MuodostusToisen asteen koulutus ja koulujen

Mikä on alkuaineet? Järjestelmä ja ominaisuus alkuaineet

Paljon erilaisia asioita ja esineitä, elolliset ja elottomat ruumiit luontoa ympärillämme. Ja heillä kaikilla on koostumus, rakenne, ominaisuudet. Vuonna elävien olentojen edetä monimutkaisia biokemiallisia reaktioita, että mukana prosessit elämän. Elottoman ruumiin eri tehtävien suorittamiseen luonteeltaan ja elävän biomassan ovat monimutkaisia molekyyli- ja atomin rakenne.

Mutta koko ajan planeetan esineet on yhteinen piirre: ne koostuvat monista pieniä rakenteellisia hiukkasia kutsutaan atomien alkuaineita. Se on niin pieni, että paljain silmin ei näe niitä. Mikä on alkuaineet? Mitkä ominaisuudet heillä on ja miten se tuli tietoiseksi niiden olemassaolosta? Yrittää ymmärtää.

Käsite alkuaineita

Sovinnaisen alkuaineet - se on vain graafinen näyttö atomia. Hiukkaset, jotka muodostavat kaiken olemassaolevan maailmankaikkeudessa. Että on kysymys "mikä on alkuaineet" voi antaa vastauksen. Tämä pieni monimutkaiset rakenteet kaikki atomien isotoopit yhdessä, yhdistetyt yleisnimi, jonka graafinen symboli (merkki).

Tänään noin 118 tunnettuja elementtejä, jotka ovat näkyvissä sekä in vivo sekä synteettisesti suorittamalla ydinreaktiot radioaktiivisen hajoamisen ytimien muita atomeja. Jokaisella on joukko ominaisuuksia, niiden asema koko järjestelmän, avaaminen tarina ja nimi, sekä myös suorittaa rooli luonnetta ja elämän eläviä olentoja. Tutkimuksessa näistä toiminnoista on mukana tieteen kemia. Alkuaineita - on perusta rakentamiseen molekyylien sekä yksinkertaisia ja monimutkaisia yhdisteitä, ja siten kemialliset vuorovaikutukset.

Historia löytö

Hyvin käsitys siitä, mitä alkuaineita, se on vain XVII luvulla työn kautta Boyle. Juuri hän ensin puhui tämän käsitteen ja antoi sen seuraavaa määritelmää. Tämä pieni jakamaton yksinkertainen aine, josta on kaikki, mukaan lukien kaikki monimutkainen.

Ennen tätä työtä hallitsi näkemykset alkemistien, hyväksymme teorian neljästä elementistä - Empidokla ja Aristoteles sekä auki "palava alusta" (rikki), ja "alku metalli" (elohopea).

Lähes kaikki XVIII vuosisadalla on laajennettu täysin virheellinen teoria phlogiston. Kuitenkin, lopussa tämän ajan Antuan Loran Lavuaze osoittanut, että se on kestämätön. Se toistaa muotoilu Boyle, mutta täydentää sen ensi yrittämällä systematisoida kaikki tunnetut tuolloin elementtejä, ne jaettaisiin neljään ryhmään: metallien radikaalit maan epämetalliatomeja.

Seuraava iso askel ymmärtää, mitä alkuaineita, joten Dalton. Hän on hyvitetään löytämisen atomimassa. Tämän perusteella, se jakaa osa tunnetuista alkuaineita nousevassa järjestyksessä atomimassa.

Tasaisesti nopea kehitys tieteen ja teknologian avulla voit tehdä useita löytöjä uusia tekijöitä koostumuksessa luonnon elimissä. Joten 1869 - suuren luomuksia ajasta D. I. Mendeleeva - tiede sai tietää olemassaolosta 63 elementtejä. Työn venäläinen tiedemies oli ensimmäinen täydellinen ja ikuisesti vakiintuneella tavalla näitä hiukkasia.

Rakenteen alkuaineita aikaan ei ole vahvistettu. Uskottiin, että atomi on jakamaton, se on pienin yksikkö. Löytämisen radioaktiivisuus on osoittanut, että se on jaettu hallittavissa osaan. Lähes kaikki täten esiintyä useita luonnon isotoopit (samanlainen hiukkasia, mutta jossa on eri määrä neutroneja rakenteita, joka vaihtelee kuin atomimassa). Siten puolivälissä viime vuosisadan onnistunut määräytymisjärjestyksestä käsitteen alkuainetta.

Järjestelmän alkuaineita

Perusteella tutkija laittaa ero atomimassa ja hallinnoi loistava tapa järjestää kaikki tunnettuja kemiallisia elementtejä nousevassa järjestyksessä. Kuitenkin syvyys ja kirkkaus hänen tieteellisen ajattelun ja ennakointi oli Mendele- jäljellä välilyöntejä järjestelmään, avoin soluja vielä tuntemattomia tekijöitä, jotka tutkijoiden mukaan, avataan tulevaisuudessa.

Ja kaikki osoittautui juuri niin kuin hän sanoi. Kemiallinen jaksollisen järjestelmän aikaa täynnä kaikki tyhjät solut. kukin ennustettu tutkijat rakenne on avattu. Ja nyt voimme sanoa, että järjestelmä on alkuaineita edustaa 118 yksikköä. Kuitenkin kolme viimeistä aukkoa ei ole vielä virallisesti vahvistettu.

Kun itse järjestelmä alkuaineita graafisesti taulukko, jossa elementit on järjestetty niiden hierarkkisen ominaisuuksien maksut ytimet ja rakenteelliset piirteet elektronikuori atomien. Niin, on jaksoja (7 kpl) - vaakarivien, ryhmät (8 kpl) - vertikaalinen, alaryhmä (tärkein ja laidalta kussakin ryhmässä). Useimmiten erikseen alemmissa kerroksissa taulukon jättänyt kaksi riviä perheitä - lantanidien ja aktinidien.

Mendelejev jaksollisen järjestelmän sisältää kaikki tarvittavat tiedot alkuaineet (sarjanumero, massa numero, nimi, joskus ohi kerrokset sähköisen rakenne).

Osien nimet

Oikeus antaa annettu nimi henkilö, joka teki löydön alkuaine. Monet ovat saaneet nimensä planeetat (uraani, plutonium, neptuniumin). Toiset saivat nimen kunniaksi tiedemiehet (mendelevium, Rutherford, copernicium ja muut).

elementit ovat usein nimetty kaupunkien ja maiden (ruteniumia, germanium, Dubna, Ranska, Eurooppa ja muut). Lupaus jopa toimia myyttinen sankareita (prometium). Se on myös yleinen ilmiö, kun tietty nimi annetaan osoittamat ominaisuudet yksinkertaisia ja monimutkaisia aineita tietyn elementin (vety, happi, hiili).

Nimet kirjoitetaan latinaksi, mutta maamme on venäjännös niiden juurtunut ääntämistä. Symboli jokaisen elementin pidetään ensimmäisen kirjaimen latinan sanasta, tai ensimmäinen ja myöhemmät. Esimerkki: kalsium (Ca) - Kalsium, boori (B) - Boron.

Ominainen kemiallinen atomien

Kukin edustaja jaksollisen järjestelmän on omat ominaisuudet, rakenteen ja kehitysmaissa ominaisuuksia. Ominainen alkuaine, joka koostuu koostumuksen analyysi sen ydin ja elektroninen kerrokset sekä määritelmä yksinkertainen ainetta, ne on muodostettu, ja monimutkainen yhdisteitä.

Koostumus ytimen atomit alkuaineita sisältää useita hiukkasia, - nukleoneja:

  • protoneja määritetään sen positiivinen varaus (p + 1), ja osa atomimassa;
  • neutronit vaikuttavat massa-alkioiden lukumäärä ja joilla ei ole vastuussa (n 0).

Toinen tyyppi hiukkasten - elektroneja. Ne liikkuvat ytimen ja sillä on negatiivinen varaus (e -1). niiden suuntautuminen ei ole kaoottista, mutta ehdottomasti tilata. Ne sijaitsevat orbitaalit (s, s, d ja f), jotka muodostavat alatasoon ja tasot (elektroninen kerrosta).

Atomin massa elementti koostuu protoneja ja neutroneja, kokonaisuuden, jota kutsutaan "massa numero". Protonien lukumäärä on määritelty hyvin yksinkertaisesti - se on yhtä suuri kuin järjestysluvun elementin järjestelmässä. Ja kuten atomin yleensä - järjestelmässä elektroneutraaleja, eli mikään maksun määrä negatiivinen elektronien on aina yhtä suuri kuin positiivisten hiukkasten protonien.

Siten, ominaisuudet alkuaine voidaan antaa asemaansa jaksollisen järjestelmän. Sen jälkeen, kun solu on kuvattu lähes kaiken: sarjanumero, mikä tarkoittaa, että elektronit ja protonit, atomipaino (keskiarvo kaikkien nykyisten isotooppeja elementti). Voidaan nähdä, jossa on esitetty rakenne (näin ollen elektronit sijoitetaan niin monta kerrosta). On myös mahdollista ennustaa useita kielteisiä hiukkasten jälkimmäinen energian tason elementtien pääryhmän - se on yhtä suuri kuin ryhmän numero, jossa kohde sijaitsee.

neutronien lukumäärää voidaan laskea vähentämällä massa protoneja, eli sarjanumero. Siten, voimme saada ja tehdä koko elektronin diffraktio kaavan kunkin elementin oltava täsmälleen heijastaa sen rakenne ja esittävät mahdollisia hapettumisen määrää ja jolla on ominaisuuksia.

Jakelu osia luonnossa

Tutkimus tästä asiasta on ollut tiede - tila kemia. Tiedot osoittavat, että jakautuminen elementtien planeetan noudattaa samaa kaavaa maailmankaikkeudessa. Pääasiallinen lähde valon ytimet, raskas ja keskisuurten atomit ovat ydin- tapahtuvien reaktioiden tähteä - nukleosynteesi. Johtuen nämä prosessit, maailmankaikkeus ja ulkoavaruuteen antaneet planeettamme kaikkien saatavilla alkuaineita.

Kaikkiaan 118 tunnettuja edustajia luonnollisista lähteistä, ihmiset löytyivät 89. On perustavanlaatuinen, yleisin atomeja. Alkuaineita syntetisoitiin myös keinotekoisesti neutroni pommituksen ytimet (nukleosynteesi laboratorio-olosuhteissa).

Runsain pidetään yksinkertainen aineiden elementtejä, kuten typpeä, happea, vetyä. Hiili sisältyy kaikkiin orgaanisia aineita, ja siksi myös on johtava asema.

Luokittelu sähköisen rakenteen atomien

Yksi yleisimmistä luokitukset kaikista alkuaineita - jakelun niistä perusteella elektronirakenteen. Kuinka paljon energiaa tasoja kuoreen atomin ja joka sisältää viimeiset heistä valenssielektroneja on neljä ryhmää elementtejä.

S-elementit

Se on ne, joissa jälkimmäisessä on täytetty s-kiertoradan. Tämän perheeseen kuuluvat elementit ensimmäisen ryhmän pääryhmän (tai alkalimetallit). Vain yksi elektroni ulommalla tasolla määrittelee samanlaiset ominaisuudet edustajien vahvoja pelkistysaineita.

P-elementit

Yhteensä 30 kappaletta. Valenssielektroneja sijaitsee p-alikerros. Nämä ovat tekijöitä, jotka muodostavat pääosan alaryhmiä kolmas-kahdeksas ryhmään liittyvät 3,4,5,6 aikoja. Joukossa on sekä metalleja ja tyypillinen metallisten elementtien ominaisuuksia.

d-f-elementtien ja elementtien

Tämän siirtymämetallit 4-7 pitkään. 32 erät yhteensä. Yksinkertainen aineet voivat esiintyä sekä happamia että emäksisiä ominaisuuksia (hapettuminen ja pelkistyminen). Myös amfoteeriset eli kaksinaisuus.

K f-perheeseen kuuluu lantanidien ja aktinidien, jossa elektronit ovat viime f-orbitaalien.

Aineet muodostettu elementit: yksinkertainen

Myös, kaikkien luokkien alkuaineita voivat esiintyä muodossa yksinkertaisia tai monimutkaisia yhdisteitä. Näin ollen, yksinkertaista pitää ne, jotka on muodostettu saman rakenteen eri määrinä. Esimerkiksi, O 2 - tai happi molekulaarisen hapen ja O 3 - otsoni. Tätä ilmiötä kutsutaan allotropes.

Yksinkertainen kemiallinen elementit, jotka muodostavat sama nimi yhdisteet ominainen kullekin edustajalle jaksollisen järjestelmän. Mutta ne eivät ole kaikki samanarvoisia osoittaa ominaisuuksia. Näin ollen on olemassa yksinkertaisia aineen metallien ja epämetallien. Ensimmäisen suureen alaryhmään muodostavat 1-3-ryhmä ja kaikki alaryhmiä apupöytä. Epämetallit myös muodostavat merkittävän alaryhmän 4-7 joukkuetta. Kahdeksan peruselementit ovat erityisiä - jalo tai inerttejä kaasuja.

Kaikista avoinna yksinkertaisista elementeistä tunnetaan nykyään tavanomaisissa 11 kaasujen, nestemäiset aineet 2 (bromi ja elohopea), ja kaikki muut - kiinteänä aineena.

kompleksiyhdisteet

Niille hyväksytty kaikille, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta alkuaineita. Esimerkkejä massa, koska kemikaalit ovat yli 2 miljoonaa! Tämän suolat, oksidit, hapot ja emäkset, kompleksi monimutkainen yhdisteet, kaikki orgaaniset aineet.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.delachieve.com. Theme powered by WordPress.