Твёрдое состояние
Твёрдое те́ло — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, отличающееся от других агрегатных состояний (жидкости, газов, плазмы) стабильностью формы и характером теплового движения атомов, совершающих малые колебания около положений равновесия.

Различают кристаллические и аморфные твёрдые тела. Раздел физики, изучающий состав и внутреннюю структуру твёрдых тел, называется физикой твёрдого тела. То, как твёрдое тело меняет форму при воздействиях и движении, изучается отдельной дисциплиной — механикой твёрдого (деформируемого) тела. Движением абсолютно твёрдого тела занимается третья наука — кинематика твёрдого тела.
Технические приспособления, созданные человеком, используют различные свойства твёрдого тела. В прошлом твёрдое тело применялось как конструкционный материал и в основе употребления лежали непосредственно ощутимые механические свойства как то твёрдость, масса, пластичность, упругость, хрупкость. В современном мире применение твёрдого тела основывается также на физических свойствах, которые зачастую обнаруживаются только при лабораторных исследованиях.
Описание
Твёрдые тела могут быть в кристаллическом и аморфном состоянии. Кристаллы характеризуются пространственной периодичностью в расположении равновесных положений атомов, которая достигается наличием дальнего порядка и носит название кристаллической решётки. Естественная форма кристаллов — правильные многогранники. В аморфных телах атомы колеблются вокруг хаотически расположенных точек, у них отсутствует дальний порядок, но сохраняется ближний, при котором молекулы расположены согласованно на расстоянии, сравнимом с их размерами. Частным случаем аморфного состояния является стеклообразное состояние. Согласно классическим представлениям, устойчивым состоянием (с минимумом потенциальной энергии) твёрдого тела является кристаллическое. Аморфное тело находится в метастабильном состоянии и с течением времени должно перейти в кристаллическое состояние, однако время кристаллизации часто столь велико, что метастабильность вовсе не проявляется. Аморфное тело можно рассматривать как жидкость с очень большой (часто бесконечно большой) вязкостью.
- Атомы и молекулы, составляющие твёрдое тело, плотно упакованы вместе. Другими словами, молекулы твёрдого тела практически сохраняют своё взаимное положение относительно других молекул и удерживаются между собой межмолекулярным взаимодействием.
- Многие твёрдые тела содержат в себе кристаллические структуры. В минералогии и кристаллографии под кристаллической структурой подразумевается определённый порядок атомов в кристалле. Кристаллическая структура состоит из элементарных ячеек, набора атомов расположенных в особенном порядке, который периодически повторяется во всех направлениях пространственной решётки. Расстояния между элементами этой решётки в различных направлениях называют параметром этой решётки. Кристаллическая структура и симметричность играют роль в определении множества свойств, таких как спайность кристалла, электронная зонная структура и оптические свойства.
- При применении достаточной силы любое из этих свойств может быть нарушено, вызывая остаточную деформацию.
- Твёрдые тела обладают тепловой энергией, следовательно их атомы совершают колебательное движение. Тем не менее это движение незначительно и не может наблюдаться или быть почувствованным при нормальных условиях.
Свойства твёрдого тела и движение частиц в нём исследуются в разделе физики, который называется физикой твёрдого тела (подраздел физики конденсированных сред). Физика твёрдого тела является самостоятельной научной дисциплиной со специфическими методами исследования и математическим аппаратом. Её развитие диктуется практическими потребностями. В зависимости от объекта исследования физика твёрдого тела делится на физику металлов, полупроводников, и других. По методам исследования различают рентгеновский структурный анализ, радиоспектроскопию и тому подобное. Кроме того, присутствует деление, связанное с изучением определённых свойств (механических, тепловых и так далее).
Материаловедение главным образом рассматривает вопросы, связанные со свойствами твёрдых тел, такими как твёрдость, предел прочности, сопротивление материала нагрузкам, а также фазовые превращения. Это значительным образом совпадает с вопросами, изучаемыми физикой твёрдого тела. Химия твёрдого состояния перекрывает вопросы, рассматриваемые обоими этими разделами знаний, но особенно затрагивает вопросы синтезирования новых материалов.
Классификация твёрдых тел

Электрические и некоторые другие свойства твёрдых тел, в основном, определяются характером движения внешних электронов его атомов. Выделяют пять классов твёрдых тел в зависимости от типа связи между атомами:
- Ионная связь (например, NaCl). Основными силами являются силы электростатического притяжения. Характерные свойства: в инфракрасной области — отражение и поглощение света в инфракрасной области; при низких температурах — малая электропроводность: при высоких температурах — хорошая ионная проводимость.
- Ковалентная связь (например, С (алмаз), Ge, Si).
- Металлическая связь (например, Cu, Al).
- Молекулярная связь (например, Ar[источник не указан 3209 дней], СН4).
- Водородная связь (например, Н2О (лёд), HF).
По виду зонной структуры твёрдые тела классифицируют на проводники, полупроводники и диэлектрики.
