Презентация, доклад по физике на тему Кристаллы

Содержание

«Загляни в кристаллик, и ты увидишь весь мир».Кристаллы, кристаллы, соцветья во мглу погруженной земли.Когда расцвели вы, на свете другие цветы не цвели. Нацежен был мало-помалу из мрака лучистый хрусталь, чтоб стало под силу кристаллу вместить невместимую

Слайд 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Екатериновская средняя общеобразовательная школа.
Проектно-исследовательская

работа:
«Кристаллы и их применение».

Работу выполнили учащиеся 9 класса:
Руководитель
Учитель физики: Филимонова Т.Н.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   Екатериновская средняя общеобразовательная школа.Проектно-исследовательская работа:«Кристаллы и их применение».Работу выполнили учащиеся

Слайд 2«Загляни в кристаллик, и ты увидишь весь мир».
Кристаллы, кристаллы,
соцветья во

мглу погруженной земли.

Когда расцвели вы,
на свете другие цветы не цвели.
Нацежен был мало-помалу
из мрака лучистый хрусталь,
чтоб стало под силу кристаллу
вместить невместимую даль.



Мигель де Унамуно
«Загляни в кристаллик, и ты увидишь весь мир».Кристаллы, кристаллы, соцветья во мглу погруженной земли.Когда расцвели вы, на

Слайд 3
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?
Какие кристаллы называют драгоценными?
Основополагающий вопрос: «Каково значение кристаллов в жизни

Слайд 4Проследить эволюцию взглядов на природу кристаллов;
Изучить строение и физическое свойства

кристаллов, благодаря которым они нашли такое широкое применение;
Исследовать области применения кристаллов;
Выяснить, почему человек издавна обращает внимание на некоторые кристаллы и называет их драгоценными, за какие свойства и качества.
Выращивание кристаллов и наблюдение за процессом их роста.

Цели исследовательской работы:

Проследить эволюцию взглядов на природу кристаллов; Изучить строение и физическое свойства кристаллов, благодаря которым они нашли такое

Слайд 5Провести анализ источников по теме проекта;
Познакомиться с представлениями ученых о твердых

кристаллах на протяжении нескольких столетий;
Рассмотреть особенности пространственных решеток и их классификацию;
Изучить физические и химические свойства кристаллов;
Познакомиться с применением жидких кристаллов;
Выбрать способ, приемлемый для выращивания кристаллов в лабораторных условиях; ·  
   Изучить условия образования кристаллов, их формы, цвета;
Проанализировать полученные результаты.
 Создать мультимедийную презентацию по теме проекта.



Задачи исследовательской работы:

Провести анализ источников по теме проекта;Познакомиться с представлениями ученых о твердых кристаллах на протяжении нескольких столетий;Рассмотреть особенности

Слайд 61.Отчет группы теоретиков.

1.Отчет группы теоретиков.

Слайд 7Кристаллы (от греческого krystallos), первоначально – лёд, в дальнейшем- горный хрусталь,

кристалл.

Горный хрусталь

Кристалл снега

Понятие «кристалл»

Кристаллы (от греческого krystallos), первоначально – лёд, в дальнейшем- горный хрусталь, кристалл.Горный хрустальКристалл снегаПонятие «кристалл»

Слайд 8Кристаллы – все твёрдые тела, в которых слагающие их частицы (атомы,

ионы, молекулы) расположены строго закономерно наподобие узлов пространственных решёток.
Кристаллы – все твёрдые тела, в которых слагающие их частицы (атомы, ионы, молекулы) расположены строго закономерно наподобие

Слайд 9Пространственная решетка.

Пространственная решетка.

Слайд 10Поваренная соль
NaCl
Ионная кристаллическая
решетка

Поваренная сольNaClИонная кристаллическая решетка

Слайд 11Алмаз
Атомная кристаллическая
решетка

АлмазАтомная кристаллическая решетка

Слайд 12Металлическая кристаллическая
решетка
В узлах решётки находятся
атомы и ионы

металла

Металлическая кристаллическая решеткаВ узлах решётки находятся  атомы и ионы металла

Слайд 13Лёд
Молекулярная кристаллическая
решетка

ЛёдМолекулярная кристаллическая решетка

Слайд 14Симметрия в кристаллах.
В 1619г. Иоганн Кеплер обратил внимание на шестерную симметрию

снежинок. Он попытался объяснить её тем, что кристаллы построены из мельчайших одинаковых шариков, теснейшим образом присоединённых друг к другу (вокруг центрального шарика можно вплотную разложить только шесть таких же шариков).

Немецкий математик и
астроном И.Кеплер 1571г-1630г

Симметрия в кристаллах.В 1619г. Иоганн Кеплер обратил внимание на шестерную симметрию снежинок. Он попытался объяснить её тем,

Слайд 15Формирование кристаллов
В 1669г датский геолог, кристаллограф Николаус Стеной сформулировал понятия о

формировании кристаллов: «Рост кристалла происходит не изнутри, как у растений, но путём наложения на внешние плоскости кристалла мельчайших частиц, приносящихся извне некоторой жидкостью. Ученый открыл основной закон геометрической кристаллографии – закон постоянства углов.

Геолог,кристаллограф Николаус Стеной
(1638г-1686г)

Формирование кристалловВ 1669г датский геолог, кристаллограф Николаус Стеной сформулировал понятия о формировании кристаллов: «Рост кристалла происходит не

Слайд 16Закон постоянства углов
Грани кристаллов могут изменяться по своей форме и относительным

размерам, но их взаимные наклоны постоянны и неизменны для каждого рода кристаллов.
Закон постоянства угловГрани кристаллов могут изменяться по своей форме и относительным размерам, но их взаимные наклоны постоянны

Слайд 17Закон кристаллографической
симметрии
32 вида симметрии
Низшая категория
Средняя категория
Высшая категория
Сингонии:

Триклинная
Моноклинная
Ромбическая
Сингонии:

Тетрагонапьная
Тригональная
Гексагональная
Сингонии:

Кубическая
Французский учёный,
кристаллограф
О. Браве

(1811-1863)

Русский военный
специалист, профессор А.В.Гадолин
(1828-1892)

Закон кристаллографическойсимметрии32 вида симметрииНизшая категорияСредняя категорияВысшая категорияСингонии:ТриклиннаяМоноклиннаяРомбическаяСингонии:ТетрагонапьнаяТригональнаяГексагональнаяСингонии:КубическаяФранцузский учёный, кристаллограф О. Браве (1811-1863) Русский военный специалист, профессор А.В.Гадолин

Слайд 18В каждую сингонию входят кристаллы, у которых отмечается одинаковое расположение кристаллографических

осей и одинаковые элементы симметрии

Низшая категория

Кристалл топаза

Кристалл андалузита

В каждую сингонию входят кристаллы, у которых отмечается одинаковое расположение кристаллографических осей и одинаковые элементы симметрииНизшая категорияКристалл

Слайд 19Средняя категория
Кварц-1
Апатит-4
циркон

Средняя категорияКварц-1Апатит-4циркон

Слайд 20Высшая категория
Пирит
Золото
Гранат

Высшая категорияПиритЗолотоГранат

Слайд 21Монокристаллы
(кварц, алмаз)
Поликристаллы
(металлы, сахар)
Монокристаллы и поликристаллы
Монокристаллы – это одиночные кристаллы. Иногда

обладают геометрически правильной внешней формой, но главный признак монокристалла — периодически повторяющаяся внутренняя структура во всем его объеме.
Поликристаллы – это твердое тело, состоящее из большого числа маленьких кристалликов. Поликристаллическую структуру чугуна, например, можно обнаружить, если рассмотреть с помощью лупы образец на изломе. Каждый маленький монокристалл поликристаллического тела анизотропен, но поликристаллическое тело изотропно.



Монокристаллы(кварц, алмаз)Поликристаллы (металлы, сахар)Монокристаллы и поликристаллыМонокристаллы – это одиночные кристаллы. Иногда обладают геометрически правильной внешней формой, но

Слайд 22Алмаз
Полиморфизм –
Три аллотропические модификации углерода

АлмазПолиморфизм – Три аллотропические модификации углерода

Слайд 23Слюда

Гипс
Физические

свойства кристаллических тел неодинаковы в различных направлениях, но совпадают в параллельных направлениях.
Слюда          ГипсФизические свойства кристаллических тел неодинаковы в различных

Слайд 24Отчет группы ювелиров

Отчет группы ювелиров

Слайд 25Горный хрусталь
Коралл
Гранат
Янтарь
Изумруд
Яшма
Жемчуг
Бирюза
Лазурит
Драгоценные камни (самоцветы)

Горный хрустальКораллГранатЯнтарьИзумрудЯшмаЖемчугБирюзаЛазуритДрагоценные камни (самоцветы)

Слайд 26Жемчуг
Янтарь
коралл
Коралл
Лазурит
Ювелирные изделия

ЖемчугЯнтарькораллКораллЛазуритЮвелирные изделия

Слайд 27Магматические или природные
(Рис.1 – гранит)
Синтетические или осадочные
Происхождение драгоценных камней (минералов)
Метаморфические (Рис.1

- эклогит,
амфиболит, серпентинит; рис.2 - гнейс)

Алмаз

Магматические или природные(Рис.1 – гранит)Синтетические или осадочныеПроисхождение драгоценных камней (минералов)Метаморфические (Рис.1 - эклогит, амфиболит, серпентинит; рис.2 -

Слайд 28Эвклаз
(весьма совершенная спайность)
Топаз
(совершенная спайность)
Гранат
(несовершенная спайность)

Эвклаз(весьма совершенная спайность)Топаз(совершенная спайность)Гранат (несовершенная спайность)

Слайд 29Ставролит
(занозистый излом)
Золото
(крючковатый излом)
Марказит
(неровный излом)
Кварц
(раковистый излом)

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

Слайд 30Самый крупный алмаз «Куллинан»,
найденный в 1908г. весом 3106 каратов.

Самый крупный алмаз «Куллинан», найденный в 1908г. весом 3106 каратов.

Слайд 31Плотность 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 (5-7кг/м³).
Плотность драгоценных камней колеблется от 1 до 7 кг/м³: лёгкие драгоценные камни - янтарь (1,1 кг/м³); драгоценные

Слайд 32Александрит
(Днём - зелёный,
вечером – красный)
Сапфир при
искусственном
освещении - темный
Изумруд при
искусственном
освещении

- яркий
Александрит(Днём - зелёный,вечером – красный)Сапфир при искусственномосвещении - темныйИзумруд приискусственном освещении - яркий

Слайд 33Бриллиант –
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.
Бриллиант – кристалл алмазаАлмазДисперсия выражена у бесцветных камнейВелико значение цветовой дисперсии у алмаза, который именно ей обязан

Слайд 34Алмаз
(алмазный блеск)
Лазурит
(жирный блеск)
Гематит
(металлический блеск)
Лунный камень
(перламутровый блеск)

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

Слайд 35Кварцевый «кошачий глаз»
Соколиный «кошачий глаз»
Тигровый «кошачий глаз»
Явление возникает в результате отражения

света от параллельно расположенных включений волокнистых и игольчатых минералов или трубчатых пустот.

Эффект «кошачьего глаза»

Кварцевый «кошачий глаз»Соколиный «кошачий глаз»Тигровый «кошачий глаз»Явление возникает в результате отражения света от параллельно расположенных включений волокнистых

Слайд 36Голубовато-белое мерцающее сияние лунного камня в форме кабошона, которое при движении

камня скользит по поверхности. Эффект объясняется интерференцией света на тонких параллельных пластинках ортоклаза и альбита, из которых построен лунный камень.
Голубовато-белое мерцающее сияние лунного камня в форме кабошона, которое при движении камня скользит по поверхности. Эффект объясняется

Слайд 37Жидкие кристаллы
3.Отчет группы инженеров.

Жидкие кристаллы3.Отчет группы инженеров.

