స్ఫటికాల వలె కాకుండా, ఒక దిశలో మాత్రమే క్రమం ఉంటుంది.
వద్ద ఉష్ణ ఉద్యమంఈ అణువుల కేంద్రాలు యాదృచ్ఛికంగా కదులుతాయి, కానీ అణువుల ధోరణి మారదు మరియు అవి తమకు తాము సమాంతరంగా ఉంటాయి. స్ఫటికం యొక్క మొత్తం వాల్యూమ్ అంతటా కఠినమైన పరమాణు ధోరణి ఉండదు, కానీ డొమైన్‌లుగా పిలువబడే చిన్న ప్రాంతాలలో. కాంతి యొక్క వక్రీభవనం మరియు ప్రతిబింబం డొమైన్ సరిహద్దుల వద్ద సంభవిస్తుంది, అందుకే ద్రవ స్ఫటికాలు అపారదర్శకంగా ఉంటాయి. అయితే, పొరలో ద్రవ క్రిస్టల్, రెండు సన్నని పలకల మధ్య ఉంచుతారు, దీని మధ్య దూరం 0.01-0.1 మిమీ, 10-100 nm సమాంతర మాంద్యంతో, అన్ని అణువులు సమాంతరంగా ఉంటాయి మరియు క్రిస్టల్ పారదర్శకంగా మారుతుంది. లిక్విడ్ క్రిస్టల్ యొక్క కొన్ని ప్రాంతాలకు విద్యుత్ వోల్టేజ్ వర్తించినట్లయితే, లిక్విడ్ క్రిస్టల్ స్థితికి అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రాంతాలు అపారదర్శకంగా మారతాయి మరియు మెరుస్తూ ఉంటాయి, అయితే ఉద్రిక్తత లేని ప్రాంతాలు చీకటిగా ఉంటాయి. ఈ దృగ్విషయం లిక్విడ్ క్రిస్టల్ టెలివిజన్ స్క్రీన్‌ల సృష్టిలో ఉపయోగించబడుతుంది. స్క్రీన్ కూడా భారీ సంఖ్యలో అంశాలను కలిగి ఉందని గమనించాలి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్అటువంటి స్క్రీన్‌ను నియంత్రించడం చాలా కష్టం.
సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్.మానవత్వం ఎల్లప్పుడూ ఘనపదార్థాలను ఉపయోగిస్తుంది మరియు ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తుంది. కానీ గతంలో సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ ప్రత్యక్ష అనుభవం ఆధారంగా సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయడంలో వెనుకబడి ఉంటే, ఇప్పుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. సైద్ధాంతిక పరిశోధనఘనపదార్థాల సృష్టికి దారి తీస్తుంది, దీని లక్షణాలు పూర్తిగా అసాధారణమైనవి.
విచారణ మరియు లోపం ద్వారా అటువంటి శరీరాలను పొందడం అసాధ్యం. ట్రాన్సిస్టర్‌ల సృష్టి, దీని గురించి మేము మాట్లాడతాముఇంకా, - ప్రకాశించే ఉదాహరణఘనపదార్థాల నిర్మాణాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవడం రేడియో సాంకేతికతలో విప్లవానికి దారితీసింది.
పేర్కొన్న మెకానికల్, మాగ్నెటిక్, ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఇతర లక్షణాలతో పదార్థాలను పొందడం ప్రధాన దిశలలో ఒకటి ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రందృఢమైన శరీరం. ప్రపంచంలోని దాదాపు సగం మంది భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు ఈ భౌతిక శాస్త్రంలో పనిచేస్తున్నారు.
నిరాకార ఘనపదార్థాలు స్ఫటికాకార ఘనపదార్థాలు మరియు ద్రవాల మధ్య ఇంటర్మీడియట్ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. వాటి పరమాణువులు లేదా అణువులు సాపేక్ష క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. ఘనపదార్థాల నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం (స్ఫటికాకార మరియు నిరాకార) కావలసిన లక్షణాలతో పదార్థాలను సృష్టించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

???
1. నిరాకార శరీరాలు స్ఫటికాకార వాటి నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయి?
2. నిరాకార శరీరాలకు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి.
3. గాజు నిరాకారమైనదిగా కాకుండా స్ఫటికాకార ఘనమైనదిగా ఉంటే గ్లాస్‌బ్లోయింగ్ వృత్తి ఉద్భవించి ఉండేదా?

G.Ya.Myakishev, B.B.Bukhovtsev, N.N.Sotsky, ఫిజిక్స్ 10వ తరగతి

పాఠం కంటెంట్ పాఠ్య గమనికలుసపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్ లెసన్ ప్రెజెంటేషన్ యాక్సిలరేషన్ మెథడ్స్ ఇంటరాక్టివ్ టెక్నాలజీస్ సాధన పనులు మరియు వ్యాయామాలు స్వీయ-పరీక్ష వర్క్‌షాప్‌లు, శిక్షణలు, కేసులు, క్వెస్ట్‌లు హోంవర్క్ వివాదాస్పద సమస్యలు అలంకారిక ప్రశ్నలువిద్యార్థుల నుండి దృష్టాంతాలు ఆడియో, వీడియో క్లిప్‌లు మరియు మల్టీమీడియాఛాయాచిత్రాలు, చిత్రాలు, గ్రాఫిక్స్, పట్టికలు, రేఖాచిత్రాలు, హాస్యం, ఉపాఖ్యానాలు, జోకులు, కామిక్స్, ఉపమానాలు, సూక్తులు, క్రాస్‌వర్డ్‌లు, కోట్స్ యాడ్-ఆన్‌లు సారాంశాలుఆసక్తికరమైన క్రిబ్స్ పాఠ్యపుస్తకాల కోసం కథనాలు ఉపాయాలు ఇతర పదాల ప్రాథమిక మరియు అదనపు నిఘంటువు పాఠ్యపుస్తకాలు మరియు పాఠాలను మెరుగుపరచడంపాఠ్యపుస్తకంలోని లోపాలను సరిదిద్దడంపాఠ్యపుస్తకంలో ఒక భాగాన్ని నవీకరించడం, పాఠంలో ఆవిష్కరణ అంశాలు, పాత జ్ఞానాన్ని కొత్త వాటితో భర్తీ చేయడం ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమే పరిపూర్ణ పాఠాలు క్యాలెండర్ ప్రణాళికఒక సంవత్సరం పాటు మార్గదర్శకాలుచర్చా కార్యక్రమాలు ఇంటిగ్రేటెడ్ లెసన్స్

