§ 70. Твердые
тела. Моно- и поликристаллы
Твердые тела (кристаллы) характеризуются наличием
значительных сил межмолекулярного взаимодействия и сохраняют постоянными не только свой объем, но и форму. Кристаллы
имеют правильную геометрическую форму, которая, как показали
рентгенографические исследования немецкого физика-теоретика М. Лауэ
(1879-1960), является результатом упорядоченного расположения частиц (атомов,
молекул, ионов), составляющих кристалл. Структура, для которой характерно
регулярное расположение частиц с периодической повторяемостью в трех
измерениях, называется кристаллической
решеткой. Точки, в которых расположены частицы, а точнее — точки,
относительно которых частицы совершают колебания, называются узлами кристаллической решетки.
Кристаллические тела можно разделить на две группы:
монокристаллы и поликристаллы. Монокристаллы
— твердые тела, частицы которых образуют единую кристаллическую решетку.
Кристаллическая структура монокристаллов обнаруживается по их внешней форме.
Хотя внешняя форма монокристаллов одного вида может быть различной, но углы
между соответствующими гранями у них остаются постоянными. Это закон постоянства углов, сформулированный
М. В. Ломоносовым. Он сделал важный вывод, что правильная форма кристаллов
связана с закономерным размещением частиц, образующих кристалл.
Монокристаллами являются большинство минералов.
Однако крупные природные монокристаллы встречаются довольно редко (например,
лед, поваренная соль, исландский шпат). В настоящее время многие монокристаллы
выращиваются искусственно. Условия роста крупных монокристаллов (чистый
раствор, медленное охлаждение и т. д.) часто не выдерживаются, поэтому
большинство твердых тел имеет мелкокристаллическую структуру, т. е. состоит из
множества беспорядочно ориентированных мелких кристаллических зерен. Такие
твердые тела называются поликристаллами
(многие горные породы, металлы и сплавы).
Характерной особенностью монокристаллов
является их анизотропность, т. е. зависимость физических свойств
— упругих, механических, тепловых, электрических, магнитных, оптических — от
направления. Анизотропия монокристаллов
объясняется тем, что в кристаллической решетке различно число частиц,
приходящихся на одинаковые по длине, но разные по направлению отрезки (рис.
102), т. е. плотность расположения частиц кристаллической решетки по разным направлениям
не одинакова, что и приводит к различию свойств кристалла
вдоль этих направлений. В поликристаллах анизотропия наблюдается только для
отдельных мелких кристалликов, но их различная

117
ориентация приводит к тому, что свойства поликристалла
по всем направлениям в среднем одинаковы.