Слайд 38 Жидкий кристалл – это специфическое агрегатное состояние вещества,

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

Слайд 39*Подобно обычной жидкости, жидкий кристалл обладает текучестью и принимает форму сосуда,

в который он помещен.
*Не имеют жёсткую кристаллическую решётку.
*Наличие порядка пространственной ориентации молекул
*Осуществление более сложного ориентационного порядка молекул, чем у кристаллов.

Свойства ЖК

*Подобно обычной жидкости, жидкий кристалл обладает текучестью и принимает форму сосуда, в который он помещен.*Не имеют жёсткую

Слайд 40Разновидности ЖК
В зависимости от вида
упорядочения осей молекул
жидкие кристаллы разделяются

на:
Разновидности ЖКВ зависимости от вида упорядочения осей молекул жидкие кристаллы разделяются на:

Слайд 41Тонкие плёнки жидких кристаллов, заключённые между стёклами нашли широкое применение в

качестве индикаторных устройств (прикладывая низковольтные электрические поля к разным частям плёнки, можно получать видимые глазом фигуры, образованные прозрачными и непрозрачными участками)
Тонкие плёнки жидких кристаллов, заключённые между стёклами нашли широкое применение в качестве индикаторных устройств (прикладывая низковольтные электрические

Слайд 43Принцип работы ЖК мониторов.
TFT-технологии или тонкопленочный транзистор.
Экраны LCD-мониторов (жидкокристаллические мониторы)

сделаны из жидкого вещества, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими кристаллическим телам. Это жидкости, обладающие анизотропией свойств , связанных с упорядоченностью в ориентации молекул.
Принцип работы ЖК мониторов. TFT-технологии или тонкопленочный транзистор.Экраны LCD-мониторов (жидкокристаллические мониторы) сделаны из жидкого вещества, но при

Слайд 44 Новые возможности получили врачи: жидкокристаллический индикатор на коже

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

Слайд 45Применение жидких кристаллов в устройствах отображения информации

Применение жидких кристаллов  в устройствах отображения информации

Слайд 46 Создаются плоские телевизоры с тонким жидкокристаллическим экраном.

Создаются плоские телевизоры с тонким жидкокристаллическим экраном.

Слайд 48 Жидкие кристаллы в виде плёнки наносят на транзисторы, интегральные схемы и печатные платы электронных

схем.
Жидкие кристаллы в виде плёнки наносят на транзисторы, интегральные схемы и печатные платы электронных схем.

Слайд 50Благодаря своей исключительной твердости алмаз играет громадную роль в технике.

Благодаря своей исключительной твердости алмаз играет громадную роль в технике.

Слайд 51Шлифовальный порошок
Кроваво-красный рубин и лазарево-синий сапфир, иначе – корунд.
Наждачный камень
Наждачный станок

Шлифовальный порошокКроваво-красный рубин и лазарево-синий сапфир, иначе – корунд.Наждачный каменьНаждачный станок

Слайд 52 Вся часовая промышленность работает на искусственных рубинах.

Вся часовая промышленность работает на искусственных рубинах.

Слайд 53 Новая жизнь рубина – это лазер. В глазной

хирургии применяется чаще всего неодитовые лазеры и лазеры на рубине.
Новая жизнь рубина – это лазер. В глазной хирургии применяется чаще всего неодитовые лазеры

Слайд 54Пьезоэлектрические методы измерения.

Пьезоэлектрические методы измерения.

Слайд 55Калибратор шума
Шумомер

Калибратор шумаШумомер

Слайд 56 В технике также нашел применение поликристаллический материал поляроид.

В технике также нашел применение поликристаллический материал поляроид.

