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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
门捷列夫的预测 1869年,俄国彼得堡大学的一位年轻教授门捷列夫预言说,必定有三个化学性质分别和铝、硼、硅相像的尚未发现的新元素存在,他把它们分别称为“类铝“、“类硼”和“类硅”。此后,他在1871年的一篇科学论文中,进一步对它们的原子量和比重等性质作了惊人的预测。据他推算,新元素“类硅”的原子量应该是72左右,比重大约是5.5。奇怪!一个元素还没有发现,门捷列夫就居然好像见过似的肯定它一定存在,而且还把它的原子量  相似文献   

2.
你知道吗?     
正元素周期表有尽头吗?构成物质的基本粒子是原子。原子由原子核和绕核运动的电子组成。元素按照与原子核内质子数相等的"原子序数"加以区别。1869年俄罗斯化学家门捷列夫把当时已知的60多种元素按照质量和化学性质排出顺序,这便是最早的元素周期表。他还在元素周期表上给尚未发现的元素留出了空白。随后,科学家们不断发现新元素,元素周期表的空白不  相似文献   

3.
19世纪末,在门捷列夫根据元素周期表预言的3个元素被发现后,化学界又掀起了探寻新元素的热潮,化学家纷纷从矿石、海水、矿泉水……中搜寻着,以期找到周期表所指出的其它尚未发现的元素。可是,谁也没有想到,在空气中还躲藏着五位“隐士”——五种惰性元素。人们以为空气成分早已分析过,就是氮、氧、二氧化碳、水汽等而已。  相似文献   

4.
梶雅範 《科学学研究》2003,21(4):352-357
本文阐明了门捷列夫于 186 9年 2月 17日做出元素周期律这一伟大发现的前提条件和历史脉络 ,并在此基础上通过将门捷列夫的工作与其同时代人进行比较研究 ,从新的视角上展示了门捷列夫伟大发现的方法论意义和特色。  相似文献   

5.
正在化学元素发现史上,镓是第一个先根据元素周期律预言,后在实验中被发现证实的化学元素。镓在地壳中的含量仅为0.0015%,镓的熔点很低(29.75℃),在手掌上就可化为液态,而且镓还具有热缩冷胀性能。镓的优良特性使其广泛应用于半导体、太阳能、液态合金、医疗化工等诸多领域。电子工业的"脊梁"1871年,俄国化学家门捷列夫在总结元素周期表时,认为在锌元素后面,铝元素下面应该还有一个未被发现的元素,其性质与铝元素相近,他称之为"类铝元素"。1875年,  相似文献   

6.
早在18世纪,人们在科学实验和生产实践中就发现了氢、氮、钛、铬、铜等28种化学元素。到了19世纪,人们通过电解、化学分析和光谱分析等技术又发现了40多种元素。1869年2月,俄国化学家门捷列夫将当时已发现的63种元素列成元素周期表,并留下一些空格,预示着这些元素的性质。在  相似文献   

7.
元素周期律是俄罗斯化学家门捷列夫的一项伟大发现。俄罗斯科学史家凯德洛夫的巨著《伟大发现的一天》(ДеньОдногоВеликогоОткрытия),用翔实的手稿和相关档案资料,令人信服地论证了门捷列夫是在1869年3月1日一天之内做出元素周期表这一伟大发现的。该书在30多年前由大连理工大学(原大连工学院)林永康、刘则渊、王续琨等11位教师集体翻译。2017年联合国大会宣布2019年为化学元素周期表国际年,在元素周期律发现150周年之际,该书手译稿历经艰难曲折,终于将由大连理工大学出版社正式出版。《伟大发现的一天》是一部科学史和科学方法论相结合的杰作,至今依然有诱人的学术魅力。译者的这篇撮要试图追踪原作者的思路,概述发现之日的史实,还原伟大发现的方法,澄清曲解发现的传说,以期为读者重走这一天神奇的发现之旅提供一幅简明的导游图。  相似文献   

8.
今年4月30日,在美国物理学会的会议上,报导了在加里福尼亚大学工作的著名美国科学家西保格(Glenn T. Seaborg)的领导之下又用人工制得了一个新的超铀元素,它的原子序数是101。西保格由於他制得比铀重的人造元素曾经在1951年获得了诺贝尔化学奖金。为了纪念元素周期系的创立者,伟大的俄罗斯学者门捷列夫,西保格和他的同事们把新的化学元素命名“钔”  相似文献   

9.
<正>今年是俄罗斯化学家门捷列夫(ДмтрийИвáновичМенделéев, 1834—1907)发现元素周期律150周年,也是国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)成立100周年。7月5—12日该组织将在巴黎召开第50届大会,同时举办纪念元素周期律发现150周年的活动。本期封面是俄国当代女画家霍赞卡娅(ЕкатеринаХозацкая)绘制的门捷列夫像(局部),这是一幅装饰风格的水粉画,身着浅赭色上装的门捷列夫坐在绿色幕布和蓝色星空的背景前,深邃的眼光直视观众,画面中除了化学仪器外还有一个小圆桌,上面摆着一杯伏特加和一小碟佐酒的咸鱼和柠檬片,与人们心目中老成持重的门捷列夫形象迥然有别。全图见图1。  相似文献   

10.
1869年,俄国化学家门捷列夫将当时发现的66种元素排列成著名的元素周期表,并由此预言了新元素的存在及其属性。迄今为止人类共发现了118种元素,  相似文献   

11.
资讯     
正元素周期表又添新成员国际纯粹与应用化学联合会近日宣布,将合成化学元素第113号(Nh)、115号(Mc)、117号(Ts)和118号(Og)提名为化学新元素,如无异议,今年11月这4种元素就将正式加入化学元素周期表的"大家庭"。这些元素由俄罗斯、美国和日本的科研团队发现,他们也获得了对这些元素的正式命名权。自从19世纪门捷列夫首创现在通行的化学元素周期表以来,人类已发现了118种元素。第118号元素是迄今人类合成出的最重元素,为了向极重元素合成的先驱者、俄罗斯物理学家尤里·奥加涅相  相似文献   

12.
新元素驾到     
正俄国化学家门捷列夫在1869年发明了化学元素周期表,根据原子序数从小到大排列,将特性相近的元素归属于同一族。如今,这张拥有悠久历史的表格终于集齐"龙珠",在今年将添加四位新成员,表上的第七周期(即第七行)因此被填满。总部位于美国的国际纯粹与应用  相似文献   

13.
古代的人们曾经梦想把一种元素转化成别种元素,他们梦想“点铁成金”,这就是古代所谓的“炼金术”。在科学发展的初期,还认为“炼金”只是术士们的空想,事实上那时候也没有成功,可是在今天却已经有了成为现实的可能。现在“点铁成金”虽然还没有实现,但是科学家们不但已经实现了元素间的转变,而且还制造出许多种地球上原来没有的新元素——超铀元素,也制造出许多种元素的放射性同位素。这些人造元素在科学上已经发生了重大的作用。例加:人造的超铀元素钚,已经在原子堆中应用,产生着原子能;各种放射性同位素在化学、生物学  相似文献   

14.
1869年门捷列夫创立了元素周期表,发现了元素周期律,受到世人的瞩目。然而,熟知科学史的人不会忘记,就在门捷列夫的元素周期表发表的前三年,英国青年化学家纽兰兹就  相似文献   

15.
找不到答案的神奇 《化学元素周期表》把一百多种化学元素排列起来,展示了元素之间的联系,但让人莫名其妙的是,元素周期表却不是它的发明者--俄国化学家门捷列夫靠逻辑推理得到的,它的创造者竟然是门捷列夫的梦!  相似文献   

16.
唐代有位斗酒诗百篇的大诗人李白,他为了给自己豪饮辩解,在一首诗中写道:“天若不爱酒,酒星不在天;地若不爱酒,地应无酒泉。天地既爱酒,爱酒不愧天……”太空中有酒,还真给李白言中了。 那是1974年,美国天文学家用大型射电望远镜在人马座附近一个星云中发现了酒的主要成分——乙醇分子。那里的“美酒” 比地球上有史以来人们酿成的酒要多得多。前几年,英国天文学家又在宇宙深处发现了另一片酒精云,它处在天鹰座一颗叫G34.3的恒星周围。这片酒精云的总质量达100万亿亿吨。 现在,科学家发现,太空中不仅有酒,还有棒棒…  相似文献   

17.
1789年,拉瓦锡的元素表上有33种元素,到了1844年元素数目已升至57。但是此后的20年这种发现却一直止步不前。化学这种裹足不前的局面恼了一个人,让他坐立不宁,寝食不安。这个人叫本生(1811—1899年)。一天,本生在布勒斯劳大学门口碰见这个大学的物理学教授基尔霍夫1824—1887年),两人交谈时,本生诉苦说:“我这个搞化学分析的近来有一种新的发现,就是不管什么物质,在火里烧时都有一种固定的颜色:比如,钠是黄色的,钾是紫色的,我想用这种方法也许能检查出新的元素,可是最近又发现不同物质却可以烧出同一颜色,比如钾盐和锶盐都是深红色的。刚刚…  相似文献   

18.
在这里,我向读者介绍一本使你们很感兴趣的、读着舍不得放手的通俗科学读物,这就是苏联地质学家费尔斯曼院士写的“趣味地球化学”。可能有些人对“地球化学”这个名词还不熟悉。它是一门很年轻的科学,在本世纪初期才发展起来。世界上第一次开講这一门课程是在1912年,是由地球化学的创始人之一费尔斯曼院士讲授,那时他是莫斯科大学一个  相似文献   

19.
科幻大片《金刚》在全球热播的余温尚未褪尽,人们还在对科幻影片中的“失落世界”津津乐道时,现实中的“失落世界”却被接二连三地发现。仅2005年世界上又有2万多种新物种被发现:体长仅有14毫米的青蛙、长着金色毛发的树袋鼠、翅膀完全展开可达18厘米的蝴蝶、任人捧在手中胆大的长吻针鼹、像蝙蝠一样靠吸食动物血液维生的鲇鱼、长着长鼻子的粉色淡水河豚、超级水獭,还有只吃木头的怪鱼……在不久的将来,或许在你家门口的动物园里就可以找到这些来自“失落世界”的身影。  相似文献   

20.
1 管理科学(工程)应该、也可以对“两个根本性转变”起作用我在管理科学的后面添上一个括号,加进“工程”二字是想表示一个意思。我认为,管理科学要研究的是实际问题,要解决的也是实际问题,在这个意义上说,管理科学与管理工程是不分家的。在管理上发现的规律不仅可以直接应用到管理上,而且管理的规律也是可以直接从管理中发现的。这是它同诸如物理、化学、生物等自然科学不同的地方。一句话,管理科学必须能为管理起作用,这种作用是直接的,不必再通过其它的另外一种学科。  相似文献   

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