Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Элементарные частицы

    Масса нейтрона равна 1,008665 а.е.м., а масса протона и электрона в электронном облаке, нейтрализующего заряд протона, равна 1,007825 а. е. м. (В таблицах обычно приводятся массы нейтральных атомов, а не массы их ядер.) Указанный изотоп ртути имеет 80 протонов и 200 — 80 = 120 нейтронов. Суммарная масса всех элементарных частиц, из которых состоит этот атом, должна быть  [c.407]


    Атом представляет собой сложную микросистему находящихся в движении элементарных-частиц. Он состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Носителем положительного заряда ядра является п ротон. В ядра атомов всех элементов, за исключением ядра легкого изотопа водорода, входят протоны и н е й тр о к ы. Основные характеристики электрона, протона и нейтрона приведены в табл. 1. [c.8]

    Ядро атома содержит протоны и нейтроны. Протоны и нейтроны имеют почти одинаковые массы, но отличаются зарядом. У нейтрона нет электрического заряда, в то время как протон имеет положительный заряд, который точно компенсирует отрицательный заряд электрона. В табл. 1-1 указаны заряды трех перечисленных элементарных частиц, а также их массы, выраженные в атомных единицах массы. Атомная единица массы (а. е. м.) определяется как одна двенадцатая часть (точно) массы атома углерода, в ядре которого содержатся 6 протонов и 6 нейтронов. В такой шкале протоны и нейтроны обладают массами, которые близки к 1 а. е. м. каждая, но не равны точно этой величине. (Здесь уместно указать, что в [c.14]

    Радиоактивностью называют самопроизвольное превращение неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого элемента, сопровождающееся испусканием элементарных частиц или ядер. [c.48]

    Сравнительно малая распространенность легких элементов, таких, как и, Ве, В, объясняется их склонностью к реакциям захвата протонов, нейтронов и других элементарных частиц. Малая распрост- [c.226]

    Этот основной постулат выдвигался многими исследователями и до Аррениуса. Так, Т. Гротгус писал еще в 1818 г. ... расщепление молекул на эле.ментарные частицы, например, как молекул воды, так и молекул растворенной в ней поваренной соли, происходит уже до всякого действия электрического тока. В самой жидкости благодаря находящимся в ней разнородным элементарным частицам... должен действовать постоянный гальванизм . Растворение соли рассматривалось им как способность ее расщепляться на свои полярно-электрические элементарные частицы . [c.34]

    Материя как объективная реальность существует в двух формах вещество и поле. Обе формы находятся в тесной связи, проявляя в своих взаимопревращениях те глубокие внутренние противоречия, которые являются обязательным атрибутом всякого объективного существования. Веществом называют ту форму существования материи, в которой она проявляет себя прежде всего в виде частиц, имеющих собственную массу (масса покоя). Это материя на разных стадиях ее организации так называемые элементарные частицы (электроны, протоны, нейтроны), атомные ядра, атомы, молекулы, агрегаты молекул (кристаллы, жидкости, газы), минералы, горные породы, растительные ткани и т. д. Поле (гравитационное, электромагнитное, внутриядерных сил) — это форма существования материи, которая характеризуется и проявляется прежде всего энергией, а не массой, хотя и обладает последней. [c.5]


    Сведения о некоторых элементарных частицах [c.8]

    Для ядер, у которых число нейтронов меньше числа протонов, характерен позитронный распад, т. е. распад с выделением позитрона (Р "-частицы). Позитрон — элементарная частица с элементарным положительным зарядом и массой электрона. р-Распад является следствием превраш,ения одного протона в нейтрон  [c.658]

    Физическая химия уделяет главное внимание исследованию законов протекания химических процессов во времени и законов химического равновесия. Закономерности течения химических реакций познаются во все большей мере на основе изучения элементарных актов , т. е. единичных конкретных взаимодействий отдельных молекул (ионов, атомов) между собой и с элементарными частицами и излучением. [c.12]

    Развитие физики и химии в XX веке показало глубокую правоту В. И. Ленина, так как методами этих наук было доказано реальное существование атомов и элементарных частиц, как составных частей материального мира, а в последние годы показана изменчивость и взаимопревращаемость элементарных частиц. [c.16]

    Оказалось также, что уравнение де Бройля справедливо не только для электронов и фотонов, но и для любых других микрочастиц. Так, для определения структуры веществ используется явление дифракции нейтронов (об этих элементарных частицах см, 35), [c.70]

    Следующее у )авнение предположительно описывает суммарный процесс, происходящий на Солнце. Излучаемой частицей является позитрон — элементарная частица с массой электрона, но несущая положительный заряд. [c.343]

    Элементарные частицы материи [c.15]

    Полная масса атома называется его атомной массой и приблизительно равна сумме масс всех протонов, нейтронов и электронов, входящих в состав атома. Когда из протонов, нейтронов и электронов образуется атом, часть их массы превращается в энергию, которая выделяется в окружающую среду. (Этот дефект массы и есть источник энергии в реакциях ядерного синтеза). Поскольку атом невозможно разделить на составляющие его элементарные частицы, не подводя к нему извне энергию, которая эквивалентна исчезнувшей массе, эта энергия называется энергией связи атомного ядра. [c.18]

    Радиус Бора (боровский радиус) Постоянная Больцмана Заряд электрона Постоянная Фарадея Универсальная газовая постоянная Массы элементарных частиц электрон протон нейтрон [c.446]

    Одним из важнейших свойств вещества (материи), ставшим очевидным со времен Дальтона, является то, что оно построено из отдельных, дискретных частиц. Большинство веществ природы внешне представляются непрерывными, например вода, ртуть, кристаллы солей, газы. Однако если бы наш глаз мог различать ядра и электроны, входящие в состав атомов, а также элементарные частицы, из которых состоят ядра, сразу обнаружилось бы, что любое вещество в окружающем нас мире состоит иэ определенного числа таких основных структурных единиц и, следовательно, имеет квантованную природу. Материальные предметы кажутся непрерывными только из-за крохотных размеров составляющих их индивидуальных частиц. [c.353]

    В гл. 1 уже упоминалось, что атомное ядро состоит из двух типов основных элементарных частиц, протонов и нейтронов, которые в совокупности называются нуклонами. Ядро имеет положительный заряд, равный числу содержащихся в нем протонов, а это число 2 называется порядковым (атомным) номером ядра. В нейтральном атоме ядро окружено электронами, число которых равно числу протонов в ядре. Поскольку химические свойства атома определяются его электронами, все нейтральные атомы с одинаковым числом электронов (и протонов) рассматриваются как атомы одного элемента. Следовательно, порядковый номер атома указывает на его принадлежность к определенному элементу. Суммарное число протонов и нейтронов в атомном ядре называется его массовым числом, А. [c.405]

    Резерфорд доказал протекание этой реакции, регистрируя испускаемые при этом протоны. В данной реакции а-частицы сливаются с ядрами азота с образованием неустойчивого и возбужденного промежуточного продукта, 9 F, который затем распадается на кислород и протон. В ядерных реакциях, подобных осуществленной Резерфордом, трудно заставить заряженную частицу подойти к ядру на достаточно близкое расстояние, чтобы произошла реакция. Одна из главных целей, преследовавшихся при создании ускорителей элементарных частиц, таких, как линейный ускоритель и циклотрон, заключалась в получении пучков положительно заряженных ядер, обладающих достаточной энергией, чтобы заставить их реагировать с ядрами мишени. [c.421]

    Строение атомных ядер. Изотопы. Согласно современным представлениям, атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Протон (от греч. нротос — первый)—элементарная частица, обладающая массой 1,00728 а. е. м. и положительным зарядом, равным по абсолютной величине заряду электрона. Нейтрон также представляет собой элементарную частицу, но не обладающую электрическим зарядом масса нейтрона составляет 1,00867 а. е. м. Протон принято обозначать символом р, нен-трон — н. [c.103]

    Под частицами подразумеваются молекулы, атомы, ионы, радикалы, электроны и другие элементарные частицы и составные части формулы (т.е. совокупность входящих в формулу атомов, также и в тех случаях, когда в действительности молекул нет). [c.105]

    Жидким водородом наполняют пузырьковые камеры, регистрирующие элементарные частицы и их превращения. Для работы этих устройств требуются в год десятки тонн жидкого Нг. [c.467]


    Эта удельная энергия на один нуклон составляет порядка 7-8 МэВ. Ядро, наряду с протоном, нейтроном-и другими элементарными частицами, обладает спином, кроме того его характеризуют магнитным и электрическим моментами. [c.43]

    Электрон является элементарной частицей, имеющей отрицательный электрический заряд е = 1,602-10-1 Кл, массу покоя = = 9,11-10-31 кг максимальный размер электрона около 10-1 м. Электрон обладает спиновым моментом количества движения. Электроны испускаются из тел вследствие явления термоэлектронной эмиссии и при радиоактивных превращениях. Плотность тока термоэлектронной эмиссии катодов зависит от температуры согласно закону Ричардсона- Дэшмана  [c.102]

    Новые вещества можно извлечь и из структурных недр имеющихся веществ. Правила 8—10 и примечание 24 показывают, как это сделать наиболее эффективным образом. В ТРИЗ давно применялись переход в надсистему и переход на микроуровень . Они отражали наиболее типичный случай если дана система на макроуровне, можно рассмотреть еще более сложную систему, включающую данную,— это переход в надсистему можно перейти и к рассмотрению работы микрочастиц (молекул, атомов и т. д.) — это переход на микроуровень . Случай действительно типичный, но не единственный и не самый трудный. Как быть, например, если дана не система, а вещество Система плюс такая же система равна новой системе (пример— двухстволка). А кусок глины плюс другой кусок глины — это просто удвоенный кусок глины, без нового качества. В трудных задачах часто приходится иметь дело с кусками глины . Правила 8—10 и примечание 24 отражают новые взгляды на механизмы перехода в надсистему и перехода на микроуровень . Согласно этим взглядам существует многоуровневая иерархия внизу — вещественные уровни (элементарные частицы, атомы, молекулы и т. д.), наверху — технические уровни (машины, узлы, механизмы, детали и т. д.). С любого уровня можно перейти наверх и вниз. И наоборот на любой уровень можно проникнуть сверху и снизу. Если для решения задачи требуются частицы определенного уровня, их целесообразно получать обходными путями разламыванием частиц ближайшего верхнего уровня или достройкой частиц ближайшего нижнего уровня. [c.143]

    Различные ступени организации материи и присущие им специ-([эические формы движения изучают оиределенные естественные науки. Так, элементарные частицы, их превращения и взаимодействия изучает физика элементарных частиц процессы образования и разрушения горных пород являются предметом изучения геологии процессы жизнедеятельности изучает биология и т. д. [c.6]

    Атом водорода по сравнению с атомами других элементов наиболее простой по структуре Is . Но это, конечно, не означает, что его химия наиболее проста. Наоборот, она во многом отличается от химии других элементов. Основная особенность атома водорода заключается в том, что в отличие от всех других элементов (кроме гелия) его валентный э1ектрон находится непосредственно в сфере действия атомного ядра — у него нет промежуточного электронного слоя. Положительный ион вадорода Н+ представляет собой элементарную частицу — протон. [c.272]

    Под ядерными реакциями понимается взаимодействие соответствующих частиц (нейтронов, протонов, дейтронов, а-частиц и друпх атомных ядер) с ядрами химических элементов. Наиболее простые ядерные реакции характеризуются следующим механизмом. Одна из бомбардирующих частиц захватывается ядром-мишенью и образуется промежуточное составное ядро с очень короткой продолжительностью жизни ( 10" с). Последнее испускает элементарную частицу или легкое ядро и превращается в новое ядро. [c.660]

    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]

    Перенос субстаищо осуществляется посредством некоторого носителя. Различают три зфовня масштабов при рассмотрении носителя переноса. Нижний уровень — квантовый, на которюм материальным носителем являются элементарные частицы. Например, перенос лучистой энергии осуществляется квантами света (фотонами). В химической технологии этот уровень переноса играет исключительную роль в таких областях, как фотохимия, радиохимия, а также в металлургии, в нефтепереработке и теплотехнике, где используют прямой огневой нагрев. правило, на квантовом уровне осуществляется перенос энергии. И лишь в ядерных реакциях, при которых захват элементарных частиц осколками деления крупных ядер приюдит к образованию стабильных элементов, можно рассматривать перенос вещества. [c.58]

    Для химической формы движения, т. е. для химического процесса, характерно изменение числа и расположения атомов в молекуле реагирующих веществ. Среди многих физических форм движения (электромагнитное поле, движение и превращения элементарных частиц, физика атомных ядер и др.) особенно тесную связь с химическими процессами имеет внутримолекулярная форма движения (колебания в молекуле, ее электронное возбуждение и ионизация). Простейший химический процесс—элементарный акт термической диссоциации молекулы имеет место при нарастании интенсивности (амплитуды и энергии) колебаний в молекуле, особенно колебаний ядер вдоль валентной связи между нимн. Достижение известно критической величины энергии колебаний по направлению определенной связи в молекуле приводит к разрыву этой связи и диссоциации молекулы на две части. [c.17]

    Радиоактивные элементы и их распад. Явление радиоактивности уже было кратко рассмотрено в 20. Используя понятие об изотопах, можно дать более строгое определеипе этому явлению радиоактивностью называется самопроизвольное превращение неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого элемента, сопровождающееся испусканием элементарных частиц или ядер (например, а-частиц). Радиоактпипость, проявляемая природными изотопами элементов, называется естественной р а д и о а к т 11 в и о с 1 ь ю, [c.106]

    Можно измерить полный запас энергии некоторых элементарных частиц, так как при их превращениях в излучение вся энергия частиц переходит в энергию 4ЮТ0Н0В, которая известна. [c.33]

    Уравнение (X, 53) может служить только для расчетов первого приближения. Уравнение состояния идеальных газов неприложимо к плазме, т. е. смеси ядер и элементарных частиц, так как в плазме имеют место не только высокие температуры, дающие возможность осуществляться ядериым реакциям, но и сильные взаимодействия частиц, вызывающие большие отклонения от идеальных законов. [c.345]

    Элекгрои — элементарная частица, обладаюн.1ая наименьшим существующим в природе отрицательным электрическим. зарядом (1,602- И)- Кл). Масса электрона равна 9,1095- 1Q-2 г, т. е. почти в 2000 раз меньше массы атома водорода. Было установлено, что электроны могут быть выделены из любого элемента так, они служат переносчиками тока в металлах, обнаруживаются в пламени, испускаются многими веществами ири нагревании, освещении или рентгеновском облучении. Отсюда следует, что электроны содержатся в атомах всех элементов. Ио электроны заряжены отрицательно, а атомы не обладают электрическим зарядом, они электро-нейтральны. Следовательно, в атомах, кроме электронов, должны содержаться какие-то другие, полол<ительно заряженные частицы. i Иначе говоря, атомы представляют собой сложные образобания, построенные из более мелких структурных единиц.  [c.57]

    Образование атомов из элементарных частиц, которое представляет интерес для физиков, отнюдь не является высшей стадиеи организации материи. Как мы уже упоминали, когда атомы настолько сближаются друг с другом, что внешние электроны одного атома могут взаимодействовать с другими атомами, между атомами возникают достаточно большие силы притяжения, чтобы удерживать их вместе химической связью. В простей- [c.20]

    В ядерных реакциях и реакциях между элементарными частицами происходит точное или почти точное сохранение даже таких мало известных свойств, как четность, странность и шарм (привлекательность). Эти свойства представляются довольно таинственными, поскольку мы ничего не слыхали о них раньще, прежде чем узнали о необходимости их сохранения. Масса и энергия были известны задолго до того, как были обнаружены законы их сохранения. Но кто когда-нибудь слыхал о щарме элементарных частиц, прежде чем был провозглащен закон его сохранения Во- [c.97]

    Когда наши воззрения настолько усовершенствуются, что мы сможем с большой точностью обсуждать пропорциональные отношения между атомами элементов, обнаружится, что для объяснения их взаимодействия недостаточно прибегать к ариф-метическим отношениям, а необходимо привлекать геометрические представления об их относительном расположении во всех трех измерениях... Если число частиц, соединенных с одной частицей другого сорта, находится в соотношении 4/1, устойчивое равновесие сможет осуществляться при ус.ювии, что четыре частицы расположены в вершинах четырех равносторонних треугольников, образующих правильный тетраэдр... Но, по-види.мо.иу, напрасно надеяться, что гео.шшрическое распо.южение элементарных частиц будет когда-либо точно установ.гено. [c.464]

    Одним из наиболее интересных применений мощных ускорителей элементарных частиц явилось получение новых трансурановых элементов. Элементы с порядковыми номерами от 93 до 105 были получены в результате бомбардировки тяжелыми частицами в следуюших реакциях  [c.421]

    Молекулы при облучении различными лучами, в зависимости от природы последних, поглощают их световые квантфотоны, или же, сталкиваясь с альфа- и бета-частицами, электронами, нейтронами и другими элементарными частицами, поглощают их энергию и тем самым приобретают большой запас энергии и становятся активными молекулами. [c.105]


Смотреть страницы где упоминается термин Элементарные частицы: [c.202]    [c.657]    [c.62]    [c.111]    [c.334]    [c.18]    [c.19]    [c.98]    [c.269]    [c.7]    [c.242]   
Смотреть главы в:

Анорганикум. Т.1 -> Элементарные частицы

Краткий справочник по химии -> Элементарные частицы

Общая химия -> Элементарные частицы

Общая химия -> Элементарные частицы

Общая химия и неорганическая химия издание 5 -> Элементарные частицы

Краткий справочник по химии -> Элементарные частицы

Строение материи и химическая связь -> Элементарные частицы

Краткий справочник химика Издание 4 -> Элементарные частицы

Краткий справочник химика Издание 7 -> Элементарные частицы

Краткий справочник по химии -> Элементарные частицы


Неорганическая химия (1987) -- [ c.65 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.706 ]

Симметрия глазами химика (1989) -- [ c.13 ]

Общая химия (1979) -- [ c.424 , c.426 ]

Органическая химия (1979) -- [ c.50 ]

Химия (2001) -- [ c.21 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.365 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.706 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.392 , c.393 ]

Общая химия (1964) -- [ c.539 ]

Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) -- [ c.207 ]

Лекции по общему курсу химии (1964) -- [ c.197 , c.204 ]

Лекции по общему курсу химии ( том 1 ) (1962) -- [ c.6 , c.197 ]

Краткий справочник по химии (1965) -- [ c.6 ]

Неорганическая химия (1978) -- [ c.67 ]

Мировоззрение Д.И. Менделеева (1959) -- [ c.235 , c.361 ]

Химия и радиоматериалы (1970) -- [ c.12 ]

Аналитическая химия (1980) -- [ c.20 ]

Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.521 ]

Физическая химия и химия кремния Издание 3 (1962) -- [ c.89 ]

Строение материи и химическая связь (1974) -- [ c.37 ]

Химия изотопов Издание 2 (1957) -- [ c.8 , c.158 ]

Краткий справочник химика Издание 4 (1955) -- [ c.464 , c.465 , c.467 , c.468 ]

Общая химия (1968) -- [ c.25 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.521 ]

Лекции по общему курсу химии Том 1 (1962) -- [ c.6 , c.197 ]

Эволюция без отбора Автоэволюция формы и функции (1981) -- [ c.37 , c.311 , c.313 , c.321 ]

Эволюция без отбора (1981) -- [ c.37 , c.311 , c.313 , c.321 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегаты элементарных частиц

Асимметрия свойственна уже элементарным частицам

Баланс элементарных частиц в разряде

Взаимодействие между элементарными частицами и ядрами Взаимодействие между элементарными частицами

Виды элементарных ячеек кристаллов по характеру частиц и энергиям связей

Заряд элементарных частиц

Каким образом явления, порождаемые на уровне элементарных частиц, направляли биологическую эволюцию

Координационное число и плотность упаковки. Количество частиц в элементарной ячейке

Магнитные моменты элементарных частиц 824 43.1. Формула Гамова

Масса элементарных частиц

Механизм появления всего нового заключается в упорядоченном сочетании. Он действует на всех уровнях — от элементарных частиц до генов н организмов

Некоторые важнейшие элементарные частицы

Некоторые элементарные процессы Движение заряженных частиц в газе

Обзор некоторых важнейших элементарных частиц

Основой эволюции элементарных частиц является их соединение

Очерк химического значения элементарных паев в частицах углеродистых соединений

Параметры распадов элементарных частиц

Плотность упаковки. Количество частиц в элементарной ячейке

Последовательность типов элементарных процессов при радиолизе газов Роль пространственно неравномерного распределения образования активных частиц

Принципы, лежащие в основе эволюции элементарных частиц

Проблема элементарных частиц

Распространение уравнений физики и термодинамики на движение элементарных частиц газов и паров

Самосборка элементарных частиц

Самосборка элементарных частиц и атомов

Символика элементарных частиц

Три эволюционных процесса, предшествовавших биологической эволюции и канализировавших ее Автономная эволюция элементарных частиц

Упорядоченность в системе элементарных частиц

Ускорение элементарных частиц

Ускорители элементарных частиц

Учет элементарных реакций взаимодействия частиц с катализатором

Фотоделение и деление ядер под действием Элементарные частицы, стабильные по отно- заряженных частиц

Частицы элементарные i также

Частицы элементарные элементарные части

Элементарная квантовая теория Частицы и волны

Элементарные реакции возбужденных частиц

Элементарные частицы 42.3. Сечения деления ядер

Элементарные частицы в квантовой механике

Элементарные частицы вещества

Элементарные частицы и атомное ядро

Элементарные частицы превращения друг в друга

Элементарные частицы прошли свой путь эволюции

Элементарные частицы размеры

Элементарные частицы свойства

Элементарные частицы упорядоченность

Элементарные частицы, составляющие атом



© 2025 chem21.info Реклама на сайте