Слайд 57Конденсаторы
Микросхемы
вставка
Транзисторы
Применение в радиотехнике
Потенциометр

КонденсаторыМикросхемывставкаТранзисторыПрименение в радиотехникеПотенциометр

Слайд 584.Отчет группы экспериментаторов

4.Отчет группы экспериментаторов

Слайд 59Кристаллы в варенье.
Кристаллы можно обнаружить даже в банке с вишнёвым вареньем.
Они

получились очень красивого цвета.
Были и крупные, и средние и мелкие кристаллы.
Кристаллы в варенье.Кристаллы можно обнаружить даже в банке с вишнёвым вареньем.Они получились очень красивого цвета.Были и крупные,

Слайд 60Кристаллы из банки.
Самые крупные кристаллы

Кристаллы из банки.Самые крупные кристаллы

Слайд 61Как получить кристалл
Можно вырастить кристаллы из соли, сахара, кальцинированной соды, буры,

медного купороса
Как получить кристаллМожно вырастить кристаллы из соли, сахара, кальцинированной соды, буры, медного купороса

Слайд 62Три вида образования кристаллов
Существует три вида образования кристаллов.

1.Из расплавов
2.Из растворов
3.Из насыщенных

паров
Три вида образования кристалловСуществует три вида образования кристаллов.1.Из расплавов2.Из растворов3.Из насыщенных паров

Слайд 63выращивание кристаллов в домашних условиях

выращивание кристаллов в домашних условиях

Слайд 64Изготовили из проволоки каркасы, имеющие форму геометрических фигур.

Изготовили из проволоки каркасы, имеющие форму геометрических фигур.

Слайд 65Сделали затравку (к шерстяной нити прикрепили кристаллики соли).

Сделали затравку (к шерстяной нити прикрепили кристаллики соли).

Слайд 66 В одной из банок приготовили насыщенный раствор

соли (исходили из расчета на 500мл воды 250 г соли медного купороса, 200г алюмокалиевых квасцов, 300г поваренной соли и 300г железного купороса).
В одной из банок приготовили насыщенный раствор соли (исходили из расчета на 500мл

Слайд 67 Раствор все время помешивали стеклянной палочкой. Когда вся

соль растворялась, добавляли еще, все время поддерживая температуру 35°С-40°С. Если соль переставала растворяться, то растворение прекращали.
Раствор все время помешивали стеклянной палочкой. Когда вся соль растворялась, добавляли еще, все время

Слайд 68Профильтровали горячий раствор через ватные тампоны в другую банку.

Профильтровали горячий раствор через ватные тампоны в другую банку.

Слайд 69 Опустили в еще не остывший пересыщенный раствор изготовленные

ранее проволочные каркасы (на подвесках), где происходили образование и рост кристаллов на поверхности волокон нити.
Опустили в еще не остывший пересыщенный раствор изготовленные ранее проволочные каркасы (на подвесках), где

Слайд 71 Через несколько суток извлекли каркасы, поросшие кристалликами, из

раствора и высушили.
Через несколько суток извлекли каркасы, поросшие кристалликами, из раствора и высушили.

Слайд 72 Красивые кристаллы получились из алюмокалиевых квасцов, медного

купороса, железного купороса.
Красивые кристаллы получились из алюмокалиевых квасцов, медного купороса, железного купороса.

Слайд 73
1. Все физические свойства, благодаря которым кристаллы так широко применяются, зависят

от их строения – их пространственной решётки.
2. Драгоценные камни принадлежат миру минералов, т. е. выращены природой в недрах Земли из растворов , расплавов или путём перекристаллизации. Химический состав таких кристаллов выражается формулой. Отношение человека к драгоценным камням за многие столетия претерпело изменения: от обожествления и применения в медицине до демонстрации своей состоятельности или доставления эстетического удовольствия от красоты и гармонии камня.
3. Наряду с твёрдотельными кристаллами в настоящее время широко применяются жидкие кристаллы, а в скором будущем мы будем пользоваться приборами, построенными на фотонных кристаллах.
4. Мы отобрали наиболее приемлемый способ для выращивания кристаллов в домашних условиях и вырастили кристаллы медного и железного купороса. По мере роста кристаллов проводили наблюдения.

Выводы проектно-исследовательской работы

1. Все физические свойства, благодаря которым кристаллы так широко применяются, зависят от их строения – их пространственной

Слайд 74Кристаллическое состояние вещества – это та ступенька, которая объединила неорганический мир

с миром живой материи.
Кристаллическое состояние вещества – это та ступенька, которая объединила неорганический мир с миром живой материи.

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть