Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Земли аналогов

    Надо отметить, что вопрос об объемном теле очень важен для удлиненного цилиндра с осью, направленной параллельно падающему излучению, коэффициент будет меньше 1/тг. Отношение между максимальной интенсивностью и импульсом на единицу площади также зависит от формы тела и скорости вращения. Здесь прослеживается аналогия с ситуацией на поверхности Земли, где среднегодовой поток падающего солнечного излучения, получаемый на полюсах, составляет только малую долю того, что получает экватор. [c.185]

    Эта функция имеет двумерный овраг , если числа и одного порядка и, кроме того, Од 1 и аз <С В пространстве Цц 2, Мз овраг расположится вдоль плоскости = 0. Если и 1 > йз, а также и числа одного порядка, то функция 2 имеет одномерный овраг , расположенный вдоль оси и . Из сказанного ясно, что одномерный овраг имеет прямую аналогию с теми обычными оврагами, которые мы наблюдаем на поверхности земли. [c.73]


    Подгруппу бериллия (см. табл. 8) составляют следующие элементы бериллий (Ве), магний (Mg), кальций (Са), стронций (8г), барий (Ва) и радий (На), из которых кальций, стронций и барий имеют близкие свойства и объединяются под названием щелочноземельных металлов, так как оксиды их, именовавшиеся раньше щелочными землями, обладают сильно основными свойствами и при взаимодействии с водой образуют сильные основания. После открытия радия он в соответствии со своими свойствами был, естественно, отнесен к этим же элементам, а в настоящее время к ним стали причислять и магний, хотя он заметно отличается по свойствам от более тяжелых аналогов. Некоторые свойства металлов подгруппы бериллия приведены в табл. 9. [c.53]

    Главную подгруппу второй группы составляют бериллий, магний, кальций, стронций, барий и радий, названные щелочноземельными металлами. Это название возникло из-за аналогии окислов типичных элементов этой группы (СаО, SrO, баО), во-первых, окислам щелочных элементов, во-вторых, окиси алюминия— типичному, представителю окислов, издавна называемых землями . Электронные конфигурации щелочноземельных элементов приведены в табл. 1. [c.326]

    Выполнение первых двух требований обеспечивает ограничение падения напряжения в туннеле и тем самым утечку тока в грунт. Выполнением третьего требования предотвращается прямое натекание блуждающих токов на посторонние сооружения. Особых требований к покрытиям стенок туннеля, применяемым, например, для защиты от проникновения влаги, в отношении их электроизоляционных свойств не предъявляется. Опыты, проведенные в существующих и сооружаемых туннелях показали, что покрытия, наносимые с экономически приемлемыми затратами, практически не вызывают повышения переходного сопротивления на землю, поддающегося измерению. Этот эффект не может сам по себе обеспечить в течение длительного времени достаточной защиты от блуждающих токов. Кроме того, теоретические исследования показывают, что изолирующее действие покрытия оказывает лишь незначительное влияние на величину падения (градиента) напряжения в туннеле, если продольное сопротивление стенок туннеля достаточно мало, а сопротивление между ходовыми рельсами и стенкой туннеля достаточно высоко. Если пренебречь утечкой тока из несущей конструкции туннеля в окружающий грунт, то распределение токов и потенциалов для системы ходовой рельс — туннель можно получить по аналогии со способом, показанным в разделе 24.4.1 для системы ходовой рельс — трубопровод. Для максимального падения напряжения в туннеле Ut max можно записать [c.326]

    По Прелогу [44], возможное объяснение состоит в том, что возникновение жизни было чрезвычайно маловероятным событием, случившимся только однажды. Тогда мы можем допустить, что, если на некоторой отдаленной планете имеются живые существа, подобные нашим, их молекулярная структура, возможно, является зеркальным двойником того, что есть на Земле. На молекулярном уровне у нас нет сведений о том, почему живые организмы предпочитают один вид хиральности другому. Однако такие причины могут существовать на уровне атомных ядер. Существует громадное число книг по нарушению аналогий на ядерном уровне (см., например, [39]). Конечно, после того как первоначальный выбор уже сделан, его последствия должны быть рассмотрены в рамках первого вопроса. Однако факт остается фактом, и хиральность весьма тесно связана с жизнью. В свою очередь это означает, что по крайней мере диссимметрия и, возможно, асимметрия являются фундаментальными характеристиками живой материи. [c.76]

    Строение твердых веществ изучено так хорошо, как почти никакая иная область науки. Установлено, что в алмазах и других встречающихся в природе кристаллах, а также в некоторых исключительно чистых синтетических кристаллах может содержаться всего одна часть примеси на 100 млн. частей вещества. В подобных кристаллах упорядоченное расположение молекул нарушается чрезвычайно редко. Чтобы получить представление об упорядоченном расположении атомов в чистом образце алмаза весом 1 карат, приведем такое сопоставление если бы потребовалось соблюсти соответствующий масштаб, строителям пришлось возвести на расстоянии 15 м друг от друга одинаковые домики на площади, в 25 миллионов раз превышающей площадь Земли. К счастью, строителям не удается создавать такие огромные однообразные застройки, но приведенная аналогия позволяет понять, насколько высокий порядок существует в совершенном кристалле. [c.168]


    Трехмерная структура белка определяется невалентными взаимодействиями между аминокислотными остатками цепи, а также между этими остатками и растворителем (гл. 3). В принципе, если учесть все эти взаимодействия, можно рассчитать нативную конформацию по известной ковалентной структуре. Однако поскольку нативная конформация может не отвечать глобальному энергетическому минимуму, то расчет энергии всех возможных конформаций цепи может не привести к правильному ответу. Наиболее существенно, однако, что для рассмотрения всех возможных конформаций цепи потребуется машинное время, намного превышающее возраст Земли. Очевидно поэтому такие расчеты можно осуществить лишь в том случае, если не делать попытки охватить все статические структуры, а попытаться смоделировать процесс свертывания, следуя природному пути свертывания данной цепи. Если этот путь однозначен (аналогия с глубокой расселиной и шаром разд. 8.2), то расчеты умеренной точности смогут привести к правильному решению задачи. Но если путь определен недостаточно хорошо, требуется высокая точность расчетов. [c.192]

    Обратившись теперь к спектру эмиссии Земли, отметим, что особенно важна здесь полоса поглощения СО , расположенная вблизи 15 мкм. Наличие этой полосы, а также других полос поглощения, обусловленных молекулами воды, приводит к тому, что атмосфера значительно теплее (средняя температура около 15 °С), чем эффективная температура излучения Земли (-23 С). Совместный эффект прозрачности атмосферы для больщей части приходящего солнечного излучения и поглощения большинства отражаемого Землей излучения молекулами воды и СО2 в атмосфере обычно называют парниковым эффектом (по аналогии с той ролью, которую играет стекло в садовых парниках). [c.236]

    Для полного объяснения всех свойств атома в 1925 г. была выдвинута гипотеза о наличии у электрона так называемого спина (сначала в самом простом приближении — для наглядности — считалось, что это явление аналогично вращению Земли вокруг своей оси при движении ее по орбите вокруг Солнца). Спин — это чисто квантовое свойство электрона, не имеющее классических аналогов. Строго говоря, спин — это собственный момент импульса электрона, не связанный с движением в пространстве. Для всех электронов абсолютное значение спина всегда равно з = Уз. Проекция спина на ось г (магнитное спиновое число та) может иметь лишь два значения = -t-V2 или т = - /2. [c.26]

    Его извлекают из руды экстракцией тяжелым бензином он представляет собой смесь твердых алканов. После обработки озокерита 95-98 %-й серной кислотой при 220 °С с последующей нейтрализацией известью и очисткой отбеливающей землей получают аналог церезина. [c.108]

