Мы живем в мире, в котором большая часть веществ находится в твердом состоянии. мы пользуемся различными механизмами, инструментами, приборами. мы живем в домах и квартирах. имеем мебель, бытовые приборы, современнейшие средства связи: радио, телевидение, компьютеры и т. д. а ведь все это твердые тела. с точки зрения, человек - твердое тело. так что же такое твердые тела? в отличие от жидкостей, твердые тела сохраняют не только объем, но и форму, т. к. положение в пространстве частиц, составляющих тело, стабильно. из-за значительных сил межмолекулярного взаимодействия частицы не могут удаляться друг от друга на значительные расстояния. в природе часто встречаются твердые тела, имеющие форму правильных многогранников. такие тела назвали кристаллами. изучение свойств кристаллов показало, что рически правильная форма - не главная их особенность. знаменитое изречение академика а. е. ферсмана «почти весь мир кристалличен. в мире царит кристалл и его твердые прямолинейные законы» полностью согласуется с неугасающим научным интересом ученых всего мира и всех областей знания к данному объекту исследования. так, в конце 60-х годов прошлого века начался серьезный научный прорыв в области жидких кристаллов, породивший «индикаторную революцию» по замене стрелочных механизмов на средства визуального отображения информации. позже в науку вошло понятие биологический кристалл (днк, вирусы и т. а в 80-х годах xx века - фотонный кристалл. что такое кристаллы? какими свойствами они ? что такое кристаллическая решетка? как растут кристаллы? как и где они применяются в настоящее время и каковы перспективы их применения в будущем? вот эти вопросы заинтересовали нас, и мы попытались найти на них ответы сами, т. к. в учебнике этой теме отводится только один параграф и ответов на эти вопросы мы не нашли, или эти ответы были неполными и из них не было видно, почему именно кристаллам произошел «серьезный прорыв» в науке и технике. чтобы наиболее полно и всесторонне изучить эту проблему, мы создали четыре группы: теоретики, инженеры, ювелиры и экспериментаторы. перед каждой группой стояли свои цели и решались определенные .
abadaeva
11.11.2021
Жи́дкие криста́ллы — это фазовое состояние, в которое переходят некоторые вещества при определённых условиях (температура, давление, концентрация в растворе). жидкие кристаллы одновременно свойствами как жидкостей (текучесть), так и кристаллов. по структуре жк представляют собой вязкие жидкости, состоящие из молекул вытянутой или дискообразной формы, определённым образом во всём объёме этой жидкости. наиболее характерным свойством жк является их способность изменять ориентацию молекул под воздействием электрических полей, что открывает широкие возможности для применения их в промышленности. по типу жк обычно разделяют на две большие группы. одно из важных направлений использования жидких кристаллов — термография. подбирая состав жидкокристаллического вещества, индикаторы для разных диапазонов температуры и для различных конструкций. неисправные элементы — сильно нагретые или холодные, неработающие — сразу заметны по ярким цветовым пятнам. новые возможности получили врачи: жидкокристаллический индикатор на коже больного быстро диагностирует скрытое восполение и даже опухоль. с жидких кристаллов обнаруживают пары́ вредных соединений и опасные для здоровья человека ультрафиолетовые излучения. на основе жидких кристаллов созданы измерители давления, детекторы ультразвука. но самая многообещающая область применения жидкокристаллических веществ — информационная техника: от первых индикаторов, знакомых всем по электронным часам, до цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном размером с почтовую открытку. такие телевизоры изображение весьма высокого качества, потребляя меньшее количество энергии.
f=ma
a=f/m=0,5/1=0,5 м/с^2