- Проводники — зона проводимости и валентная зона перекрываются, таким образом электрон может свободно перемещаться между ними, получив любую допустимо малую энергию. Таким образом, при приложении к твёрдому телу разности потенциалов, электроны смогут свободно двигаться из точки с меньшим потенциалом в точку с большим, образуя электрический ток. К проводникам относят все металлы.
- Полупроводники — зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет менее 4 эВ. Для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости требуется энергия меньшая, чем для диэлектрика, поэтому чистые (собственные, нелегированные) полупроводники слабо пропускают ток.
- Диэлектрики — зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет более 4 эВ. Таким образом, для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости требуется значительная энергия, поэтому диэлектрики ток практически не проводят.
По магнитным свойствам твёрдые тела делятся на диамагнетики, парамагнетики и тела с упорядоченной магнитной структурой. Диамагнетические свойства, которые слабо зависят от агрегатного состояния или температуры, обычно перекрываются парамагнитными, которые являются следствием ориентации магнитных моментов атомов и электронов проводимости. По закону Кюри парамагнитная восприимчивость убывает обратно пропорционально температуре и при температуре 300 К обычно составляет 10−5. Парамагнетики переходят в ферромагнетики, антиферромагнетики или ферримагнетики при понижении температуры.
Историческая справка
Несмотря на то, что твёрдые тела (металлы, минералы) исследовались давно, всестороннее изучение и систематизация информации об их свойствах началось с XVII века. Начиная с этого времени был открыт ряд эмпирических законов, которые описывали влияние на твёрдое тело механических сил, изменения температуры, света, электромагнитных полей и т. д. Были сформулированы:
- закон Гука (1678);
- закон Дюлонга — Пти (1819);
- закон Ома (1826);
- закон Видемана — Франца (1853) и другие.
Уже в первой половине XIX века были сформулированы основные положения теории упругости, для которой характерно представление о твёрдом теле как о сплошной среде.
Целостное представление о кристаллической структуре твёрдых тел, как совокупности атомов, упорядоченное размещение которых в пространстве обеспечивается силами взаимодействия было сформировано Огюстом Браве в 1848 году, хотя первые идеи такого рода высказывались в трактатах Николаса Стено (1669), Рене Жюста Гаюи (1784), Исааком Ньютоном в работе «Математические начала натуральной философии» (1686), в которой рассчитана скорость звука в цепочке упруго связанных частиц, Даниилом Бернулли (1727), Огюстеном Луи Коши (1830) и другими.

Плавлению (и кристаллизации) соответствует ветвь левее и выше тройной точки, сублимации — ветвь левее и ниже тройной точки. Зелёная пунктирная линия показывает аномальное поведение воды.
При повышении температуры твёрдые тела переходят в жидкое или газообразное состояние. Переход твёрдого тела в жидкость называется плавлением, а переход в газообразное состояние, минуя жидкое, — сублимацией. Переход к твёрдому телу (при понижении температуры) — кристаллизация, к аморфной фазе — стеклование.
Существуют также фазовые переходы между твердотельными фазами, при которых изменяется внутренняя структура твёрдых тел, становясь упорядоченной при понижении температуры.
При атмосферном давлении и температуре Т > 0 К все вещества в природе затвердевают. Исключение составляет гелий, для кристаллизации которого необходимо давление 24 атм.
Физические свойства
Под физическими свойствами твёрдых тел понимается их специфическое поведение при воздействии определённых сил и полей. Существует три основных способа воздействия на твёрдые тела, соответствующие трём основным видам энергии: механический, термический и электромагнитный. Соответственно выделяют три основные группы физических свойств.
Механические свойства связывают механические напряжения и деформации тела, согласно результатам широких исследований механических и реологических свойств твёрдых тел, выполненных школой академика П. А. Ребиндера, можно разделить на упругие, прочностные, реологические и технологические. Кроме того, при воздействии на твёрдые тела жидкостей или газов проявляются их гидравлические и газодинамические свойства.
К термическим относят свойства, которые оказываются под воздействием тепловых полей. В электромагнитные свойства условно можно отнести радиационные, проявляющиеся при воздействии на твёрдое тело потоков микрочастиц или электромагнитных волн значительной жёсткости (рентгеновских лучей, гамма-лучей).
Легчайшим известным твёрдым материалом является аэрогель. Некоторые виды аэрогеля имеют плотность 1,9 мг/см³ или 1,9 кг/м³ (1/530 плотности воды).
Механические свойства
В покое твёрдые тела сохраняют форму, но деформируются под воздействием внешних сил. В зависимости от величины приложенной силы деформация может быть упругой, пластической или разрушительной. При упругой деформации тело возвращает себе первоначальную форму после снятия приложенных сил. Отзыв твёрдого тела на прилагаемое усилие описывается модулями упругости. Отличительной особенностью твёрдого тела по сравнению с жидкостями и газами является то, что оно сопротивляется не только растяжению и сжатию, а также сдвигу, изгибу и кручению.