    Если плотности коллоидной частицы р и растворителя ро различаются, то под влиянием поля силы тяжести Земли или поля центробежных сил возникает равновесное распределение частиц по высоте столба жидкости (седиментационное равновесие). По аналогии с барометрической формулой имеем  [c.499]

    Это верно даже в том случае, если состояние, в котором ядро имеет направление, одинаковое с полем, является более устойчивым. Причина состоит в том (в пределах достижимых значений Н), что разница энергий между состояниями чрезвычайно мала и тепловое возбуждение мешает ориентации ядер. Можно провести аналогию с поведением компаса, который испытывает влияние магнитного поля Земли, но подвергается в то же время воздействию сильных колебаний, изменяющих неустойчивую ориентацию стрелки компаса в направлении юг — север. [c.53]

    Прп поглощении атомом кванта света один из его внешних (т. е. более удаленных от ядра) электронов как бы удаляется от ядра тем самым увеличивается энергетический запас атома за счет поглощенной световой энергии аналогично тому, как при подъеме камня над землей возрастает его потенциальная энергия на величину совершенной работы. Эта аналогия ограничивается принципиальным различием между закономерностями, присущими микромиру, и томи законами, каким подчиняется макромир так энергия атома не может изменяться непрерывно, а только скачкообразно, на дельте кванты. [c.21]

    Для понимания процессов смолообразования в недрах земли из органического вещества растительного происхождения большой интерес представляют результаты, полученные при исследовании состава фпхтелитового масла из глубинного осмола торфа тысяче-летней давности [80]. Из табл. 107 врвдно, что с увеличением возраста глубинных торфяных осмолов повышается содержание в них ретена, т. е. ароматического углеводорода с конденсированной системо колец, и фихтелита — его гидрированного аналога, из которого он может образоваться, и уменьшается содержание первичных смоляных кислот. В распределении абиетиновой кислоты и веществ, не растворимых в петролейном эфире, наблюдается несколько иная закономерность сначала идет накопление их до достижения определенной критической концентрации, а затем наступает резкое снижение содержания их в осмолах. [c.473]

    Механизм биомиметических реакций циклизации и их ферментативных аналогов пока еще неясен, но подавляющее большинство данных говорит в пользу синхронного процесса, а не ступенчатого. Изучение таких неферментативных систем, моделирующих биосинтез стеринов, имеет фундаментальное значение, так как оно помогло бы. яснее представить процессы, которые, возможно, действуют со времен возникновения жизни на Земле. [c.341]

    ТРАНСУРАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (за-урановые элементы) — радиоактивные химические элементы, расположенные вслед за ураном в конце периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Т. э. имеют п. н. 93—103, принадлежат к группе актиноидов. Все изотопы Т. э. обладают периодами полураспада, значительно меньшими, чем возраст Земли, поэтому они отсутствуют в природе и получаются искусственно посредством различных ядерных реакций. Исследование физических свойств Т. э. показало, что они аналоги лантаноидов. Из всех Т. э. наибольшее значение имеет зврц как ядерное топливо, используется в изотопных источниках тока, применяемых для питания радиоаппаратуры на спутниках и др. [c.253]

    Первый заурановый элемент, 93-й, был получен Ма Милланом и Абельсоном, которые обнаружили, что и захватывая нейтрон по реакции Ц (л, у) и , превраща ется в процессе последующего Р-распада в 93-й элемент названный по аналогии с расположением планет в Солнечной системе нептунием. Наиболее долгоживущий изотоп 93-го элемента Np имеет период полураспада 2,2 10 лет и, как отмечалось в предыдущей главе, в отдаленные геологические эпохи существовал на Земле, став родоначальником семейства 4л + 1. [c.104]

    В весовых кол-вах Э. 108 не получен. По хим. св-вам он должен быть аналогом Os. Первые опьггы по получению Э. 108 выполнены в СССР в 1983-84. При облучении мишеней из Bi и РЬ ускоренными ионами Мп и Fe наблюдались продукты распада Э. 108 с мае. ч. 264 или 265. Надежные данные о ядерных св-вах 108 получены в ФРГ в 1984 и 1987 при облучении мишени из РЬ ускоренными ионами Fe. Зарегистрировано 3 атома Э. 108 вдентифицирован по продуктам распада - 106 и 104. В 1997 ИЮПАК утвердил для Э. 108 назв. хассий (по земле Гессен, Германия), символ Hs. [c.469]

    Трансурановые элементы (заурановые элементы) — радиоактивные химические элементы, расположенные вслед за ураном в периодической системе Д. И. Менделеева. Атомные номера 93. Большинство известных трансурановых элементов (93—103) принадлежит к числу актиноидов. Все изотопы их имеют период полураспада значительно меньший, чем возраст Земли. Поэтому Т. э. практически отсутствуют в природе и получаются искусственно посредством различных ядерных реакций. Первый из трансурановых элементов нептуний Np (п. н. 93) был получен в 1940 г. бомбардировкой урана нейтронами. За ним последовало открытие плутония (Ри, п. н. 94), америция (Ага, п. н. 95), кюрия (Сга, п. н. 96), берклия (Вк, п. н. 97), калифорния( f, п. н. 98), эйнштейния (Es, п. н. 99), фермия (Рш, п.н. 100), менделевия (Md, п. н. 101), нобелия (No, п. н. 102), лоуренсия (Lr, п. н. 103) и курчатовия (Ки, п. н. 104). Так же получены Т. э.с порядковым номером 105— 106. Более или менее полно изучены химические свойства Т. э. Криста.члографи-ческне исследования, изучение спектров поглощения растворов солей, магнитных свойств ионов и других свойств Т. э. показали, что элементы с п. н. 93—103 — аналоги лантаноидов. Из всех Т. э. наибольшее применение нашел Ри как ядерное горючее. [c.138]


    В поисках доказательств абиогенного синтеза нефти некоторые исследователи обращались к промышленным процессам получения синтетических топлив (типа синтеза Фишера — Тропша). Однако по мере углубления знаний о составе нефти отчетливо выявились глубокие различия в составе природных и синтетических углеводородных смесей. Последние практически не содержат широко представленных в нефтях сложнопостроенных углеводородных молекул, насыщенных структурных аналогов компонентов живого вещества — жирных кислот, терпенов, сте-ролов и т. д. Ряд аргументов сторонников минерального происхождения нефти основан на термодинамических расчетах. Э. Б. Чекалюк попытался определить температуру нефтеобра-зования по соотношениям между некоторыми изомерными углеводородами, допуская, что высокотемпературный синтез приводит к образованию термодинамически равновесных смесей. Рассчитанная таким образом температура нефтеобразования составила 450—900 °С, что соответствует температуре глубинной зоны 100—160 км в пределах верхней мантии Земли. Однако для тех же нефтей расчет по другим изомерным парам дает другие значения температуры (от —100 до 20 000°С), совершенно нереальные в условиях земной коры и мантии. В настоящее время доказано, что изомерные углеводороды нефтей являются неравновесными системами. С другой стороны, расчеты термодинамических свойств углеводородов в области очень высоких давлений (десятки тысяч паскалей) весьма условны из-за необходимости прибегать к сверхдальним экстраполяциям. [c.40]

    В более примитивных прокариотических клетках ДНК не выделяется специальной дополнительной мембраной. Обычно эти клетки содержат одну гигантскую молекулу двуспиральной ДНК, состоящую из нескольких миллионов нуклеотидов. Иногда, по аналогии с эукариотической клеткой, ее называют хромосомной ДНК. В некоторых случаях в прокариотических клетках, в дополнение к этой ДНК, присутствуют еще и относительно маленькие молекулы ДНК (длиной в несколько тысяч- нуклеотидов), несущие дополнительную информацию их называют плазмидами. В большинстве случаев плазмиды копируются независимо от хромосомной ДНК и клетки могут содержать ряд подобных молекул. Несмотря на маленькие размеры, они придают клетке ряд особенностей, чрезвычайно важных для их выживания, например устойчивость к определенным антибиотикам. Прокариотические клетки обладают относительно маленькими размерами. Их линейные размеры имеют порядок 1 мкм, а самые маленькие из известных прокариотических клеток — микоплазмы — имеют размер около 0,3 мкм. Все прокариотические клетки могут функционировать независимо и, следовательно, должны рассматриваться как одноклеточные живые организмы (прокариоты). К этой группе живых организмов относят микоплазмы, бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). Бактерии можно разделить на две основные группы эубактерии (действительные бактерии) и. архебактерии. К последним относят микроорганизмы, живущие в экстремальных условиях — в горячей или сильнокислотной среде (термоатщдофилы), в концентрированных соляных растворах (галофилы) и др. Условия жизни архебактерий, по-видимому, достаточно близки к тем,"которые существовали на Земле в период зарождения жизни. [c.23]

    МИНЕРАЛЫ ТЕЛЛУРА. Хотя теллура на Земле значительно меньше, чем селена, известно больше минералов элемента № 52, чем минералов его аналога. По своему составу минералы теллура двояки или теллуриды, или продукты окисления теллуридов в земной коре. В числе первых калаверит АиТег и креннерит (Аи, Ag) Тег, входящие в число немногих природных соединений золота. Известны также природные теллуриды висмута, свинца, ртути. Очень редко в природе встречается самородный теллур. Еще до открытия этого элемента его иногда находили в сульфидных рудах, но не могли правильно идентифицировать. Практического значения минералы телл фа не имеют — весь промышленный теллур является популярным продуктом переработки руд других металлов. [c.69]

    КАКОЕ ИЗ ТРЕХ Элементы, следующие за лантаном, называют редкоземельными, пли лаитанпдамп, или лантаноидами. Какое из этих названий наиболее оправданно Термин редкие земли появился в XVIII в. Теперь его относят к окислам скандия, иттрия, лантана и его аналогов первоначально же этот термин имел более широкий смысл. Землями вообще называли все тугоплавкие окислы металлов. По отношению к элементам с атомными номерами от 57 до 71 это справедливо температура плавления Ьа Оз — около 2600° С. В чистом виде многие из этих земель редки и поныне. Но о редкости редкоземельных элементов в земной коре говорить уже не приходится... [c.123]

    В результате длительных глубинных физико-химических процессов Земля расслоилась на несколько концентрических оболочек. Исследование характера распространения в толще планеты поперечных колебаний опровергло бытовавшее прежде представление, будто она — жидкий шар, покрытый относительно тонким слоем твердой земной коры. Выяснилось, что кору подстилает так называемая мантия — моигный твердый слой толщиной 3 тыс. км. За ним находится ядро, внешняя часть которого — на глубину 2000 км — непроницаема для поперечных волн, что дает основание проводить аналогию между его состоянием и состоянием жидко- [c.47]

    Как видно на рис. 2, абсолютные количества атомов в земной коре тем меньше, чем ниже период, т. е. чем больше порядковый номер элемента-аналога. Некоторые области современной науки — ядерная физика, астрофизика, ядерная геология — занимаются теорией распространенности атомных ядер, рассматривая законы распространения атомных ядер не только на земле, но и во всех телах солнечной системы. Не касаясь здесь этого вопроса, рассматриваемого в специальных трудах, например в книге В. В. Чердынцева , укажем лишь, что содержание [c.10]


Смотреть страницы где упоминается термин Земли аналогов: [c.196]    [c.28]    [c.329]    [c.234]    [c.391]    [c.49]    [c.52]    [c.25]    [c.264]    [c.110]    [c.49]    [c.653]    [c.771]    [c.463]    [c.25]    [c.391]    [c.234]    [c.65]    [c.387]    [c.152]    [c.23]   
Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.630 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Земля



© 2025 chem21.info Реклама на сайте