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順磁性和反磁性怎么判斷公式 順磁性和反磁性怎么判斷( 二 )


⑷溫度升高,在宏觀上表現(xiàn)為吸熱或放熱 , 實(shí)質(zhì)上是各個(gè)頻率聲子數(shù)發(fā)生變化 。材料物理的解釋】
3.熱膨脹的物理本質(zhì) 。
答:由于原子之間存在著相互作用力,吸引力與斥力 。力大小和原子之間的距離有關(guān)(是非線性關(guān)系 , 引力、斥力的變化是非對(duì)稱的) , 兩原子相互作用是不對(duì)稱變化,當(dāng)溫度上升,勢能增高,由于勢能曲線的不對(duì)稱性必然導(dǎo)致振動(dòng)中心右移 。即原子間距增大 。
⑴T↑原子間的平均距離↑r>r0吸引合力變化較慢
⑵T↑晶體中熱缺陷密度↑r<r0排斥合力變化較快
【材料質(zhì)點(diǎn)間的平均距離隨溫度的升高而增大(微觀),宏觀表現(xiàn)為體積、線長的增大】
4.固體材料的導(dǎo)熱機(jī)制 。
答:⑴固體的導(dǎo)熱包括:電子導(dǎo)熱、聲子導(dǎo)熱和光子導(dǎo)熱 。
①純金屬:電子導(dǎo)熱是主要機(jī)制;
②合金:聲子導(dǎo)熱的作用增強(qiáng);
③半金屬或半導(dǎo)體:聲子導(dǎo)熱、電子導(dǎo)熱;
④絕緣體:幾乎只有聲子導(dǎo)熱一種形式,只有在極高溫度下才可能有光子導(dǎo)熱存在 。
⑵氣體:分子間碰撞,可忽略彼此之間的相互作用力 。
固體:質(zhì)點(diǎn)間有很強(qiáng)的相互作用 。
5.焓和熱容與加熱溫度的關(guān)系 。P11 。圖1.8
⑴①有潛熱,熱容趨于無窮大;⑵①無潛熱,熱容有突變
②等溫轉(zhuǎn)變,焓有突變;②磁性轉(zhuǎn)變、BCC點(diǎn)陣的有序-無序轉(zhuǎn)變 。
③熱容曲線發(fā)生不連續(xù)變化,焓曲線發(fā)生躍變;
④珠光體轉(zhuǎn)變、鐵的α→γ轉(zhuǎn)變 。
6.相變對(duì)熱容、焓的影響 。
答:⑴一級(jí)相變:固態(tài)的多型性轉(zhuǎn)變屬于一級(jí)相變(如珠光體轉(zhuǎn)變、鐵的α-γ轉(zhuǎn)變),加熱到臨界點(diǎn)Tc焓的曲線出現(xiàn)躍變 , 熱熔曲線發(fā)生不連續(xù)變化,這種曲線中轉(zhuǎn)變的熱效應(yīng)即為曲線躍變所對(duì)應(yīng)的焓變化值 ?!疽患?jí)相變有潛熱,如果是等溫轉(zhuǎn)變,則相變時(shí)焓的變化有突變,熱容趨于無窮大】
⑵二級(jí)相變:是在一個(gè)溫度范圍內(nèi)逐步完成的,焓隨著溫度的升高而逐漸增大,當(dāng)接近臨界點(diǎn)Tc,由于轉(zhuǎn)變的數(shù)量急劇增多 , Q的變化加劇 , 與此相對(duì)應(yīng)的熱容值則達(dá)到最大值,轉(zhuǎn)變的熱效應(yīng)相當(dāng)于陰影面積 ?!径?jí)相變無潛熱,熱容有突變】
7.熔化和凝固 。P10圖1.7
答:⑴加熱溫度低于熔點(diǎn)時(shí),加熱所需熱量隨T緩慢上升;
⑵Tm處,熔化熱qs,焓曲線拐折并陡直上升;
⑶液態(tài)金屬熱容比固態(tài)大 。
8.熱導(dǎo)率和溫度的關(guān)系:
⑴金屬:
低溫
缺陷阻擋起主要作用
ρ0與溫度無關(guān) , λ與T成正比

中溫
聲子阻擋主要作用
ρp與溫度成正比,λ趨于常數(shù)

高溫
聲子阻擋和缺陷都起作用
λ隨溫度的升高先升高后降低

熱導(dǎo)率比較:同一材料:多晶>單晶晶態(tài)>非晶體粉體<致密態(tài) 。
⑵無機(jī)非金屬:
①低溫時(shí)有較高熱導(dǎo)率的材料,隨溫度的升高,熱導(dǎo)率降低;
②高溫時(shí)有較低熱導(dǎo)率的材料,隨溫度的升高 , 熱導(dǎo)率升高 。
9.熱力學(xué)參數(shù)的影響因素 。
答:⑴熱容:①溫度;②壓力;③組分;④組織變化 。
⑵熱導(dǎo)率:
①金屬:a.純金屬由于溫度升高而使平均自由程減小的作用超過溫度直接作用,因而純金屬的熱導(dǎo)率一般隨溫度升高而降低 。合金:合金的熱導(dǎo)率則不同于異類原子的存在,平均自由程受溫度的影響相對(duì)較小 , 溫度本身的影響占主導(dǎo)作用,使聲子導(dǎo)熱作用加強(qiáng),因此隨溫度的升高而升高;
b.原子結(jié)構(gòu);
c.合金成分和晶體結(jié)構(gòu):合金中加入雜質(zhì)元素 , 使熱阻增強(qiáng),λ下降;

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