ఈ పాఠం కోసం మీకు దిద్దుబాట్లు లేదా సూచనలు ఉంటే,

ఈ మర్మమైన నిరాకార పదార్థాలు ఏమిటో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారా? అవి ఘనపదార్థాలు మరియు ద్రవాల నుండి నిర్మాణంలో విభిన్నంగా ఉంటాయి. వాస్తవం ఏమిటంటే, అటువంటి శరీరాలు ప్రత్యేక ఘనీభవించిన స్థితిలో ఉన్నాయి, ఇది స్వల్ప-శ్రేణి క్రమాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణలు నిరాకార పదార్థాలు- రెసిన్, గాజు, అంబర్, రబ్బరు, పాలిథిలిన్, పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ (మా అభిమాన ప్లాస్టిక్ విండోస్), వివిధ పాలిమర్లు మరియు ఇతరులు. ఇవి క్రిస్టల్ లాటిస్ లేని ఘనపదార్థాలు. వీటిలో సీలింగ్ మైనపు, వివిధ సంసంజనాలు, హార్డ్ రబ్బరు మరియు ప్లాస్టిక్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

నిరాకార పదార్ధాల అసాధారణ లక్షణాలు

చీలిక సమయంలో, నిరాకార ఘనపదార్థాలలో అంచులు ఏర్పడవు. కణాలు పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటాయి మరియు ఉన్నాయి సమీపంఒకరికొకరు. అవి చాలా మందంగా లేదా జిగటగా ఉంటాయి. బాహ్య ప్రభావాల ద్వారా వారు ఎలా ప్రభావితమవుతారు? వేర్వేరు ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావంతో, శరీరాలు ద్రవంగా మారుతాయి, ద్రవాలు వలె, మరియు అదే సమయంలో చాలా సాగేవి. బాహ్య ప్రభావం ఎక్కువ కాలం ఉండని సందర్భాల్లో, నిరాకార నిర్మాణం యొక్క పదార్థాలు ఉండవచ్చు శక్తివంతమైన దెబ్బముక్కలుగా విడగొట్టండి. బయటి నుండి దీర్ఘకాలిక ప్రభావం వారు కేవలం ప్రవహించే వాస్తవానికి దారి తీస్తుంది.

ఇంట్లో ప్రయత్నించండి చిన్న ప్రయోగంరెసిన్ ఉపయోగించి. గట్టి ఉపరితలంపై ఉంచండి మరియు అది సజావుగా ప్రవహించడం ప్రారంభించడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. అది నిజం, ఇది పదార్ధం! వేగం ఉష్ణోగ్రత రీడింగులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది చాలా ఎక్కువగా ఉంటే, రెసిన్ గమనించదగ్గ వేగంగా వ్యాప్తి చెందడం ప్రారంభమవుతుంది.

అలాంటి శరీరాల ప్రత్యేకత ఏమిటి? వారు ఏ రూపాన్ని అయినా తీసుకోవచ్చు. చిన్న రేణువుల రూపంలో నిరాకార పదార్థాలను ఒక పాత్రలో ఉంచినట్లయితే, ఉదాహరణకు, ఒక కూజాలో, అప్పుడు అవి కూడా పాత్ర యొక్క ఆకారాన్ని తీసుకుంటాయి. అవి ఐసోట్రోపిక్ కూడా, అంటే, అవి అన్ని దిశలలో ఒకే భౌతిక లక్షణాలను ప్రదర్శిస్తాయి.

కరగడం మరియు ఇతర రాష్ట్రాలకు మారడం. మెటల్ మరియు గాజు

పదార్ధం యొక్క నిరాకార స్థితి ఏదైనా నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణను సూచించదు. తక్కువ విలువల వద్ద శరీరాలు స్తంభింపజేస్తాయి, అధిక విలువలలో అవి కరుగుతాయి. మార్గం ద్వారా, అటువంటి పదార్ధాల స్నిగ్ధత యొక్క డిగ్రీ కూడా దీనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రత తగ్గిన స్నిగ్ధతను ప్రోత్సహిస్తుంది, అధిక ఉష్ణోగ్రత, దీనికి విరుద్ధంగా, దానిని పెంచుతుంది.

నిరాకార రకానికి చెందిన పదార్ధాల కోసం, మరొక లక్షణాన్ని వేరు చేయవచ్చు - స్ఫటికాకార స్థితికి మార్పు మరియు ఆకస్మికమైనది. ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? స్ఫటికాకార శరీరంలోని అంతర్గత శక్తి నిరాకారమైన దానికంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. గాజు ఉత్పత్తుల ఉదాహరణలో మనం దీనిని గమనించవచ్చు - కాలక్రమేణా, గాజు మేఘావృతమవుతుంది.