При пластической деформации начальная форма не сохраняется. Характер деформации зависит также от времени, в течение которого действует внешняя сила. Твёрдое тело может деформироваться упруго при мгновенном действии, но пластически, если внешние силы действуют длительное время. Такое поведение называется ползучестью. Одной из характеристик деформации является твёрдость тела — способность сопротивляться проникновению в него других тел.
Каждое твёрдое тело имеет присущий ему порог деформации, после которого наступает разрушение. Свойство твёрдого тела сопротивляться разрушению характеризуется прочностью. При разрушении в твёрдом теле появляются и распространяются трещины, которые в конце концов приводят к разлому.
К механическим свойствам твёрдого тела принадлежит также его способность проводить звук, который является волной, переносящий локальную деформацию с одного места в другое. В отличие от жидкостей и газов в твёрдом теле могут распространяться не только продольные звуковые волны, но и поперечные, что связано с сопротивлением твёрдого тела деформации сдвига. Скорость звука в твёрдых телах в целом выше, чем в газах, в частности в воздухе, поскольку межатомное взаимодействие гораздо сильнее. Скорость звука в кристаллических твёрдых телах характеризуется анизотропией, то есть зависимостью от направления распространения.
Тепловые свойства
Важнейшим тепловым свойством твёрдого тела является температура плавления — температура, при которой происходит переход в жидкое состояние. Другой важной характеристикой плавления является удельная теплота плавления. В отличие от кристаллов, в аморфных твёрдых телах переход к жидкому состоянию с повышением температуры происходит постепенно. Его характеризуют температурой стеклования — температурой, выше которой материал почти полностью теряет упругость и становится очень пластичным.
Изменение температуры вызывает деформацию твёрдого тела, в основном повышение температуры приводит к расширению. Количественно она характеризуется коэффициентом теплового расширения. Теплоёмкость твёрдого тела зависит от температуры, особенно при низких температурах, однако в области комнатных температур и выше, множество твёрдых тел имеют примерно постоянную теплоёмкость (закон Дюлонга — Пти). Переход к устойчивой зависимости теплоёмкости от температуры происходит при характерной для каждого материала температуре Дебая. От температуры зависят также другие характеристики твердотельных материалов, в частности механические: пластичность, текучесть, прочность, твёрдость.
Электрические и магнитные свойства
В зависимости от величины удельного сопротивления твёрдые тела разделяются на проводники и диэлектрики, промежуточное положение между которыми занимают полупроводники. Полупроводники имеют малую электропроводность, однако для них характерен её рост с температурой. Электрические свойства твёрдых тел связаны с их электронной структурой. Для диэлектриков свойственна щель в энергетическом спектре электронов, которую в случае кристаллических твёрдых тел называют запрещённой зоной. Это область значений энергии, которую электроны в твёрдом теле не могут иметь. В диэлектриках все электронные состояния, ниже щели заполнены, и благодаря принципу Паули электроны не могут переходить из одного состояния в другое, чем обусловлено отсутствие проводимости. Проводимость полупроводников очень сильно зависит от примесей — акцепторов и доноров.
Существует определённый класс твёрдых тел, для которых характерна ионная проводимость. Эти материалы называют . В основном это ионные кристаллы, в которых ионы одного сорта могут достаточно свободно двигаться между незыблемой решёткой ионов другого сорта.
При низких температурах для некоторых твёрдых тел свойственна сверхпроводимость — способность проводить электрический ток без сопротивления.
Существует класс твёрдых тел, которые могут иметь спонтанную поляризацию — пироэлектрики. Если это свойство характерно только для одной из фаз, что существует в определённом промежутке температур, то такие материалы называются сегнетоэлектриками. Для пьезоэлектриков характерна сильная связь между поляризацией и механической деформацией.
Ферромагнетикам свойственно существование спонтанного магнитного момента.
Оптические свойства твёрдых тел очень разнообразны. Металлы, в основном, имеют высокий коэффициент отражения света в видимой области спектра, многие диэлектрики прозрачные, как, например, стекло. Часто цвет того или другого твёрдого тела обусловлен поглощающими свет примесями. Для полупроводников и диэлектриков характерна фотопроводимость — увеличение электропроводности при освещении.
Идеализации твёрдого тела в науках
Твёрдые тела, встречающиеся в природе, характеризуются огромным количеством разнообразных свойств, которое постоянно растёт. В зависимости от поставленных перед определённой наукой задач важны лишь отдельные свойства твёрдого тела, другие — несущественны. Например, при исследовании прочности стали её магнитные свойства существенного значения не имеют.
Для простоты изучения реальное тело заменяют идеальным, выделяя лишь важнейшие свойства для рассматриваемого случая. Такой подход, применяемый многими науками, называется абстрагированием. После выделения идеализированного тела с определённым перечнем существенных свойств, строится теория. Достоверность такой теории зависит от того насколько удачно принятая идеализация отражает существенные характеристики объекта. Оценку этому можно дать при сравнении результатов исследований, полученных теоретически на основе идеализированной модели и экспериментально.
В теоретической механике
В теоретической механике идеализированной схемой реального твёрдого тела является абсолютно твёрдое тело, то есть такое, в котором при любых обстоятельствах расстояния между любыми точками являются постоянными — не изменяются ни размеры, ни форма тела.
В теории упругости
В теории упругости и её прикладном применении сопромате также рассматриваются модели, которые учитывают и абсолютизируют отдельные свойства твёрдого тела. Так, принятие условий однородности и сплошности при малых деформациях позволяет применить методы анализа бесконечно малых величин, что существенно упрощает построение теории сопротивления материалов.
Считается также, что зависимость между напряжениями и деформациями является линейной (см. Закон Гука).
В теории пластичности
В теории пластичности модели твёрдого тела основаны на идеализации свойств деформационного упрочнения или свойств текучести твёрдых тел в напряжённо-деформированном состоянии.
См. также
- Список химических элементов по твёрдости
Примечания
- Стрелецкий Алексей Владимирович, Наймушина Дарья Анатольевна. Твёрдое тело. Роснано. Дата обращения: 8 марта 2012. Архивировано 31 мая 2012 года.
- Твёрдое тело // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Кристаллы (физич.) // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- не учитывая температурные колебания, диффузию и т. п.
Литература
- Давыдов А. С. Теория твёрдого тела. — М.: Наука, 1976. — 640 с.
Ссылки
- Твёрдое тело — статья из Физической энциклопедии
- Твёрдое тело / И. М. Лифшиц, М. И. Каганов. // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Физика конденсированного состояния: 10 ключевых утверждений // ТрВ № 79, 24 мая 2011 года.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Твёрдое состояние, Что такое Твёрдое состояние? Что означает Твёрдое состояние?
Tvyordoe te lo odno iz chetyryoh osnovnyh agregatnyh sostoyanij veshestva otlichayusheesya ot drugih agregatnyh sostoyanij zhidkosti gazov plazmy stabilnostyu formy i harakterom teplovogo dvizheniya atomov sovershayushih malye kolebaniya okolo polozhenij ravnovesiya Model raspolozheniya atomov v kristalle tvyordogo tela Razlichayut kristallicheskie i amorfnye tvyordye tela Razdel fiziki izuchayushij sostav i vnutrennyuyu strukturu tvyordyh tel nazyvaetsya fizikoj tvyordogo tela To kak tvyordoe telo menyaet formu pri vozdejstviyah i dvizhenii izuchaetsya otdelnoj disciplinoj mehanikoj tvyordogo deformiruemogo tela Dvizheniem absolyutno tvyordogo tela zanimaetsya tretya nauka kinematika tvyordogo tela Tehnicheskie prisposobleniya sozdannye chelovekom ispolzuyut razlichnye svojstva tvyordogo tela V proshlom tvyordoe telo primenyalos kak konstrukcionnyj material i v osnove upotrebleniya lezhali neposredstvenno oshutimye mehanicheskie svojstva kak to tvyordost massa plastichnost uprugost hrupkost V sovremennom mire primenenie tvyordogo tela osnovyvaetsya takzhe na fizicheskih svojstvah kotorye zachastuyu obnaruzhivayutsya tolko pri laboratornyh issledovaniyah OpisanieShematicheskoe izobrazhenie atomnoj struktury neuporyadochennogo amorfnogo sleva i uporyadochennogo kristallicheskogo sprava tvyordogo tela Tvyordye tela mogut byt v kristallicheskom i amorfnom sostoyanii Kristally harakterizuyutsya prostranstvennoj periodichnostyu v raspolozhenii ravnovesnyh polozhenij atomov kotoraya dostigaetsya nalichiem dalnego poryadka i nosit nazvanie kristallicheskoj reshyotki Estestvennaya forma kristallov pravilnye mnogogranniki V amorfnyh telah atomy koleblyutsya vokrug haoticheski raspolozhennyh tochek u nih otsutstvuet dalnij poryadok no sohranyaetsya blizhnij pri kotorom molekuly raspolozheny soglasovanno na rasstoyanii sravnimom s ih razmerami Chastnym sluchaem amorfnogo sostoyaniya yavlyaetsya stekloobraznoe sostoyanie Soglasno klassicheskim predstavleniyam ustojchivym sostoyaniem s minimumom potencialnoj energii tvyordogo tela yavlyaetsya kristallicheskoe Amorfnoe telo nahoditsya v metastabilnom sostoyanii i s techeniem vremeni dolzhno perejti v kristallicheskoe sostoyanie odnako vremya kristallizacii chasto stol veliko chto metastabilnost vovse ne proyavlyaetsya Amorfnoe telo mozhno rassmatrivat kak zhidkost s ochen bolshoj chasto beskonechno bolshoj vyazkostyu Atomy i molekuly sostavlyayushie tvyordoe telo plotno upakovany vmeste Drugimi slovami molekuly tvyordogo tela prakticheski sohranyayut svoyo vzaimnoe polozhenie otnositelno drugih molekul i uderzhivayutsya mezhdu soboj mezhmolekulyarnym vzaimodejstviem Mnogie tvyordye tela soderzhat v sebe kristallicheskie struktury V mineralogii i kristallografii pod kristallicheskoj strukturoj podrazumevaetsya opredelyonnyj poryadok atomov v kristalle Kristallicheskaya struktura sostoit iz elementarnyh yacheek nabora atomov raspolozhennyh v osobennom poryadke kotoryj periodicheski povtoryaetsya vo vseh napravleniyah prostranstvennoj reshyotki Rasstoyaniya mezhdu elementami etoj reshyotki v razlichnyh napravleniyah nazyvayut parametrom etoj reshyotki Kristallicheskaya struktura i simmetrichnost igrayut rol v opredelenii mnozhestva svojstv takih kak spajnost kristalla elektronnaya zonnaya struktura i opticheskie svojstva Pri primenenii dostatochnoj sily lyuboe iz etih svojstv mozhet byt narusheno vyzyvaya ostatochnuyu deformaciyu Tvyordye tela obladayut teplovoj energiej sledovatelno ih atomy sovershayut kolebatelnoe dvizhenie Tem ne menee eto dvizhenie neznachitelno i ne mozhet nablyudatsya ili byt pochuvstvovannym pri normalnyh usloviyah Svojstva tvyordogo tela i dvizhenie chastic v nyom issleduyutsya v razdele fiziki kotoryj nazyvaetsya fizikoj tvyordogo tela podrazdel fiziki kondensirovannyh sred Fizika tvyordogo tela yavlyaetsya samostoyatelnoj nauchnoj disciplinoj so specificheskimi metodami issledovaniya i matematicheskim apparatom Eyo razvitie diktuetsya prakticheskimi potrebnostyami V zavisimosti ot obekta issledovaniya fizika tvyordogo tela delitsya na fiziku metallov poluprovodnikov i drugih Po metodam issledovaniya razlichayut rentgenovskij strukturnyj analiz radiospektroskopiyu i tomu podobnoe Krome togo prisutstvuet delenie svyazannoe s izucheniem opredelyonnyh svojstv mehanicheskih teplovyh i tak dalee Materialovedenie glavnym obrazom rassmatrivaet voprosy svyazannye so svojstvami tvyordyh tel takimi kak tvyordost predel prochnosti soprotivlenie materiala nagruzkam a takzhe fazovye prevrasheniya Eto znachitelnym obrazom sovpadaet s voprosami izuchaemymi fizikoj tvyordogo tela Himiya tvyordogo sostoyaniya perekryvaet voprosy rassmatrivaemye oboimi etimi razdelami znanij no osobenno zatragivaet voprosy sintezirovaniya novyh materialov Klassifikaciya tvyordyh telVodorodnaya svyaz mezhdu molekulami vody oboznachena chyornymi liniyami Zhyoltye linii oboznachayut kovalentnuyu svyaz kotoraya uderzhivaet vmeste atomy kisloroda krasnyj i vodoroda seryj Elektricheskie i nekotorye drugie svojstva tvyordyh tel v osnovnom opredelyayutsya harakterom dvizheniya vneshnih elektronov ego atomov Vydelyayut pyat klassov tvyordyh tel v zavisimosti ot tipa svyazi mezhdu atomami Ionnaya svyaz naprimer NaCl Osnovnymi silami yavlyayutsya sily elektrostaticheskogo prityazheniya Harakternye svojstva v infrakrasnoj oblasti otrazhenie i pogloshenie sveta v infrakrasnoj oblasti pri nizkih temperaturah malaya elektroprovodnost pri vysokih temperaturah horoshaya ionnaya provodimost Kovalentnaya svyaz naprimer S almaz Ge Si Metallicheskaya svyaz naprimer Cu Al Molekulyarnaya svyaz naprimer Ar istochnik ne ukazan 3209 dnej SN4 Vodorodnaya svyaz naprimer N2O lyod HF Po vidu zonnoj struktury tvyordye tela klassificiruyut na provodniki poluprovodniki i dielektriki Provodniki zona provodimosti i valentnaya zona perekryvayutsya takim obrazom elektron mozhet svobodno peremeshatsya mezhdu nimi poluchiv lyubuyu dopustimo maluyu energiyu Takim obrazom pri prilozhenii k tvyordomu telu raznosti potencialov elektrony smogut svobodno dvigatsya iz tochki s menshim potencialom v tochku s bolshim obrazuya elektricheskij tok K provodnikam otnosyat vse metally Poluprovodniki zony ne perekryvayutsya i rasstoyanie mezhdu nimi sostavlyaet menee 4 eV Dlya togo chtoby perevesti elektron iz valentnoj zony v zonu provodimosti trebuetsya energiya menshaya chem dlya dielektrika poetomu chistye sobstvennye nelegirovannye poluprovodniki slabo propuskayut tok Dielektriki zony ne perekryvayutsya i rasstoyanie mezhdu nimi sostavlyaet bolee 4 eV Takim obrazom dlya togo chtoby perevesti elektron iz valentnoj zony v zonu provodimosti trebuetsya znachitelnaya energiya poetomu dielektriki tok prakticheski ne provodyat Po magnitnym svojstvam tvyordye tela delyatsya na diamagnetiki paramagnetiki i tela s uporyadochennoj magnitnoj strukturoj Diamagneticheskie svojstva kotorye slabo zavisyat ot agregatnogo sostoyaniya ili temperatury obychno perekryvayutsya paramagnitnymi kotorye yavlyayutsya sledstviem orientacii magnitnyh momentov atomov i elektronov provodimosti Po zakonu Kyuri paramagnitnaya vospriimchivost ubyvaet obratno proporcionalno temperature i pri temperature 300 K obychno sostavlyaet 10 5 Paramagnetiki perehodyat v ferromagnetiki antiferromagnetiki ili ferrimagnetiki pri ponizhenii temperatury Istoricheskaya spravkaNesmotrya na to chto tvyordye tela metally mineraly issledovalis davno vsestoronnee izuchenie i sistematizaciya informacii ob ih svojstvah nachalos s XVII veka Nachinaya s etogo vremeni byl otkryt ryad empiricheskih zakonov kotorye opisyvali vliyanie na tvyordoe telo mehanicheskih sil izmeneniya temperatury sveta elektromagnitnyh polej i t d Byli sformulirovany zakon Guka 1678 zakon Dyulonga Pti 1819 zakon Oma 1826 zakon Videmana Franca 1853 i drugie Uzhe v pervoj polovine XIX veka byli sformulirovany osnovnye polozheniya teorii uprugosti dlya kotoroj harakterno predstavlenie o tvyordom tele kak o sploshnoj srede Celostnoe predstavlenie o kristallicheskoj strukture tvyordyh tel kak sovokupnosti atomov uporyadochennoe razmeshenie kotoryh v prostranstve obespechivaetsya silami vzaimodejstviya bylo sformirovano Ogyustom Brave v 1848 godu hotya pervye idei takogo roda vyskazyvalis v traktatah Nikolasa Steno 1669 Rene Zhyusta Gayui 1784 Isaakom Nyutonom v rabote Matematicheskie nachala naturalnoj filosofii 1686 v kotoroj rasschitana skorost zvuka v cepochke uprugo svyazannyh chastic Daniilom Bernulli 1727 Ogyustenom Lui Koshi 1830 i drugimi Fazovye perehodyFazovaya diagramma vody Plavleniyu i kristallizacii sootvetstvuet vetv levee i vyshe trojnoj tochki sublimacii vetv levee i nizhe trojnoj tochki Zelyonaya punktirnaya liniya pokazyvaet anomalnoe povedenie vody Pri povyshenii temperatury tvyordye tela perehodyat v zhidkoe ili gazoobraznoe sostoyanie Perehod tvyordogo tela v zhidkost nazyvaetsya plavleniem a perehod v gazoobraznoe sostoyanie minuya zhidkoe sublimaciej Perehod k tvyordomu telu pri ponizhenii temperatury kristallizaciya k amorfnoj faze steklovanie Sushestvuyut takzhe fazovye perehody mezhdu tverdotelnymi fazami pri kotoryh izmenyaetsya vnutrennyaya struktura tvyordyh tel stanovyas uporyadochennoj pri ponizhenii temperatury Pri atmosfernom davlenii i temperature T gt 0 K vse veshestva v prirode zatverdevayut Isklyuchenie sostavlyaet gelij dlya kristallizacii kotorogo neobhodimo davlenie 24 atm Fizicheskie svojstvaPod fizicheskimi svojstvami tvyordyh tel ponimaetsya ih specificheskoe povedenie pri vozdejstvii opredelyonnyh sil i polej Sushestvuet tri osnovnyh sposoba vozdejstviya na tvyordye tela sootvetstvuyushie tryom osnovnym vidam energii mehanicheskij termicheskij i elektromagnitnyj Sootvetstvenno vydelyayut tri osnovnye gruppy fizicheskih svojstv Mehanicheskie svojstva svyazyvayut mehanicheskie napryazheniya i deformacii tela soglasno rezultatam shirokih issledovanij mehanicheskih i reologicheskih svojstv tvyordyh tel vypolnennyh shkoloj akademika P A Rebindera mozhno razdelit na uprugie prochnostnye reologicheskie i tehnologicheskie Krome togo pri vozdejstvii na tvyordye tela zhidkostej ili gazov proyavlyayutsya ih gidravlicheskie i gazodinamicheskie svojstva K termicheskim otnosyat svojstva kotorye okazyvayutsya pod vozdejstviem teplovyh polej V elektromagnitnye svojstva uslovno mozhno otnesti radiacionnye proyavlyayushiesya pri vozdejstvii na tvyordoe telo potokov mikrochastic ili elektromagnitnyh voln znachitelnoj zhyostkosti rentgenovskih luchej gamma luchej Legchajshim izvestnym tvyordym materialom yavlyaetsya aerogel Nekotorye vidy aerogelya imeyut plotnost 1 9 mg sm ili 1 9 kg m 1 530 plotnosti vody Mehanicheskie svojstva V pokoe tvyordye tela sohranyayut formu no deformiruyutsya pod vozdejstviem vneshnih sil V zavisimosti ot velichiny prilozhennoj sily deformaciya mozhet byt uprugoj plasticheskoj ili razrushitelnoj Pri uprugoj deformacii telo vozvrashaet sebe pervonachalnuyu formu posle snyatiya prilozhennyh sil Otzyv tvyordogo tela na prilagaemoe usilie opisyvaetsya modulyami uprugosti Otlichitelnoj osobennostyu tvyordogo tela po sravneniyu s zhidkostyami i gazami yavlyaetsya to chto ono soprotivlyaetsya ne tolko rastyazheniyu i szhatiyu a takzhe sdvigu izgibu i krucheniyu Pri plasticheskoj deformacii nachalnaya forma ne sohranyaetsya Harakter deformacii zavisit takzhe ot vremeni v techenie kotorogo dejstvuet vneshnyaya sila Tvyordoe telo mozhet deformirovatsya uprugo pri mgnovennom dejstvii no plasticheski esli vneshnie sily dejstvuyut dlitelnoe vremya Takoe povedenie nazyvaetsya polzuchestyu Odnoj iz harakteristik deformacii yavlyaetsya tvyordost tela sposobnost soprotivlyatsya proniknoveniyu v nego drugih tel Kazhdoe tvyordoe telo imeet prisushij emu porog deformacii posle kotorogo nastupaet razrushenie Svojstvo tvyordogo tela soprotivlyatsya razrusheniyu harakterizuetsya prochnostyu Pri razrushenii v tvyordom tele poyavlyayutsya i rasprostranyayutsya treshiny kotorye v konce koncov privodyat k razlomu K mehanicheskim svojstvam tvyordogo tela prinadlezhit takzhe ego sposobnost provodit zvuk kotoryj yavlyaetsya volnoj perenosyashij lokalnuyu deformaciyu s odnogo mesta v drugoe V otlichie ot zhidkostej i gazov v tvyordom tele mogut rasprostranyatsya ne tolko prodolnye zvukovye volny no i poperechnye chto svyazano s soprotivleniem tvyordogo tela deformacii sdviga Skorost zvuka v tvyordyh telah v celom vyshe chem v gazah v chastnosti v vozduhe poskolku mezhatomnoe vzaimodejstvie gorazdo silnee Skorost zvuka v kristallicheskih tvyordyh telah harakterizuetsya anizotropiej to est zavisimostyu ot napravleniya rasprostraneniya Teplovye svojstva Vazhnejshim teplovym svojstvom tvyordogo tela yavlyaetsya temperatura plavleniya temperatura pri kotoroj proishodit perehod v zhidkoe sostoyanie Drugoj vazhnoj harakteristikoj plavleniya yavlyaetsya udelnaya teplota plavleniya V otlichie ot kristallov v amorfnyh tvyordyh telah perehod k zhidkomu sostoyaniyu s povysheniem temperatury proishodit postepenno Ego harakterizuyut temperaturoj steklovaniya temperaturoj vyshe kotoroj material pochti polnostyu teryaet uprugost i stanovitsya ochen plastichnym Izmenenie temperatury vyzyvaet deformaciyu tvyordogo tela v osnovnom povyshenie temperatury privodit k rasshireniyu Kolichestvenno ona harakterizuetsya koefficientom teplovogo rasshireniya Teployomkost tvyordogo tela zavisit ot temperatury osobenno pri nizkih temperaturah odnako v oblasti komnatnyh temperatur i vyshe mnozhestvo tvyordyh tel imeyut primerno postoyannuyu teployomkost zakon Dyulonga Pti Perehod k ustojchivoj zavisimosti teployomkosti ot temperatury proishodit pri harakternoj dlya kazhdogo materiala temperature Debaya Ot temperatury zavisyat takzhe drugie harakteristiki tverdotelnyh materialov v chastnosti mehanicheskie plastichnost tekuchest prochnost tvyordost Elektricheskie i magnitnye svojstva V zavisimosti ot velichiny udelnogo soprotivleniya tvyordye tela razdelyayutsya na provodniki i dielektriki promezhutochnoe polozhenie mezhdu kotorymi zanimayut poluprovodniki Poluprovodniki imeyut maluyu elektroprovodnost odnako dlya nih harakteren eyo rost s temperaturoj Elektricheskie svojstva tvyordyh tel svyazany s ih elektronnoj strukturoj Dlya dielektrikov svojstvenna shel v energeticheskom spektre elektronov kotoruyu v sluchae kristallicheskih tvyordyh tel nazyvayut zapreshyonnoj zonoj Eto oblast znachenij energii kotoruyu elektrony v tvyordom tele ne mogut imet V dielektrikah vse elektronnye sostoyaniya nizhe sheli zapolneny i blagodarya principu Pauli elektrony ne mogut perehodit iz odnogo sostoyaniya v drugoe chem obuslovleno otsutstvie provodimosti Provodimost poluprovodnikov ochen silno zavisit ot primesej akceptorov i donorov Sushestvuet opredelyonnyj klass tvyordyh tel dlya kotoryh harakterna ionnaya provodimost Eti materialy nazyvayut V osnovnom eto ionnye kristally v kotoryh iony odnogo sorta mogut dostatochno svobodno dvigatsya mezhdu nezyblemoj reshyotkoj ionov drugogo sorta Pri nizkih temperaturah dlya nekotoryh tvyordyh tel svojstvenna sverhprovodimost sposobnost provodit elektricheskij tok bez soprotivleniya Sushestvuet klass tvyordyh tel kotorye mogut imet spontannuyu polyarizaciyu piroelektriki Esli eto svojstvo harakterno tolko dlya odnoj iz faz chto sushestvuet v opredelyonnom promezhutke temperatur to takie materialy nazyvayutsya segnetoelektrikami Dlya pezoelektrikov harakterna silnaya svyaz mezhdu polyarizaciej i mehanicheskoj deformaciej Ferromagnetikam svojstvenno sushestvovanie spontannogo magnitnogo momenta Opticheskie svojstva tvyordyh tel ochen raznoobrazny Metally v osnovnom imeyut vysokij koefficient otrazheniya sveta v vidimoj oblasti spektra mnogie dielektriki prozrachnye kak naprimer steklo Chasto cvet togo ili drugogo tvyordogo tela obuslovlen pogloshayushimi svet primesyami Dlya poluprovodnikov i dielektrikov harakterna fotoprovodimost uvelichenie elektroprovodnosti pri osveshenii Idealizacii tvyordogo tela v naukahTvyordye tela vstrechayushiesya v prirode harakterizuyutsya ogromnym kolichestvom raznoobraznyh svojstv kotoroe postoyanno rastyot V zavisimosti ot postavlennyh pered opredelyonnoj naukoj zadach vazhny lish otdelnye svojstva tvyordogo tela drugie nesushestvenny Naprimer pri issledovanii prochnosti stali eyo magnitnye svojstva sushestvennogo znacheniya ne imeyut Dlya prostoty izucheniya realnoe telo zamenyayut idealnym vydelyaya lish vazhnejshie svojstva dlya rassmatrivaemogo sluchaya Takoj podhod primenyaemyj mnogimi naukami nazyvaetsya abstragirovaniem Posle vydeleniya idealizirovannogo tela s opredelyonnym perechnem sushestvennyh svojstv stroitsya teoriya Dostovernost takoj teorii zavisit ot togo naskolko udachno prinyataya idealizaciya otrazhaet sushestvennye harakteristiki obekta Ocenku etomu mozhno dat pri sravnenii rezultatov issledovanij poluchennyh teoreticheski na osnove idealizirovannoj modeli i eksperimentalno V teoreticheskoj mehanike Osnovnaya statya Absolyutno tvyordoe telo V teoreticheskoj mehanike idealizirovannoj shemoj realnogo tvyordogo tela yavlyaetsya absolyutno tvyordoe telo to est takoe v kotorom pri lyubyh obstoyatelstvah rasstoyaniya mezhdu lyubymi tochkami yavlyayutsya postoyannymi ne izmenyayutsya ni razmery ni forma tela V teorii uprugosti Osnovnaya statya Absolyutno uprugoe telo V teorii uprugosti i eyo prikladnom primenenii sopromate takzhe rassmatrivayutsya modeli kotorye uchityvayut i absolyutiziruyut otdelnye svojstva tvyordogo tela Tak prinyatie uslovij odnorodnosti i sploshnosti pri malyh deformaciyah pozvolyaet primenit metody analiza beskonechno malyh velichin chto sushestvenno uproshaet postroenie teorii soprotivleniya materialov Schitaetsya takzhe chto zavisimost mezhdu napryazheniyami i deformaciyami yavlyaetsya linejnoj sm Zakon Guka V teorii plastichnosti V teorii plastichnosti modeli tvyordogo tela osnovany na idealizacii svojstv deformacionnogo uprochneniya ili svojstv tekuchesti tvyordyh tel v napryazhyonno deformirovannom sostoyanii Sm takzheSpisok himicheskih elementov po tvyordostiPrimechaniyaStreleckij Aleksej Vladimirovich Najmushina Darya Anatolevna Tvyordoe telo neopr Rosnano Data obrasheniya 8 marta 2012 Arhivirovano 31 maya 2012 goda Tvyordoe telo Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Kristally fizich Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 ne uchityvaya temperaturnye kolebaniya diffuziyu i t p LiteraturaDavydov A S Teoriya tvyordogo tela M Nauka 1976 640 s SsylkiTvyordoe telo statya iz Fizicheskoj enciklopedii Tvyordoe telo I M Lifshic M I Kaganov Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Fizika kondensirovannogo sostoyaniya 10 klyuchevyh utverzhdenij TrV 79 24 maya 2011 goda
