Элементы химические

101

Каждый Э. Х. — это совокупность Атомов с одинаковым зарядом атомных ядер и одинаковым числом электронов в атомной оболочке. Ядро атомное состоит из протонов, число которых равно атомному номеру (См. Атомный номер) элемента, и нейтронов, число которых может быть различным. Разновидности атомов одного и того же Э. Х., имеющие различные массовые числа (См. Массовое число) (равные сумме масс протонов и нейтронов, образующих ядро), называются изотопами (См. Изотопы). В природе многие Э. Х. Представлены двумя или большим числом изотопов. Известно 276 стабильных изотопов, принадлежащих 81 природному Э. Х., и около 1500 радиоактивных изотопов. Изотопный состав природных элементов на Земле, как правило, постоянен. Поэтому каждый элемент имеет практически постоянную атомную массу (См.

Атомная масса), являющуюся одной из важнейших характеристик элемента. В настоящее время (1978) известно 107 Э. Х., они, преимущественно нерадиоактивные, создают всё многообразие простых и сложных веществ. Простое вещество — форма существования элемента в свободном виде. Некоторые Э. Х. Существуют в двух или более аллотропных модификациях (например, углерод в виде графита и алмаза), различающихся по физическим и химическим свойствам. Число простых веществ достигает 400 (см. Аллотропия). Иногда понятия «элемент» и «простое вещество» отождествляются, поскольку в подавляющем большинстве случаев нет различия в названиях Э. Х. И образуемых ими простых веществ. «. Тем не менее в понятиях такое различие должно всегда существовать», — писал в 1869 Д.

И. Менделеев (Соч., т. 13, 1949, с. 490). Сложное вещество — Соединение химическое — состоит из химически связанных атомов двух или нескольких различных элементов. Известно более 100 тыс. Неорганических и более 3 млн. Органических соединений. Для обозначения Э. Х. Служат Знаки химические, состоящие из первой или первой и одной из последующих букв латинского названия элемента. В формулах химических (См. Формулы химические) и уравнениях химических (См. Уравнения химические) каждый такой знак (символ) выражает, кроме названия элемента, относительную массу Э. Х., равную его атомной массе. Изучение Э. Х. Составляет предмет химии (См. Химия), в частности неорганической химии (См. Неорганическая химия). Историческая справка. В донаучный период химии как нечто непреложное принималось учение Эмпедокла о том, что основу всего сущего составляют четыре стихии.

Огонь, воздух, вода, земля. Это учение, развитое Аристотелем, полностью восприняли алхимики. В 8—9 вв. Они дополнили его представлением о сере (начале горючести) и ртути (начале металличности) как составных частях всех металлов. В 16 в. Возникло представление о соли как начале нелетучести, огнепостоянства. Против учения о 4 стихиях и 3 началах выступил Р. Бойль, который в 1661 дал первое научное определение Э. Х. Как простых веществ, которые не состоят из каких-либо других веществ или друг из друга и образуют все смешанные (сложные) тела. В 18 в. Почти всеобщее признание получила гипотеза И. И. Бехера и Г. Э. Шталя (См. Шталь), согласно которой тела природы состоят из воды, земли и начала горючести — Флогистона. В конце 18 в. Эта гипотеза была опровергнута работами А.

Л. Лавуазье. Он определил Э. Х. Как вещества, которые не удалось разложить на более простые и из которых состоят другие (сложные) вещества, т. Е. По существу повторил формулировку Бойля. Но, в отличие от него, Лавуазье дал первый в истории науки перечень реальных Э. Х. В него вошли все известные тогда (1789) неметаллы (О, N, Н, S, Р, С), металлы (Ag, As, Bi, Co, Ca, Sn, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Pt, Pb, W, Zn), а также «радикалы» [муриевый (Cl), плавиковый (F) и борный (В)] и «земли» — ещё не разложенные известь СаО, магнезия MgO, барит BaO, глинозём Al2O3 и кремнезём SiO2 (Лавуазье полагал, что «земли» — вещества сложные, но пока это не было доказано на опыте, считал их Э. Х.). Как дань времени он включил в список Э.

Х. Невесомые «флюиды» — свет и теплород. Едкие щёлочи NaOH и KOH он считал веществами сложными, хотя разложить их электролизом удалось позже — только в 1807 (Г. Дэви). Разработка Дж. Дальтоном атомной теории имела одним из следствий уточнение понятия элемента как вида атомов с одинаковой относительной массой (атомным весом). Дальтон в 1803 составил первую таблицу атомных масс (отнесённых к массе атома водорода, принятой за единицу) пяти Э. Х. (О, N, С, S, Р). Тем самым Дальтон положил начало признанию атомной массы как главной характеристики элемента. Дальтон, следуя Лавуазье, считал Э. Х. Веществами не разложимыми на более простые. Последующее быстрое развитие химии привело, в частности, к открытию большого числа Э. Х. В списке Лавуазье было всего 25 Э.

Х., включая «радикалы», но не считая «флюиды» и «земель». Ко времени открытия периодического закона Менделеева (См. Периодический закон Менделеева) (1869) было известно уже 63 элемента. Открытие Д. И. Менделеева позволило предвидеть существование и свойства ряда неизвестных тогда Э. Х. И явилось основой для установления их взаимосвязи и классификации. Открытие радиоактивности (См. Радиоактивность) в конце 19 в. Поколебало более чем столетнее убеждение в том, что атомы нельзя разложить. В связи с этим почти до середины 20 в. Продолжалась дискуссия о том, что такое Э. Х. Конец ей положила современная теория строения атома, которая позволила дать строго объективную дефиницию Э. Х., приведённую в начале статьи. Распространённость в природе.

Распространённость Э. Х. В космосе определяется нуклеогенезом внутри звёзд. Химический состав Солнца, планет земного типа Солнечной системы и метеоритов, по-видимому, практически тождествен. Образование ядер Э. Х. Связано с различными ядерными процессами в звёздах. Поэтому на разных этапах своей эволюции различные звёзды и звёздные системы имеют неодинаковый химический состав (см. Космогония). Распространённость и распределение Э. Х. Во Вселенной, процессы сочетания и миграции атомов при образовании космического вещества, химический состав космических тел изучает Космохимия. Основную массу космического вещества составляют Н и Не (99,9%). Наиболее разработанной частью космохимии является Геохимия. Из 107 Э. Х. Только 89 обнаружены в природе, остальные, а именно Технеций (атомный номер 43), Прометий (атомный номер 61), Астат (атомный номер 85), Франций (атомный номер 87) и Трансурановые элементы, получены искусственно посредством ядерных реакций (ничтожные количества Te, Pm, Np, Fr образуются при спонтанном делении урана и присутствуют в урановых рудах).

В доступной части Земли наиболее распространены 10 элементов с атомными номерами в интервале от 8 до 26. В земной коре они содержатся в следующих относительных количествах. Перечисленные 10 элементов составляют 99,92% массы земной коры. ---------------------------------------------------------------------------------------- | Элемент | Атомный номер  | Содержание, % | | |  | по массе | |--------------------------------------------------------------------------------------| | O  | 8 | 47,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Si | 14 | 29,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Al | 13 | 8,05  | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Fe | 26 | 4,65  | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Ca | 20 | 3,30  | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Na | 11 | 2,50  | |--------------------------------------------------------------------------------------| | K | 19 | 2,50  | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Mg  | 12 | 1,87  | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Ti | 22 | 0,45  | |--------------------------------------------------------------------------------------| | Mn  | 25 | 0,10  | ---------------------------------------------------------------------------------------- Классификация и свойства.

Наиболее совершенную естественную классификацию Э. Х., раскрывающую их взаимосвязь и показывающую изменение их свойств в зависимости от атомного номера, даёт Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. По свойствам Э. Х. Делятся на Металлы и Неметаллы, причём периодическая система позволяет провести границу между ними. Для химических свойств металлов наиболее характерна проявляемая при химических реакциях способность отдавать внешние электроны и образовывать катионы, для неметаллов — способность присоединять электроны и образовывать анионы. Неметаллы характеризуются высокой Электроотрицательностью. Различают Э. Х. Главных подгрупп, или непереходные элементы, в которых идёт последовательное заполнение электронных подоболочек s и р, и Э.

Х. Побочных подгрупп, или переходные, в которых идёт достраивание d- и f-подоболочек. При комнатной температуре два Э. Х. Существуют в жидком состоянии (Hg и Вг), одиннадцать — в газообразном (Н, N, О, F, Cl, Не, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), остальные — в виде твёрдых тел, причём температура плавления их колеблется в очень широких пределах — от около 30°С (Cs 28,5°С. Ga 29,8°С) до 3000°С и выше (Ta 2996°С. W 3410°С. Графит около 3800± 200°С под давлением 125 кбар). О свойствах, получении и применении Э. Х. См. В статьях об отдельных элементах, а также о семействах Э. Х. (Актиноиды, Инертные газы, Лантаноиды, Платиновые металлы, Рассеянные элементы, Редкие элементы, Редкоземельные элементы). Лит. Кедров Б. М., Эволюция понятия элемента в химии, М., 1956.

Сиборг Г. Т., Вэленс Э. Г., Элементы Вселенной, пер. С англ., М., 1962. Сиборг Г., Искусственные трансурановые элементы, пер. С англ., М., 1965. Фигуровский Н. А., Открытие химических элементов и происхождение их названий, М., 1970. Популярная библиотека химических элементов, М., 1971—73. Некрасов Б. В., Основы общей химии, 3 изд., [т.] 1—2, М., 1973. Полинг Л., Общая химия, пер. С англ., М., 1974. Джуа М., История химии, пер. С итал., 2 изд., М., 1975. Weeks М. Е., Discovery of the elements, 6 ed., Easton, 1956. С. А. Погодин.

Значения в других словарях
Элементы затрат

см. В ст. Себестоимость продукции.. ..

Элементы орбиты

в астрономии, система величин (параметров), определяющих ориентацию орбиты небесного тела в пространстве, её размеры и форму, а также положение на орбите небесного тела в некоторый фиксированный момент. Невозмущённую орбиту, по которой движение тела происходит в соответствии с Кеплера законами (См. Кеплера законы), определяют 6 Э. О. 1) Наклон орбиты i к плоскости эклиптики или к плоскости земного экватора (в случае ИСЗ). Может иметь значения от 0° до 180°. Наклон меньше 90°, если для наблюдате..

Эленшлегер

(Oehlenschläger) Адам Готлоб (14.11.1779, Копенгаген, — 20.1. 1850, там же), датский писатель-романтик. Учился в Копенгагенском университете (с 1800). С 1809 профессор эстетики. Пропагандировал дофеодальную и дохристианскую культуру и фольклор скандинавских народов. Ранняя поэзия Э. Пронизана идеями патриотизма и романтической символикой. Поэма «Золотые рога» (1802) и драма «Игры в ночь на св. Ханса» (1803) стали «увертюрой» датского романтизма, принципы которого нашли воплощение в аллегорически..

Эленшлегер Адам Готлоб

Эленшлегер (Oehlenschläger) Адам Готлоб (14.11.1779, Копенгаген, ‒ 20.1. 1850, там же), датский писатель-романтик. Учился в Копенгагенском университете (с 1800). С 1809 профессор эстетики. Пропагандировал дофеодальную и дохристианскую культуру и фольклор скандинавских народов. Ранняя поэзия Э. Пронизана идеями патриотизма и романтической символикой. Поэма «Золотые рога» (1802) и драма «Игры в ночь на св. Ханса» (1803) стали «увертюрой» датского романтизма, принципы которого нашли воплощение в ал..

Элементы Химические

Простейшая форма материи, которая может быть идентифицирована химическими методами. Это составные части простых и сложных веществ, представляющие собой совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Заряд ядра атома определяется числом протонов в нем. Это число является фундаментальным свойством элемента и называется атомным номером, так как совпадает с порядковым номером элемента в периодической системе элементов, открытой в 1869 русским химиком Д.И.Менделеевым. Например, все атомы, содержащие ..

Элементы химические

(a. Chemical elements. Н. Chemische Elemente. Ф. Elements chimiques. И. Elementos quimicos) - составные части простых и сложных тел, представляющие собой совокупность атомов c одинаковым зарядом атомных ядер и одинаковым числом электронов в атомной оболочке. Kаждый Э. X. Представляет собой совокупность атомов c одинаковым зарядом ядра (одинаковым атомным, или порядковым номером в периодич. Таблице Mенделеева). У нейтрального атома число электронов в электронной оболочке равно заряду ядра. Извест..

Элементы химические

Элементы Периодической таблицы элементов Менделеева, в которой каждый элемент — это вся совокупность атомов с одинаковым зарядом атомных ядер и одинаковым числом электронов в атомной оболочке. В настоящее время число известных элементов — 118.. ..

Элементы Химические

совокупности атомов с определенным зарядом ядра Z. Д. И. Менделеев определял Э. Х. Так. "материальные части простых или сложных тел, к-рые придают им известную совокупность физ. И хим. Св-в". Взаимосвязи Э. Х. Отражает периодическая система химических элементов. Порядковый (атомный) номер элемента в ней равен заряду ядра, к-рый в свою очередь численно равен числу содержащихся в ядре протонов. Для каждого Э. Х. Известны разновидности атомов - изотопы (существующие в природе и полученные искус..

Дополнительный поиск Элементы химические Элементы химические

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Элементы химические" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Элементы химические, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Э". Общая длина 19 символа