లోహ గాజు - ఇది ఏమిటి? కరిగే సమయంలో లోహాన్ని క్రిస్టల్ లాటిస్ నుండి తొలగించవచ్చు, అనగా నిరాకార నిర్మాణంతో కూడిన పదార్థాన్ని గాజుగా మార్చవచ్చు. కృత్రిమ శీతలీకరణ సమయంలో ఘనీభవన సమయంలో, క్రిస్టల్ లాటిస్ మళ్లీ ఏర్పడుతుంది. నిరాకార లోహం తుప్పుకు అద్భుతమైన ప్రతిఘటనను కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, దాని నుండి తయారైన కారు శరీరానికి వివిధ పూతలు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఆకస్మిక విధ్వంసానికి లోబడి ఉండదు. నిరాకార పదార్ధం ఒక శరీరం పరమాణు నిర్మాణంఇది అపూర్వమైన బలాన్ని కలిగి ఉంది, అంటే నిరాకార లోహాన్ని ఖచ్చితంగా ఏదైనా పారిశ్రామిక రంగంలో ఉపయోగించవచ్చు.

పదార్థాల క్రిస్టల్ నిర్మాణం

లోహాల లక్షణాలపై మంచి అవగాహన కలిగి మరియు వాటితో పనిచేయడానికి, మీరు జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి క్రిస్టల్ నిర్మాణంకొన్ని పదార్థాలు. మిశ్రమాల నిర్మాణం, సాంకేతిక పద్ధతులు మరియు కార్యాచరణ లక్షణాలలో మార్పుల గురించి ప్రజలకు నిర్దిష్ట జ్ఞానం లేకపోతే లోహ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తి మరియు లోహశాస్త్రం యొక్క రంగం చాలా అభివృద్ధి చెందలేదు.

పదార్థం యొక్క నాలుగు స్థితులు

నలుగురే ఉంటారన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అగ్రిగేషన్ స్థితి: ఘన, ద్రవ, వాయు, ప్లాస్మా. నిరాకార ఘనపదార్థాలు కూడా స్ఫటికాకారంగా ఉంటాయి. ఈ నిర్మాణంతో, కణాల అమరికలో ప్రాదేశిక ఆవర్తనాన్ని గమనించవచ్చు. స్ఫటికాలలోని ఈ కణాలు పని చేయగలవు ఆవర్తన చలనం. అన్ని శరీరాలలో మనం వాయురూపంలో లేదా ద్రవ స్థితి, మీరు అస్తవ్యస్తమైన రుగ్మత రూపంలో కణాల కదలికను గమనించవచ్చు. నిరాకార ఘనపదార్థాలు (ఉదాహరణకు, ఘనీభవించిన స్థితిలో లోహాలు: కఠినమైన రబ్బరు, గాజు ఉత్పత్తులు, రెసిన్లు) ఘనీభవించిన ద్రవాలు అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే అవి ఆకారాన్ని మార్చినప్పుడు, మీరు అలాంటి వాటిని గమనించవచ్చు. లక్షణ లక్షణం, స్నిగ్ధత వంటి.

నిరాకార వస్తువులు మరియు వాయువులు మరియు ద్రవాల మధ్య వ్యత్యాసం

వైకల్యం సమయంలో ప్లాస్టిసిటీ, స్థితిస్థాపకత మరియు గట్టిపడటం యొక్క వ్యక్తీకరణలు అనేక శరీరాల లక్షణం. లో స్ఫటికాకార మరియు నిరాకార పదార్థాలు ఎక్కువ మేరకుఈ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి, అయితే ద్రవాలు మరియు వాయువులు అటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండవు. కానీ అవి వాల్యూమ్‌లో సాగే మార్పుకు దోహదం చేస్తాయని మీరు గమనించవచ్చు.

స్ఫటికాకార మరియు నిరాకార పదార్థాలు. యాంత్రిక మరియు భౌతిక లక్షణాలు

స్ఫటికాకార మరియు నిరాకార పదార్థాలు అంటే ఏమిటి? పైన చెప్పినట్లుగా, భారీ స్నిగ్ధత గుణకం ఉన్న శరీరాలను నిరాకార అని పిలుస్తారు మరియు సాధారణ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వాటి ద్రవత్వం అసాధ్యం. మరియు ఇక్కడ వేడి, దీనికి విరుద్ధంగా, వాటిని ద్రవం వలె ద్రవంగా ఉండటానికి అనుమతిస్తుంది.

పదార్థాలు పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపిస్తాయి స్ఫటికాకార రకం. ఈ ఘనపదార్థాలు వాటి స్వంత ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండవచ్చు బాహ్య ఒత్తిడి. ద్రవం చల్లబడితే స్ఫటికాలను పొందడం సాధ్యమవుతుంది. మీరు నిర్దిష్ట చర్యలు తీసుకోకపోతే, ద్రవ స్థితిలో ఉన్నట్లు మీరు గమనించవచ్చు, వివిధ కేంద్రాలుస్ఫటికీకరణ. ఈ కేంద్రాల పరిసర ప్రాంతంలో, నిర్మాణం జరుగుతుంది ఘనమైన. చాలా చిన్న స్ఫటికాలు యాదృచ్ఛిక క్రమంలో ఒకదానితో ఒకటి కనెక్ట్ అవ్వడం ప్రారంభిస్తాయి మరియు పాలీక్రిస్టల్ అని పిలవబడేది పొందబడుతుంది. అటువంటి శరీరం ఐసోట్రోపిక్.

పదార్థాల లక్షణాలు

భౌతిక మరియు ఏది నిర్ణయిస్తుంది యాంత్రిక లక్షణాలుఫోన్? ముఖ్యమైనదికలిగి ఉంటాయి పరమాణు బంధాలు, అలాగే రకం క్రిస్టల్ నిర్మాణం. స్ఫటికాలు అయానిక్ రకంఅయానిక్ బంధాల ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది, అంటే ఒక అణువు నుండి మరొక అణువుకు మృదువైన మార్పు. ఈ సందర్భంలో, సానుకూలంగా మరియు ప్రతికూలంగా చార్జ్ చేయబడిన కణాల నిర్మాణం జరుగుతుంది. అయానిక్ బంధంమనం చూడవచ్చు సాధారణ ఉదాహరణ- ఇటువంటి లక్షణాలు వివిధ ఆక్సైడ్లు మరియు లవణాల లక్షణం. అయానిక్ స్ఫటికాల యొక్క మరొక లక్షణం తక్కువ ఉష్ణ వాహకత, అయితే వేడిచేసినప్పుడు దాని పనితీరు గమనించదగ్గ విధంగా పెరుగుతుంది. క్రిస్టల్ లాటిస్ యొక్క నోడ్స్ వద్ద మీరు బలమైన పరమాణు బంధాల ద్వారా వేరు చేయబడిన వివిధ అణువులను చూడవచ్చు.

ప్రకృతి అంతటా మనకు కనిపించే అనేక ఖనిజాలు స్ఫటికాకార నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మరియు పదార్థం యొక్క నిరాకార స్థితి కూడా ప్రకృతిలో ఉంటుంది స్వచ్ఛమైన రూపం. ఈ సందర్భంలో మాత్రమే శరీరం ఆకారం లేనిది, కానీ స్ఫటికాలు ఫ్లాట్ అంచులతో అందమైన పాలిహెడ్రాన్ల రూపాన్ని తీసుకుంటాయి మరియు అద్భుతమైన అందం మరియు స్వచ్ఛతతో కూడిన కొత్త ఘన శరీరాలను కూడా ఏర్పరుస్తాయి.

క్రిస్టల్స్ అంటే ఏమిటి? నిరాకార-స్ఫటికాకార నిర్మాణం

అటువంటి శరీరాల ఆకారం ఒక నిర్దిష్ట సమ్మేళనం కోసం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, బెరిల్ ఎల్లప్పుడూ షట్కోణ ప్రిజం వలె కనిపిస్తుంది. ఒక చిన్న ప్రయోగం ప్రయత్నించండి. ఒక చిన్న క్రిస్టల్ తీసుకోండి టేబుల్ ఉప్పుక్యూబిక్ ఆకారం (బంతి) మరియు అదే టేబుల్ ఉప్పుతో సాధ్యమైనంత సంతృప్తమైన ప్రత్యేక ద్రావణంలో ఉంచండి. కాలక్రమేణా, ఈ శరీరం మారకుండా ఉందని మీరు గమనించవచ్చు - ఇది మళ్లీ క్యూబ్ లేదా బాల్ ఆకారాన్ని పొందింది, ఇది టేబుల్ ఉప్పు స్ఫటికాల లక్షణం.

3. - పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్, లేదా బాగా తెలిసిన ప్లాస్టిక్ PVC విండోస్. ఇది మంటలకు నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది జ్వాల రిటార్డెంట్‌గా పరిగణించబడుతుంది, యాంత్రిక బలం మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటింగ్ లక్షణాలను పెంచింది.

4. పాలిమైడ్ అనేది చాలా ఎక్కువ బలం మరియు దుస్తులు నిరోధకత కలిగిన పదార్ధం. ఇది అధిక విద్యుద్వాహక లక్షణాల ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది.

5. ప్లెక్సిగ్లాస్, లేదా పాలీమిథైల్ మెథాక్రిలేట్. మేము దానిని ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో ఉపయోగించవచ్చు లేదా నిర్మాణాలకు పదార్థంగా ఉపయోగించవచ్చు.

6. ఫ్లోరోప్లాస్టిక్, లేదా పాలీటెట్రాఫ్లోరోఎథిలిన్, సేంద్రీయ మూలం యొక్క ద్రావకాలలో కరిగిపోయే లక్షణాలను ప్రదర్శించని ఒక ప్రసిద్ధ విద్యుద్వాహకము. విస్తృత ఉష్ణోగ్రత పరిధి మరియు మంచిది విద్యుద్వాహక లక్షణాలుదీనిని హైడ్రోఫోబిక్ లేదా యాంటీ ఫ్రిక్షన్ మెటీరియల్‌గా ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తాయి.

7. పాలీస్టైరిన్. ఈ పదార్థం ఆమ్లాలచే ప్రభావితం కాదు. ఇది, ఫ్లోరోప్లాస్టిక్ మరియు పాలిమైడ్ వంటి, ఒక విద్యుద్వాహకముగా పరిగణించబడుతుంది. వ్యతిరేకంగా చాలా మన్నికైనది యాంత్రిక ప్రభావం. పాలీస్టైరిన్ ప్రతిచోటా ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఇది నిర్మాణాత్మక మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటింగ్ పదార్థంగా నిరూపించబడింది. ఎలక్ట్రికల్ మరియు రేడియో ఇంజనీరింగ్‌లో ఉపయోగించబడుతుంది.

8. బహుశా మాకు అత్యంత ప్రసిద్ధ పాలిమర్ పాలిథిలిన్. పదార్థం ప్రభావానికి నిరోధకతను కలిగి ఉంటుంది దూకుడు వాతావరణం, ఇది తేమ గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతించదు. ప్యాకేజింగ్‌ను పాలిథిలిన్‌తో తయారు చేసినట్లయితే, భారీ వర్షానికి గురైనప్పుడు కంటెంట్‌లు చెడిపోతాయనే భయం లేదు. పాలిథిలిన్ కూడా విద్యుద్వాహకము. దీని అప్లికేషన్ విస్తృతమైనది. పైప్ నిర్మాణాలు, వివిధ విద్యుత్ ఉత్పత్తులు, ఇన్సులేటింగ్ ఫిల్మ్, టెలిఫోన్ మరియు కేబుల్ కేబుల్స్ కోసం తొడుగులు దాని నుండి తయారు చేయబడతాయి. విద్యుత్ లైన్లు, రేడియో మరియు ఇతర పరికరాల కోసం భాగాలు.

9. పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ అధిక-పాలిమర్ పదార్ధం. ఇది సింథటిక్ మరియు థర్మోప్లాస్టిక్. ఇది అసమానమైన పరమాణు నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది నీటికి దాదాపు ప్రవేశించదు మరియు నొక్కడం, స్టాంపింగ్ మరియు అచ్చు ద్వారా తయారు చేయబడుతుంది. పాలీ వినైల్ క్లోరైడ్ చాలా తరచుగా విద్యుత్ పరిశ్రమలో ఉపయోగించబడుతుంది. దాని ఆధారంగా, వివిధ వేడి-ఇన్సులేటింగ్ గొట్టాలు మరియు గొట్టాలు కోసం రసాయన రక్షణ, బ్యాటరీ బ్యాంకులు, ఇన్సులేటింగ్ స్లీవ్లు మరియు గాస్కెట్లు, వైర్లు మరియు కేబుల్స్. PVC కూడా హానికరమైన సీసానికి అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం. ఇది విద్యుద్వాహక రూపంలో అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ సర్క్యూట్‌గా ఉపయోగించబడదు. మరియు అన్ని ఎందుకంటే ఈ సందర్భంలో విద్యుద్వాహక నష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అధిక వాహకత కలిగి ఉంటుంది.

ఘనపదార్థాలు వాటిపై ఆధారపడి నిరాకార మరియు స్ఫటికాకారంగా విభజించబడ్డాయి పరమాణు నిర్మాణంమరియు భౌతిక లక్షణాలు.

స్ఫటికాలలా కాకుండా, నిరాకార ఘనపదార్థాల అణువులు మరియు పరమాణువులు లాటిస్‌ను ఏర్పరచవు మరియు వాటి మధ్య దూరం నిర్దిష్ట దూరాల పరిధిలో హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, స్ఫటికాలలో, అణువులు లేదా అణువులు పరస్పరం అమర్చబడి ఉంటాయి, తద్వారా ఏర్పడిన నిర్మాణం శరీరం యొక్క మొత్తం వాల్యూమ్‌లో పునరావృతమవుతుంది, దీనిని దీర్ఘ-శ్రేణి క్రమం అని పిలుస్తారు. నిరాకార వస్తువుల విషయంలో, అణువుల నిర్మాణం అటువంటి ప్రతి అణువుకు సంబంధించి మాత్రమే భద్రపరచబడుతుంది, పొరుగు అణువుల పంపిణీలో ఒక నమూనా గమనించబడుతుంది - స్వల్ప-శ్రేణి క్రమం. ఒక మంచి ఉదాహరణక్రింద ప్రదర్శించబడింది.

నిరాకార శరీరాలలో గాజు మరియు ఇతర పదార్థాలు, గ్లాస్ స్టేట్, రోసిన్, రెసిన్లు, అంబర్, సీలింగ్ మైనపు, బిటుమెన్, మైనపు, అలాగే సేంద్రీయ పదార్థాలు: రబ్బరు, తోలు, సెల్యులోజ్, పాలిథిలిన్ మొదలైనవి.

నిరాకార శరీరాల లక్షణాలు

నిరాకార ఘనపదార్థాల నిర్మాణ లక్షణాలు వాటికి వ్యక్తిగత లక్షణాలను ఇస్తాయి:

  1. బలహీనంగా వ్యక్తీకరించబడిన ద్రవత్వం చాలా ఒకటి తెలిసిన లక్షణాలుఅటువంటి శరీరాలు. ఒక ఉదాహరణ గ్లాస్ డ్రిప్స్, ఇది చాలా కాలం వరకువిండో ఫ్రేమ్‌లో నిలుస్తుంది.
  2. నిరాకార ఘనపదార్థాలకు నిర్దిష్ట ద్రవీభవన స్థానం ఉండదు, ఎందుకంటే వేడి చేసేటప్పుడు ద్రవ స్థితికి మారడం క్రమంగా, శరీరం మృదువుగా మారుతుంది. ఈ కారణంగా, మృదుత్వం అని పిలవబడే ఉష్ణోగ్రత పరిధి అటువంటి శరీరాలకు వర్తించబడుతుంది.

  1. వాటి నిర్మాణం కారణంగా, అటువంటి శరీరాలు ఐసోట్రోపిక్, అంటే వాటి భౌతిక లక్షణాలు దిశ ఎంపికపై ఆధారపడి ఉండవు.
  2. నిరాకార స్థితిలో ఉన్న పదార్ధం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతర్గత శక్తి, స్ఫటికాకారంలో కంటే. ఈ కారణంగా, నిరాకార శరీరాలు స్వతంత్రంగా స్ఫటికాకార స్థితిగా మారగలవు. ఈ దృగ్విషయంకాలక్రమేణా గాజు మబ్బుగా మారడం వల్ల గమనించవచ్చు.

అద్దాల స్థితి

ప్రకృతిలో, శీతలీకరణ ద్వారా స్ఫటికాకార స్థితికి రూపాంతరం చెందడానికి ఆచరణాత్మకంగా అసాధ్యమైన ద్రవాలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఈ పదార్ధాల అణువుల సంక్లిష్టత వాటిని సాధారణ క్రిస్టల్ లాటిస్‌ను రూపొందించడానికి అనుమతించదు. ఇటువంటి ద్రవాలలో కొన్ని సేంద్రీయ పాలిమర్‌ల అణువులు ఉంటాయి.

అయితే, లోతైన మరియు సహాయంతో వేగవంతమైన శీతలీకరణ, దాదాపు ఏదైనా పదార్ధం గాజు స్థితికి వెళ్ళవచ్చు. ఇది స్పష్టమైన స్ఫటిక లాటిస్ లేని నిరాకార స్థితి, కానీ చిన్న సమూహాల స్థాయిలో పాక్షికంగా స్ఫటికీకరిస్తుంది. పదార్థం యొక్క ఈ స్థితి మెటాస్టేబుల్, అంటే, ఇది కొన్ని అవసరమైన థర్మోడైనమిక్ పరిస్థితులలో కొనసాగుతుంది.

ఒక నిర్దిష్ట వేగంతో శీతలీకరణ సాంకేతికతను ఉపయోగించి, పదార్ధం స్ఫటికీకరణకు సమయం ఉండదు మరియు గాజుగా మార్చబడుతుంది. అంటే, పదార్థం యొక్క శీతలీకరణ రేటు ఎక్కువ, అది స్ఫటికీకరణకు తక్కువ అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, మెటల్ గ్లాసెస్ ఉత్పత్తి చేయడానికి, సెకనుకు 100,000 - 1,000,000 కెల్విన్ శీతలీకరణ రేటు అవసరం.

ప్రకృతిలో, పదార్ధం గాజు స్థితిలో ఉంటుంది మరియు ద్రవ అగ్నిపర్వత శిలాద్రవం నుండి ఉత్పన్నమవుతుంది, ఇది సంకర్షణ చెందుతుంది చల్లటి నీరులేదా గాలి, త్వరగా చల్లబడుతుంది. IN ఈ విషయంలోపదార్థాన్ని అగ్నిపర్వత గాజు అంటారు. ఉల్క గాజు లేదా మోల్డావైట్ - వాతావరణంతో సంకర్షణ చెందుతున్న ఉల్క కరగడం వల్ల ఏర్పడిన గాజును కూడా మీరు గమనించవచ్చు.

స్ఫటికాకార ఘనపదార్థాలతో పాటు, నిరాకార ఘనపదార్థాలు కూడా కనిపిస్తాయి. నిరాకార శరీరాలు, స్ఫటికాలలా కాకుండా, పరమాణువుల అమరికలో కఠినమైన క్రమాన్ని కలిగి ఉండవు. సమీప పరమాణువులు మాత్రమే - పొరుగువారు - కొన్ని క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. కానీ

నిరాకార శరీరాలలో, స్ఫటికాల లక్షణం అయిన ఒకే నిర్మాణ మూలకం యొక్క అన్ని దిశలలో కఠినమైన పునరావృతత లేదు.

తరచుగా ఒకే పదార్థాన్ని స్ఫటికాకార మరియు నిరాకార స్థితులలో కనుగొనవచ్చు. ఉదాహరణకు, క్వార్ట్జ్ స్ఫటికాకార లేదా నిరాకార రూపంలో ఉంటుంది (సిలికా). క్వార్ట్జ్ యొక్క స్ఫటికాకార రూపాన్ని సాధారణ షడ్భుజుల లాటిస్‌గా క్రమపద్ధతిలో సూచించవచ్చు (Fig. 77, a). క్వార్ట్జ్ యొక్క నిరాకార నిర్మాణం కూడా లాటిస్ రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కానీ క్రమరహిత ఆకృతిని కలిగి ఉంటుంది. షడ్భుజులతో పాటు, ఇది పెంటగాన్స్ మరియు హెప్టాగన్‌లను కలిగి ఉంటుంది (Fig. 77, b).

నిరాకార శరీరాల లక్షణాలు.అన్ని నిరాకార శరీరాలు ఐసోట్రోపిక్: వాటి భౌతిక లక్షణాలు అన్ని దిశలలో ఒకే విధంగా ఉంటాయి. నిరాకార శరీరాలలో గాజు, అనేక ప్లాస్టిక్‌లు, రెసిన్, రోసిన్, చక్కెర మిఠాయి మొదలైనవి ఉంటాయి.

బాహ్య ప్రభావాలలో, నిరాకార శరీరాలు ఘనపదార్థాల వంటి సాగే లక్షణాలను మరియు ద్రవాల వంటి ద్రవత్వం రెండింటినీ ప్రదర్శిస్తాయి. స్వల్పకాలిక ప్రభావాలు (ప్రభావాలు) కింద, అవి ఘనమైన శరీరం వలె ప్రవర్తిస్తాయి మరియు బలమైన ప్రభావంతో ముక్కలుగా విరిగిపోతాయి. కానీ చాలా కాలం బహిర్గతం చేయడంతో, నిరాకార శరీరాలు ప్రవహిస్తాయి. ఉదాహరణకు, రెసిన్ ముక్క క్రమంగా ఘన ఉపరితలంపై వ్యాపిస్తుంది. ద్రవ అణువుల వంటి నిరాకార శరీరాల అణువులు లేదా అణువులు ఒక నిర్దిష్ట "స్థిరమైన జీవిత" సమయాన్ని కలిగి ఉంటాయి, సమతౌల్య స్థానం చుట్టూ డోలనాల సమయం. కానీ ద్రవాలు కాకుండా, ఈ సమయం చాలా పొడవుగా ఉంటుంది. ఈ విషయంలో, నిరాకార వస్తువులు స్ఫటికాకార వాటికి దగ్గరగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఒక సమతౌల్య స్థానం నుండి మరొకదానికి అణువుల జంప్‌లు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి.

తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద, నిరాకార వస్తువులు వాటి లక్షణాలలో ఘనపదార్థాలను పోలి ఉంటాయి. వాటికి దాదాపు ద్రవత్వం లేదు, కానీ ఉష్ణోగ్రత పెరగడంతో అవి క్రమంగా మృదువుగా ఉంటాయి మరియు వాటి లక్షణాలు ద్రవాల లక్షణాలకు దగ్గరగా మరియు దగ్గరగా ఉంటాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతతో, ఒక స్థానం నుండి అణువుల జంప్‌లు క్రమంగా మరింత తరచుగా మారడం వల్ల ఇది జరుగుతుంది.

మరొకదానికి సమతుల్యం. స్ఫటికాకార వాటిలా కాకుండా నిరాకార శరీరాలకు నిర్దిష్ట ద్రవీభవన స్థానం లేదు.

సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్.ఘనపదార్థాల యొక్క అన్ని లక్షణాలను (స్ఫటికాకార మరియు నిరాకార) వాటి పరమాణు-పరమాణు నిర్మాణం మరియు ఘనపదార్థాలను తయారు చేసే అణువులు, అణువులు, అయాన్లు మరియు ఎలక్ట్రాన్ల చలన నియమాల ఆధారంగా వివరించవచ్చు. ఘనపదార్థాల లక్షణాల అధ్యయనాలు కలిపి ఉంటాయి పెద్ద ప్రాంతంఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం - ఘన స్థితి భౌతిక శాస్త్రం. సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ అభివృద్ధి ప్రధానంగా సాంకేతికత అవసరాల ద్వారా ప్రేరేపించబడుతుంది. ప్రపంచంలోని దాదాపు సగం మంది భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు. వాస్తవానికి, ఈ ప్రాంతంలో విజయాలు లేకుండా ఊహించలేము లోతైన జ్ఞానంభౌతిక శాస్త్రం యొక్క అన్ని ఇతర శాఖలు.

1. అవి ఎలా విభిన్నంగా ఉన్నాయి? స్ఫటికాకార శరీరాలునిరాకార నుండి? 2. అనిసోట్రోపి అంటే ఏమిటి? 3. మోనోక్రిస్టలైన్, పాలీక్రిస్టలైన్ మరియు అమోర్ఫస్ బాడీల ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. 4. అంచు తొలగుటలు స్క్రూ డిస్‌లోకేషన్‌ల నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయి?

స్ఫటికాకార ఘనపదార్థాల మాదిరిగా కాకుండా, నిరాకార ఘనంలో కణాల అమరికలో కఠినమైన క్రమం లేదు.

నిరాకార ఘనపదార్థాలు వాటి ఆకారాన్ని కాపాడుకోగల సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నప్పటికీ, క్రిస్టల్ లాటిస్వారికి లేదు. సమీపంలో ఉన్న అణువులు మరియు అణువులకు మాత్రమే ఒక నిర్దిష్ట నమూనా గమనించబడుతుంది. ఈ ఆర్డర్ అంటారు క్లోజ్ ఆర్డర్ . ఇది అన్ని దిశలలో పునరావృతం కాదు మరియు నిల్వ చేయబడదు దూరాలు, స్ఫటికాకార శరీరాలు వంటివి.

నిరాకార శరీరాలకు ఉదాహరణలు గాజు, అంబర్, కృత్రిమ రెసిన్లు, మైనపు, పారాఫిన్, ప్లాస్టిసిన్ మొదలైనవి.

నిరాకార శరీరాల లక్షణాలు

నిరాకార వస్తువులలోని పరమాణువులు యాదృచ్ఛికంగా ఉన్న బిందువుల చుట్టూ కంపిస్తాయి. అందువల్ల, ఈ శరీరాల నిర్మాణం ద్రవాల నిర్మాణాన్ని పోలి ఉంటుంది. కానీ వాటిలోని కణాలు తక్కువ మొబైల్. అవి సమతౌల్య స్థానం చుట్టూ డోలనం చేసే సమయం ద్రవాలలో కంటే ఎక్కువ. మరొక స్థానానికి అణువుల జంప్‌లు కూడా చాలా తక్కువ తరచుగా జరుగుతాయి.

వేడిచేసినప్పుడు స్ఫటికాకార ఘనపదార్థాలు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయి? అవి ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో కరగడం ప్రారంభిస్తాయి ద్రవీభవన స్థానం. మరియు కొంత సమయం వరకు అవి ఏకకాలంలో ఘన మరియు ద్రవ స్థితిలో ఉంటాయి, మొత్తం పదార్ధం కరిగిపోయే వరకు.

నిరాకార శరీరాలలో నిర్దిష్ట ఉష్ణోగ్రతకరగడం లేదు . వేడిచేసినప్పుడు, అవి కరగవు, కానీ క్రమంగా మృదువుగా ఉంటాయి.

తాపన పరికరం దగ్గర ప్లాస్టిసిన్ ముక్కను ఉంచండి. కొంత సమయం తరువాత అది మృదువుగా మారుతుంది. ఇది తక్షణమే జరగదు, కానీ ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో.

నిరాకార శరీరాల లక్షణాలు ద్రవాల లక్షణాలతో సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి, అవి చాలా ఎక్కువ స్నిగ్ధత (ఘనీభవించిన ద్రవాలు) కలిగిన సూపర్ కూల్డ్ ద్రవాలుగా పరిగణించబడతాయి. వద్ద సాధారణ పరిస్థితులుఅవి ప్రవహించలేవు. కానీ వేడి చేసినప్పుడు, వాటిలో అణువుల జంప్‌లు తరచుగా జరుగుతాయి, స్నిగ్ధత తగ్గుతుంది మరియు నిరాకార శరీరాలు క్రమంగా మృదువుగా ఉంటాయి. అధిక ఉష్ణోగ్రత, తక్కువ స్నిగ్ధత, మరియు క్రమంగా నిరాకార శరీరం ద్రవంగా మారుతుంది.

సాధారణ గాజు ఒక ఘన నిరాకార శరీరం. ఇది సిలికాన్ ఆక్సైడ్, సోడా మరియు సున్నం కరిగించడం ద్వారా పొందబడుతుంది. మిశ్రమాన్ని 1400 o C కు వేడి చేయడం ద్వారా, ఒక ద్రవ గాజు ద్రవ్యరాశి లభిస్తుంది. శీతలీకరణ చేసినప్పుడు ద్రవ గాజుస్ఫటికాకార శరీరాల వలె ఘనీభవించదు, కానీ ద్రవంగా ఉండిపోతుంది, దీని స్నిగ్ధత పెరుగుతుంది మరియు ద్రవత్వం తగ్గుతుంది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో, అది మనకు దృఢమైన శరీరంగా కనిపిస్తుంది. కానీ వాస్తవానికి ఇది అపారమైన స్నిగ్ధత మరియు ద్రవత్వాన్ని కలిగి ఉన్న ద్రవం, ఇది చాలా తక్కువ అల్ట్రాసెన్సిటివ్ సాధనాల ద్వారా గుర్తించబడదు.

పదార్ధం యొక్క నిరాకార స్థితి అస్థిరంగా ఉంటుంది. నుండి కాలక్రమేణా నిరాకార స్థితిఅది క్రమంగా స్ఫటికాకారంగా మారుతుంది. ఈ ప్రక్రియలో వివిధ పదార్థాలుతో వెళుతుంది వివిధ వేగంతో. మిఠాయి చెరకు చక్కెర స్ఫటికాలతో కప్పబడి ఉండటం మనం చూస్తాము. దీనికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు.

మరియు సాధారణ గాజులో స్ఫటికాలు ఏర్పడాలంటే, చాలా సమయం గడపాలి. స్ఫటికీకరణ సమయంలో, గాజు దాని బలాన్ని, పారదర్శకతను కోల్పోతుంది, మబ్బుగా మారుతుంది మరియు పెళుసుగా మారుతుంది.

నిరాకార శరీరాల ఐసోట్రోపి

స్ఫటికాకారంలో ఘనపదార్థాలుభౌతిక లక్షణాలు వేర్వేరు దిశల్లో మారుతూ ఉంటాయి. కానీ నిరాకార శరీరాలలో అవి అన్ని దిశలలో ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఈ దృగ్విషయాన్ని అంటారు ఐసోట్రోపి .

నిరాకార శరీరం విద్యుత్తు మరియు వేడిని అన్ని దిశలలో సమానంగా నిర్వహిస్తుంది మరియు కాంతిని సమానంగా వక్రీభవిస్తుంది. ధ్వని కూడా అన్ని దిశలలో నిరాకార శరీరాలలో సమానంగా ప్రయాణిస్తుంది.

నిరాకార పదార్ధాల లక్షణాలు ఉపయోగించబడతాయి ఆధునిక సాంకేతికతలు. ప్రత్యేక ఆసక్తిస్ఫటికాకార నిర్మాణం లేని మరియు నిరాకార ఘనపదార్థాలకు చెందిన లోహ మిశ్రమాలకు కారణమవుతుంది. వాళ్ళు పిలువబడ్డారు మెటల్ గాజులు . వాటి భౌతిక, యాంత్రిక, విద్యుత్ మరియు ఇతర లక్షణాలు మంచి కోసం సాధారణ లోహాల నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి.

అందువలన, ఔషధం లో వారు నిరాకార మిశ్రమాలను ఉపయోగిస్తారు, దీని బలం టైటానియం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. విరిగిన ఎముకలను కలిపే స్క్రూలు లేదా ప్లేట్‌లను తయారు చేయడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తారు. టైటానియం ఫాస్టెనర్ల వలె కాకుండా, ఈ పదార్ధం క్రమంగా విచ్ఛిన్నమవుతుంది మరియు ఎముక పదార్థంతో కాలక్రమేణా భర్తీ చేయబడుతుంది.

మెటల్ కట్టింగ్ టూల్స్, ఫిట్టింగులు, స్ప్రింగ్‌లు మరియు మెకానిజం భాగాల తయారీలో అధిక-బలం మిశ్రమాలు ఉపయోగించబడతాయి.

జపాన్‌లో అధిక అయస్కాంత పారగమ్యత కలిగిన నిరాకార మిశ్రమం అభివృద్ధి చేయబడింది. ఆకృతి గల ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ స్టీల్ షీట్‌లకు బదులుగా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ కోర్లలో ఉపయోగించడం ద్వారా, ఎడ్డీ కరెంట్ నష్టాలను 20 రెట్లు తగ్గించవచ్చు.

నిరాకార లోహాలు ఉన్నాయి ప్రత్యేక లక్షణాలు. వాటిని భవిష్యత్ పదార్థం అంటారు.