Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теория Е. Н. Гапона

    В 1932 г. советские физики Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапон и независимо от них немецкий физик Гейзенберг предложили протонно-нейтронную теорию строения ядра, отвергая наличие в ядре электронов, как это предполагалось прежде для объяснения явления изотопии. [c.62]

    Атомное ядро. Согласно протонно-нейтронной теории, выдвинутой советскими учеными Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапоном, а также немецким ученым В. Гейзенбергом, атомное ядро состоит из протонов и нейтронов, называемых нуклонами. [c.32]


    Вскоре после открытия нейтрона (1932) советские ученые Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапон создали протонно-нейтронную теорию строения ядра. Согласно этой теории ядра всех атомов, кроме ядра атома водорода, состоят из 2 протонов и (A—Z) нейтронов, где Z — порядковый номер элемента, А — массовое число. [c.65]

    Механизм растворения твердых веществ в жидкостях. Гидратная теория растворов Д. И, Менделеева.Менделеев в результате исследований водных растворов серной кислоты, этилового спирта и ряда других веществ создал гидратную теорию растворов. Экспериментальное подтверждение и дальнейшее развитие эта теория получила в трудах советских ученых И. А. Каблукова, В. А. Ки-стяковского, Н. С. Курнакова, А. Ф. Капустинского, Е. Н. Гапона, К. М. Мищенко, В. К. Семенченко и др. Механизм растворения твердых кристаллических веществ в жидкостях, в частности в воде, согласно гидратной теории растворов, сводится к следующим основным положениям. [c.138]

    Изучение явления радиоактивности первоначально привело к предположению, что ядра различных атомов построены из протонов и электронов. Эта гипотеза долгое время была общепризнанной. Однако последующее изучение ядерных реакций, открытие нейтронов Чедвиком и выявившаяся возможность выделения нейтронов из любых атомных ядер (кроме протона) привели к отказу от ранее принятой гипотезы. Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапон (1932) и Гейзенберг (в том же году) высказали и обосновали положение, что атомные ядра состоят из протонов и нейтронов, и предложили протонно-нейтронную теорию атомных ядер. [c.51]

    Рассмотрим строение некоторых ядер атомов, используя протон-но-нейтронную теорию Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапона 2 — заряд ядра — определяет число протонов, а М — массовое число — сумму протонов и нейтронов. Ниже приведена схема четырех ядер элементов Ые и Ыа, находящихся рядом в периодической системе Д. И. Менделеева  [c.63]

    Как же в результате ядерной реакции появляется позитрон, если по теории Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапона в ядре ни электроны, ни позитроны не содержатся Они образуются на границе раздела ядра за счет перестройки основных частиц — протонов и нейтронов  [c.64]

    После открытия нейтрона советские ученые Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапон создали теорию строения ядра из протонов и нейтронов. Согласно этой теории, ядро атома состоит из Z протонов и (Л — 2) нейтронов, где 2 — порядковый номер элемента, А — массовое число. Отсюда следует, [c.69]


    Согласно теории, разработанной советскими учеными Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапоном (1932 г.), атомное ядро в основном состоит из двоякого рода частиц протонов и нейтронов. Протон—ядро атома водорода. Масса протона принята равной единице, заряд протона -f 1. Нейтрон отличается замечательной особенностью эта частица электронейтральна. Масса нейтрона очень близка к массе протона и также принята равной единице. [c.204]

    С. В. Лебедев указанные закономерности установил в те годы, когда теория кинетики химических реакций была еще в стадии становления. Спустя 20 лет после опубликования этих работ Е. Н. Гапон, используя в основном экспериментальные данные и теоретические взгляды С. В. Лебедева по полимеризации углеводородов ряда дивинила и аллена, на основе развившейся теории кинетики химических реакций произвел соответствующие расчеты для этих процессов и объектов исследований. При этом оказалось, что точность эксперимента в работах Сергея Васильевича была настолько высокой, что позволила произвести расчеты для определения константы реакции, о чем и говорит Гапон в одной из своих статей [32]. [c.571]

    Александрова Л. С., Гапон Т. Б., Ч м у т о в К- В., Исследование физико-химических свойств ионообменивающих смол с целью их паспортизации. Сборник Теория и практика применения ионообменных материалов . Изд. АН СССР, 1955, стр. 16. [c.255]

    Гидратная теория Д. И. Менделеева явилась основой современной теории растворов. Она получила свое дальнейшее развитие в работах И. А. Каблукова и В. А. Кис-тяковского, открывших процесс сольватации (гидратации) ионов. Развитие этого направления позволило применить разнообразные физико-химические методы для выяснения закономерностей образования соединений растворенных веществ и растворителей (А. Ф. Капустинский, Е. П. Гапон и др.). [c.210]

    Первое искусственное осуществление ядерной реакции (Резерфорд, 1919) положило начало новому методу изучения атомного ядра. Открытие нейтронов (Чэдвик, 1932) привело к возникновению протонно-нейтронной теории атомных ядер, предложенной сначала Д. Д. Иваненко и Е, Н. Гапоном (1932) н в том же году Гейзенбергом. Вскоре Фредерик и Ирен Жолио-Кюри (1934) открыли явление искусственной радиоактивности В 1938 г. Хан и Штрассман осуществили деление атомного ядра урана, а в 1940 г. К. Д. Петржак и Г. Н. Флеров открыли явление самопроизвольного деления атомных ядер. В 40-х годах была осуществлена цепная ядерная реакция (Ферми) и вскоре был открыт новый вид ядерных превращений — термоядерные реакции. Дальнейшее развитие ядерной физики сделало возможным использование ядерной энергии. Позднее эти явления стали использовать при химических и биологических исследованиях. В настоящее время разрабатывается проблема осуществления управляемых термоядерных реакций. [c.19]

    Теория Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапона впоследствии получила опытное подтверждение проф. А. П. Жданов обнаружил, что под действием космических лучей ядра атомов расщепляются на элементарные частицы. При этом число выделяющихся протонов оказалось равным порядковому номеру. [c.67]

    Таким образом, теория Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапона получила экспериментальное подтверждение. [c.59]

    Приоритет в разработке теории ионообменных процессо принадлежит советским ученым (К. К. Гедройц, Н. А. Шилов М. М. Дубинин, Е. И. Гапон, И. И. Антипов-Каратаев, Б. П. Ни КОЛЬСКИЙ и др.), которые раскрыли сущность этих процессов I-тем самым создали возможность обоснованного синтезировани искусственных ионитов и их внедрения в народное хозяйство [c.6]

    По теории Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапона (1932), все протоны и все нейтроны, входящие в состав структуры данного атома, полностью сосредоточены в его ядре (протонно-нейтронная теория строения атомного ядра). Поэтому указанные элементарные частицы получили общее название нуклонов (лат. nu leus — ядро). [c.19]

    Теорию обмена смеси из двух и более различных ионов разрабатывал Е. Н. Гапон . Исходя из гипотезы о независимости обмена любой пары ионов от остальных и составляя уравнения балансов, Е. Н. Гапои вывел расчетные формулы для обмена смеси однозарядных ионов. Некоторые исследователи считают, что в области больших (>0,1 н.) концентраций растворов необходимо учитывать присутствие других ионов. [c.13]

    Почвогрунты являются пористыми средами, через которые проходят потоки почвенных растворов и грунтовых вод. Б естественных условиях, таким образом, имеются условия для протекания процессов динамики сорбции и хроматографии. Впервые на возможность использования теории хроматографии в почвенно-мелиоративных исследованиях обратил внимание Гапон [3]. Эта идея была широко использована в наших работах. Были сформулированы общие теоретические предпосылки в изучении движения веществ в почвогрунтах с помощью радиохроматографического метода [146], в том числе при изучении фильтрации жидкостей в пористых средах вообще, и воды в почвогрунтах, в частности [147—149J. Радиохроматографический метод был использован в изучении динамики сорбции фосфатов в почвах [150—153]. Кроме того, Фокиным подробно исследована кинетика и статика сорбции фосфатов почвами [153—156]. Использование реакций изотопного обмена в статических и динамических условиях открыло широкие возможности в изучении состояния питательных элементов в почвах [157]. Методы изотопного обмена и радиохроматографии использованы Фокиным и соавторами для изучения состояния и переноса железа [158—165], кальция и стронция [162, 165, 166], а также серы [167] в почвах. Гелевая хроматография успешно яспользована для фракционирования почвенных фуль-вокислот [168, 169], в частности для определения их молекулярной массы [170]. [c.85]


    Теория ионного обмена на минеральных обменниках и синтетических смолах была разработана Гедройцем [ °], Никольским Гапон Гансом Венслоу [ 1, Грегором [ ] и др. Синтетические смолы обладают рядом особенностей по сравнению с минеральными обменниками. Для количественной характеристики адсорбционных процессов на смолах необходимо учитывать способность их к набуханию, установление доннановского равновесия между смолой и раствором и изменение концентрации активных групп смолы при набухании. [c.462]

    Иониты применяют в анализе металлов и сплавов, используют в биологии для разделения органических кислот, аминокислот и углеводов, для выделения витаминов, алкалоидов и антибиотиков, для очистки ферментов и других веществ. Ионный обмен приобретает все большее значение в агропочвоведении, в агрохимическом анализе. В теорию и практику ионного обмена большой вклад внесли К. К. Гедройц, Е. Н. Гапон и Б. П. Нико.чьский. [c.140]

    Рассмотрим строение некоторых ядер атомов, используя протоннонейтронную теорию Д. Д. Иваненко и Е. Н. Гапона 2 — заряд ядра — определяет число протонов, М — массовое число — сумму протонов и нейтронов. [c.59]


Библиография для Теория Е. Н. Гапона: [c.108]    [c.219]    [c.39]    [c.39]    [c.39]    [c.514]    [c.101]    [c.40]    [c.40]   
Смотреть страницы где упоминается термин Теория Е. Н. Гапона: [c.19]    [c.63]    [c.47]    [c.64]    [c.267]    [c.445]    [c.43]    [c.595]   
Смотреть главы в:

Ионообменный хроматографический анализ металлов -> Теория Е. Н. Гапона




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гапон



© 2025 chem21.info Реклама на сайте