Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Звезда

    Среднее относительное содержание данного химического элемента в какой-либо природной системе (звезды, Солнечная система, планеты) называется его распространенностью или кларком. Содержание элементов обычно выражают в массовых или атомных долях, в процентах. [c.225]

    Возникновение самых тяжелых элементов — урана, тория, трансурановых элементов — происходит при взрыве сверхновых звезд. При таком взрыве высвобождается колоссальная энергия и температура достигает порядка 4 млрд. градусов, что позволяет осуществиться реакциям образования самых тяжелых элементов. [c.666]


    В земных условиях плазменное состояние реализуется в молниях и северном сиянии, электрической дуге, светящемся веществе неоновых и аргоновых ламп, пламени горелки ндр. В состоянии плазмы находится основная масса космического вещества — звезды, туманности, межзвездное вещество и др. Колоссальным сгустком плазмы является Солнце. В масштабах Вселенной твердые холодные тела, подобные нашей Земле, — это лишь редкое исключение. [c.124]

    Именно спектроскоп позволил доказать, что Солнце (а также звезды и межзвездный газ) состоит из элементов, полностью идентичных земным. Этот вывод окончательно разбил утверждение Аристотеля (см. гл. 2), считавшего, что небесные тела состоят из веществ, отличающихся по своей природе от веществ, составляющих Землю. [c.103]

    Космические лучи состоят из частиц, проникающих в атмосферу Земли из космического пространства. Эти частицы, главным образом протоны, разгоняются до почти невообразимых энергий электрическими полями звезд и самой галактики. [c.172]

    И Других звезд. Солнечная энергия (количество которой не уменьшается в течение миллиардов лет) является энергией ядерного синтеза. [c.179]

    Задача 10.7. Сигналы внеземных цивилизаций сначала интересовали только фантастов, придумавших десятки видов сигнализации от астрального тока до гравитационных волн. В 50-е годы поисками космических сигна.10в занялась наука. Гигантские антенны радиотелескопов упорно прослушивали небо. Астрофизики терпеливо изучали спектры звезд — нет ли оптических сигналов .. Парадокс сигналы должны быть, ибо нет [c.185]

    Является ли деление ядер единственным источником ядерной энергии В следующем разделе вы прочтете о ядерных реакциях, которые зажигают звезды, и новых исследованиях ядерной энергии. [c.343]

    Изучение химического состава звезд, планет, туманностей в основном осуществляется с помощью спектрального анализа. Спектральным анализом, например, был обнаружен элемент гелий на Солнце (1868) и лишь спустя 27 лет он был найден на Земле. С помощью спектрального анализа определен состав далеких космических тел. [c.226]

    Зем и, а также делает возможным построение модели Солнца и звезд, понимание физических и химических процессов в космосе, разработку теории образования химических элементов. [c.227]

    При 10—20 млн. градусов в звездах протекают реакции превращения водорода в гелий по следующей суммарной схеме реакции  [c.665]

    Эта реакция — основ[юй источник огромной эиергии, поддерживающей Солнце и большинство звезд в раскаленном состоянии. [c.665]

    В звездах другого типа и возраста при температурах выше 150 млн. градусов протекают термоядерные реакции гелия с образованием устойчивых изотопов углерода, кислорода, неона, магния, серы, аргона, кальция и др.  [c.665]


    Используя следующую информацию, рассчитайте потерю массы при ядерном синтезе 1 моля углерода из трех молей гелия (такой процесс тоже происходит на звездах и Солнце). [c.344]

    Приведем также два правила, по которым можно быстро определить, в каком соотношении нужно смешивать I и П, чтобы получить П1. Правила настолько просты, что не требуют объяснений. Правило звезды. Записываем содержания по следующей схеме  [c.122]

    Решение. В соответствии с правилом звезды [c.123]

    Для уменьшения величины пускового тока применяются специальные пусковые схемы, позволяющие изменять способ соединения обмоток стато-ра между собой при переходе от пускового режима к рабочему (переход от соединения звездой к соединению треугольником ). Иногда для этой же цели пуск асинхронных двигателей осуществляется при помощи автотрансформаторов. [c.76]

    Неон содержится на Солнце и в звездах примерно в таком же количестве, как кислород. Однако на Земле его содержание меньше, чем гелия. Гелий уходит из атмосферы Земли в космическое пространство из-за его малой атомной массы. (Ат. масса Не=4.) Атомная масса неона равна 20,2, и низкое его содержание на Земле нельзя объяснить уходом в космос хотя бы потому, что молекулярная масса воды 18 и рассеяние ее молекул в космос не привело к потере воды Землей. Приведите любые возможные объяснения этого пока еще не объясненного наукой факта. [c.168]

    Концентрация г - электронов (компенсированная положительными зарядами ядер) внутри звезд достигает большой величины (для звезд типа О и К величина ге- 5,10 см ). В этом случае концентрация г пар (е - -е+), возникающих из излучения, должна при равновесии удовлетворять закону действия масс  [c.345]

    Хотя концентрация Не в обычных звездах (при Г<10 ) значительна, но концентрация электронов гораздо больше и отношение много меньше единицы. Но так как при 7 <10 величина Кг>, то г + должно быть ничтожно. [c.346]

    Наличие больших количеств протонов в звездах показывает, что реакция образования ядер гелия (II) находится далеко от равновесия. [c.346]

    Хотя содержание гелия в воздухе невелико, во Вселенной он занимает второе место по распространенности (после водорода). Спектральный анализ показывает присутствие этого элемента во всея звездах. К накоплению его во Вселенной приводит термоядерная реакция превращения водорода в гелий (см. 115). [c.669]

    Один килоджоуль поднимает температуру литра воды на 0,24° С. Сколько литров ноды можно нагреть на 5°С, подводя 6,2 10 кДж энергии (выделяемой при превращении 1 моля водорода в гелий в процессе, происходящем на Солнце и звездах), [c.345]

    Космические лучи - радиация, излучаемая звездами во всей Вселенной. [c.356]

    Присутствие углеводородов в космическом масштабе обнаружено в газовой оболочке некоторых неподвижных звезд, планет и комет. Битумы встречены и в метеоритах — в тех осколках, небесных тел, которые время от времени попадают на нашу планету. В пределах нашей планеты углеводороды обнаружены, с одной стороны, в газах вулканов, а с другой, — в различных изверженных породах и кристаллических сланцах. [c.170]

    В современной форме морфологический метод воссоздан швейцарским астрофизиком Ф. Цвикки в 30-е годы Цвикки интуитивно применил морфологический подход к решению астрофизических проблем и предсказал существование нейтронных звезд. В годы второй мировой войны, когда Цвикки привлекли к американским ракетным разработкам, морфологический анализ — уже вполне сознательно — был использован для решения технических задач. [c.20]

    Злотин Б Зусман А. Месяц под звездами фантазии.— Кишинев Лумина, 1988. [c.224]

    Водород широко распространен в природе. Содержание его в земной коре (атмосфера, литосфера и гидросфера) составляет 3,0 мол. доли, %. Он входит в состав воды, глин, каменного и бурого угля,, нефти и т. д., а также во все животные и растительные организмы. В свободном состоянии водород встречается крайне редко (в вулканических и других природных газах). Водород — самый распространенный элемент космоса он составляет до половины массы Солниа и большинства звезд. Гигантские планеты солнечной системы Юпитер и Сатурн в основном состоят из водорода. Он присутствует в атмосфере ряда планет, в кометах, газовых туманностях н межзвездном газе. [c.273]

    Термоядерные реакции могут протекать лишь при очень высоких температурах (сверх миллиона градусов). Высокая энергия сталкивающимся частицам может быть сообщена в результате сильного разогрева в недрах звезд, при атомном взрыве или в мощном газовом ]1азряде. До настоящего времени практически осуществлены лишь неуправляемые термоядерные реакции при термоядерных взрывах (водородная бомба). Схема реакций в термоядерной (водородной) (омбе  [c.662]

    Образование ядер с усложнением их состава может происходить в природе либо путем слияния заряженных частиц (элементарных частиц или атомных ядер) друг с другом, либо прохождением реакций за счет поглощения нейтронов. Условия, необходимые для этих про[1ессов, создаются либо в недрах звезд различных типов, где заряженные частицы ускоряются при высоких температурах (порядка сотен миллионов градусов), либо в звездных атмосферах, где частицы ускоряются мощными электромагнитными полями. [c.665]

    В недрах планет не могут возникать столь высокие температуры, а следовательно, и протекать столь разнообразные ядерные реакции, как в горячих звездах. На Земле превращение элементов в основном обусловливается радиоактивным распадом, приводящим к некоторому изменению изотопного состава существующих элементов, из к<зторых 25% радиоактивны. [c.666]


    Подобно тому, как существуют прямые ответы на ли-вопросы, не содержащие требования полноты, существуют также прямые ответы на ли-вопросы, не содержащие требования различения. Их трудно обнаружить при анализе естественного языка, поскольку обычно проблемы различения там попросту не возникает либо из-за наличия единственной альтернативы в номинальном выборе (в результате чего тривиально невозможно нарушить требование различения двух номинальных альтернатив, обозначающих одну и ту же реальную), либо из-за того, что соответствующая именная категория не содержит разных имен с общим денотатом,— в противоположность построенному нами примеру (64), где мы предположили, что именная категория, определяемая категорным условием х — целое число , состоит одновременно и из арабских, и из римских цифр. Если бы мы ограничили категорию одним из этих видов цифр, странных ответов вроде (62) не могло бы появиться. Все же проблемой различения пренебрегать не следует мы часто используем категории, в которых разные имена имеют один денотат например, астрономы употребляют имена Утренняя звезда и Вечерняя звезда для обозначения Венеры. Этот пример показывает, что иногда, подобно вавилонянам, мы не знаем о том, что некоторые из употребляемых нами имен обозначают одну и ту же вещь, и поэтому порой вынуждены нарушать правило различения. [c.69]

    Фирма BASF предлагает катализатор с формой гранул в виде трехконечной звезды (зубцы образуют между собой угол около 120 °С) [пат. ФРГ 2837018]. Катализатор характеризуется на 50% большей внешней поверхностью, перепад давления по слою на 20—30% меньше по сравнению с катализатором с обычной цилиндрической формой гранул. В виде зкструдированного витого цилиндра предлагаются гранулы по другой заявке этой же фирмой [пат. ФРГ 2903193]. Работы в этом направлении продолжаются, о чем свидетельствуют патенты более поздних лет [пат. США 4342643], а также соответствующие публикации. [c.110]

Рис. 8-9. Бальмеровские спектры атомарного водорода, полученные от нескольких звезд. Три верхних спектра получены от группы звезд а в созвездии Орион. расположенных под самым пояском созвездия т -спектр последней звезды в ручке ковша созвездия Большой Медве-дищ)1. Обращает на себя внимание универсальность спектра атомарного Рис. 8-9. Бальмеровские <a href="/info/132721">спектры атомарного водорода</a>, полученные от нескольких звезд. Три <a href="/info/571864">верхних спектра</a> получены от группы звезд а в созвездии Орион. расположенных под самым пояском созвездия т -<a href="/info/1485986">спектр последней</a> звезды в ручке ковша созвездия Большой Медве-дищ)1. Обращает на себя внимание универсальность спектра атомарного
    Водород — самый распространенный элемент космоса. На его )лю приходится около половины массы Солнца и большинства )угих звезд. Он содержится в газовых туманностях, в межзвезд-.ш газе, входит в состав звезд. В недрах звезд происходит пре-)ащеиие ядер атомов водорода в ядра атомов гелия. Этот про-хс протекает с выделением энергии для многих звезд, в том -1сле для Солнца, он служит главным источником энергии. Ско-эсть процесса, т. е. количество ядер водорода, превращающихся ядра гелия в одном кубическом метре за одну секунду, мала, оэтому н количество энергии, выделяющейся 1 единицу времени в единице объема, мало. [c.343]

    Фильтрующий элемент грубой очистки топлива тракторов КД-35, КДП-35 и МТЗ-5, МТЗ-5М, МТЗ-5Л Беларусь пластинчато-щелевого типа идентичной конструкции. Каждый фильтрующий элемент и.меет шестигранную трубку, на которую надеты 280 круглых латунных пластин толщиной 0,15 мм с продолговатыми отверстиями, расположенными по окружности и 2й1 звездо-01бразная латунная проставка толщиной 0,07 мм. При сборке круглые пластины чередуются со звездообразными проставками так, что в элементе образуются щели, равные толщине проста вок — 0,07 мм. Крайние замыкающие пластины изготовляются утолщенными, а шестигранная трубка с торцов, после сборки пакета, развальцовывается. Собранный таким образом фильтрующий элемент надевается на шпильку 5, ввернутую в крышку и зажимается цилиндрической гайкой 2 с наружной на- [c.78]

    Вполне возможно, что со временем ядерные явления станут частью нашей повседневной жизнн. Солнце, как и все звезды, излучает свет в результате происходящих на нем ядерных реакций. Раскрыв секрет расщепления атома и ядерного синтеза, ученые выпустили на волю мощнейшую из известных сил во Вселенной. Атомная энергия, высвобождаемая из нескольких граммов ядерного топлива, эквивалентна энергии, образующейся при сгорании многих тысяч литров бензина. Как же нам использовать эту энергию, как относиться к связанным с ней опасностям, таким, как ядерное оружие или ядерные отходы  [c.299]

    Энергия слияния ядер - это энергия Солнца и звезд. Ученые считают, что Солнце образоваюсь из скопления межзвездного газа, в основном — водорода, сжатого гравитационными силами. Когда гравитационное давление настолько возросло, что температура газа достигла около 15 миллионов градусов Цельсия, атомы водорода стали превращаться в атомы гелия и зажглось Солнце. Ученые рассчитали, что (Солнце, чей возраст около 4,5 миллиардов лет, прошло около половины своего жизненного пути . [c.343]

    При более внимательном рассмотрении спектра испускания водорода, изображенного на рис. 8-8, можно различить в нем три отдельные группы линий. Эти три группы, или серии, линий пoлyчиJШ каждая свое особое название по имени открывших их ученых. Серия, начинающаяся при 82259 см и продолжающаяся до 109678 см располагается в ультрафиолетовой части спектра и носит название серии Лаймана. Серия, начинающаяся при 15 233 см и продолжающаяся до 27 420 см занимает большую часть видимой области и небольшую часть ультрафиолетовой области спектра и называется серией Бальмера. Линии, расположенные между 5332 и 12 186 см в инфракрасной области спектра, составляют серию Пашена. На рис. 8-9 показаны бальмеровские серии спектра атомарного водорода, полученные от некоторых звезд. [c.340]

    Короткая сеть принята со схемой соединения компенсированная звезда . Трубчатый пакет выполнен из водоохлаждаемых медных труб диаметром 60/40 до 24 трубки на фазу. Расположены в два ряда с чередованием фаз. Максимальная расчетная плотность тока в трубках = 3,71 А/мм . Шихтованный трубчатый пакет от трансформатора доходит до половины радиуса свода печи. В этом месте трубки образуют расшихтовку, являющуюся продолжением пакета, и заканчиваются неподвижными башмаками. К каждому неподвижному башмаку крепятся 20 водоохлаждаемых кабелей КВС-1000 по 10 в ряд. С другой стороны гибкие кабели крепятся к подвижным башмакам токособирающего кольца сечением 220 X 150 мм. Плотность тока в кабелях = 3,5 А/мм.  [c.141]


Библиография для Звезда: [c.224]   
Смотреть страницы где упоминается термин Звезда: [c.19]    [c.186]    [c.117]    [c.142]    [c.409]    [c.184]    [c.370]    [c.32]    [c.60]   
Основы физико-химического анализа (1976) -- [ c.29 , c.318 , c.459 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте