Kemialliset alkuaineet luonnossa. Elementit. Yleisimmät kemialliset alkuaineet maan päällä ja maailmankaikkeudessa

Happi on runsain maan päällä kemiallinen alkuaine, ja mikä on toiseksi yleisin elementti?

  1. Yleisin elementti on mielestäni TYPPY.
  2. Happi 49,5 %
    Pii 25,3 %

    P.S.
    Hiili 0,1 %, typpi 0,01 %, vety 0,97 % ei voi olla toiseksi yleisin
    Ja H2O ei ole kemiallinen alkuaine, vaan aine 🙂

  3. Pii. 26 painoprosenttia maankuorta.
  4. Hiili, (kaikki kasvillisuus).
  5. Puhtaassa muodossaan cre#769;mniumin eristivät vuonna 1811 ranskalaiset tiedemiehet Joseph Louis Gay-Lussac ja Louis Jacques Tenard.

    Vuonna 1825 ruotsalainen kemisti Jins Jakob Berzelius sai puhdasta alkuainepiitä käyttämällä metallista kaliumia piifluoridiin SiF4. Uudelle elementille annettiin nimi pii (latinan sanasta silex flint). venäläinen nimi venäläinen kemisti German Ivanovich Hess esitteli piin vuonna 1834. Kreikaksi käännettynä kremnos, kallio, vuori.

    Maankuoressa pii on toisella sijalla kaikkien alkuaineiden joukossa (hapen jälkeen). Maankuoren massa on 27 629,5 % piitä. Pii on useiden sadan erilaisen luonnonsilikaatin ja alumiinisilikaatin ainesosa. Piidioksidi tai piioksidi (IV) SiO2 (jokihiekka, kvartsi, piikivi jne.) on yleisin, muodostaen noin 12 % maankuoresta (massasta). Piitä ei esiinny luonnossa vapaassa muodossa.

    Piin kidehila on kuution pintakeskeinen kuten timantti, parametri a = 0,54307 nm (at korkeat paineet Piistä on myös saatu muita polymorfisia modifikaatioita), mutta koska SiSi-atomien välinen sidospituus on pidempi kuin sidospituus C C, piin kovuus on paljon pienempi kuin timantin. Pii on hauras, vain yli 800 C:een kuumennettaessa siitä tulee muovia. Mielenkiintoista on, että pii on läpinäkyvä infrapunasäteilylle.

    Alkuainepii on tyypillinen puolijohde. Kaistaväli huoneenlämmössä on 1,09 eV. Varauksenkuljettajien pitoisuus piiissä, jolla on sisäinen johtavuus huoneenlämpötilassa, on 1,51016 m-3. Kiteisen piin sähköisistä ominaisuuksista suuri vaikutus sen sisältämiä mikroepäpuhtauksia. Reiän johtavuuden omaavien yksittäiskiteiden saamiseksi piihin lisätään elementtien lisäaineita III ryhmä boori, alumiini, gallium ja indium, elektronisten johtavuuselementtien lisäaineilla V-ryhmä fosforia, arseenia tai antimonia. Piin sähköisiä ominaisuuksia voidaan vaihdella muuttamalla yksittäiskiteiden käsittelyolosuhteita, erityisesti käsittelemällä piin pintaa erilaisilla kemiallisilla aineilla.

    Tällä hetkellä pii on elektroniikan päämateriaali. Monokiteinen piimateriaali kaasulaserpeileille. Joskus piitä (tekninen laatu) ja sen seosta raudan kanssa (ferrosilicon) käytetään vedyn tuottamiseen kenttäolosuhteet. Metalliyhdisteitä piin kanssa, silisidejä, käytetään laajalti teollisuudessa (esimerkiksi elektronisissa ja atomi-) materiaaleissa, joissa on monenlaisia hyödylliset kemialliset, sähköiset ja ydinominaisuudet (hapetuksenkestävyys, neutronit jne.) sekä useiden alkuaineiden silisidit ovat tärkeitä lämpösähköisiä materiaaleja. Piitä käytetään metallurgiassa raudan, teräksen, pronssin, silumiinin jne. sulattamiseen (hapetuksenpoistoaineena ja modifiointiaineena sekä seosaineena).

Mikä on universumin runsain aine? Lähestytään tätä kysymystä loogisesti. Se näyttää olevan tiedossa, se on vety. Vety H muodostaa 74 % maailmankaikkeuden aineen massasta.

Älkäämme kiipeäkö täällä tuntemattoman erämaahan, älkäämme laskeko pimeää ainetta ja pimeää energiaa, puhukaamme vain tavallisesta aineesta, tutuista kemiallisista alkuaineista, jotka sijaitsevat (tällä hetkellä) jaksollisen järjestelmän 118 solussa.

Vety sellaisenaan

Atomivety H 1 koostuu kaikista galaksien tähdistä, se on suurin osa tutusta aineesta, jota tiedemiehet kutsuvat baryoninen. baryoninen aine koostuu tavallisista protoneista, neutroneista ja elektroneista ja on synonyymi sanalle aine.


Mutta yksiatominen vety ei ole aivan kemiallinen aine meidän alkuperäisessä, maallisessa ymmärryksessämme. Tämä on kemiallinen alkuaine. Ja sisällöllä tarkoitamme yleensä jotain kemiallinen yhdiste, eli kemiallisten alkuaineiden yhdistelmä. On selvää, että yksinkertaisin kemiallinen aine on vedyn ja vedyn yhdistelmä, ts. tavallinen kaasumainen vety H 2 , jonka tunnemme, rakastamme ja jolla täytämme zeppelin-ilmalaivoja, josta ne sitten räjähtävät kauniisti.


Kahden tilavuuden vety H 2 täyttää suurimman osan avaruuden kaasupilvistä ja sumuista. Kun ne oman painovoimansa vaikutuksesta kerääntyvät tähdiksi, nouseva lämpötila katkeaa kemiallinen sidos, muuttaen sen atomivedyksi H 1, ja jatkuvasti nouseva lämpötila irrottaa elektronin e- vetyatomista, muuttuen vetyioniksi tai vain protoniksi p+ . Tähdissä kaikki aine on tällaisten ionien muodossa, jotka muodostavat aineen neljännen tilan - plasman.

Jälleen, kemiallinen aine vety ei ole kovin mielenkiintoinen asia, se on liian yksinkertainen, etsitään jotain monimutkaisempaa. Eri kemiallisista alkuaineista koostuvat yhdisteet.

Seuraavaksi yleisin kemiallinen alkuaine universumissa on helium. Hän, sen maailmankaikkeudessa on 24 % kokonaispaino. Teoriassa yleisin kompleksi kemiallinen täytyy olla vedyn ja heliumin yhdistelmä, mutta ongelma on vain helium - inertti kaasu. Tavallisesti eikä edes kovin normaaleissa olosuhteissa helium ei yhdisty muiden aineiden ja itsensä kanssa. Ovelilla temppuilla hänet voidaan pakottaa mukaan kemialliset reaktiot, mutta tällaiset yhdisteet ovat harvinaisia ​​eivätkä yleensä kestä kauan.

Joten sinun on etsittävä vetyyhdisteitä seuraavaksi yleisimmillä kemiallisilla alkuaineilla.
Vain 2 % maailmankaikkeuden massasta jää heidän osuuteensa, kun 98 % on mainittuja vetyä ja heliumia.

Kolmanneksi yleisin ei ole litium Li, kuten saattaa tuntua, kun tarkastellaan jaksollista taulukkoa. Seuraavaksi runsain alkuaine universumissa on happi. O, jonka me kaikki tiedämme, rakastamme ja hengitämme värittömän ja hajuttoman kaksiatomisen kaasun O 2 muodossa. Hapen määrä avaruudessa ylittää selvästi kaikki muut alkuaineet niistä 2 %:sta, joka jäi jäljelle vedyn ja heliumin vähentämisen jälkeen, itse asiassa puolet loppuosasta, ts. noin 1 %.

Tämä tarkoittaa, että maailmankaikkeuden yleisin aine osoittautuu (päätelimme tämän postulaatin loogisesti, mutta tämän vahvistavat myös kokeelliset havainnot) tavallista vettä H2O.

Universumissa on enemmän vettä (enimmäkseen jäässä olevaa jäätä) kuin mitään muuta. Miinus vetyä ja heliumia tietysti.

Kaikki, kirjaimellisesti kaikki, on tehty vedestä. Aurinkokuntamme koostuu myös vedestä. No, Auringon mielessä se tietysti koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista, ja niistä on koottu myös kaasujättiplaneetat, kuten Jupiter ja Saturnus. Mutta muu osa aurinkokunnan aineesta ei ole keskittynyt kivimäisille planeetoille, joissa on metalliydin, kuten Maa tai Mars, eikä asteroidien kivivyöhykkeeseen. Aurinkokunnan päämassa muodostumisestaan ​​jääneissä jäissä, komeetoissa, useimmat toisen vyöhykkeen (Kuiperin vyöhykkeen) asteroideista ja vielä kauempana oleva Oort-pilvi ovat jäästä.

Esimerkiksi tutut entinen planeetta Pluto (nyt kääpiöplaneetta Pluto) on 4/5 osaa jäätä.

On selvää, että jos vesi on kaukana auringosta tai mistä tahansa tähdestä, se jäätyy ja muuttuu jääksi. Ja jos se on liian lähellä, se haihtuu, muuttuu vesihöyryksi, jonka aurinkotuuli (Auringon lähettämä varautuneiden hiukkasten virta) kuljettaa pois tähtijärjestelmän kaukaisille alueille, missä se jäätyy ja muuttuu jälleen jääksi.

Mutta minkä tahansa tähden ympärillä (toistan, minkä tahansa tähden ympärillä!) On vyöhyke, jossa tämä vesi (joka jälleen kerran, toistan, on yleisin aine universumissa) on itse veden nestefaasissa.


Asuttava vyöhyke tähden ympärillä, jota ympäröivät alueet, joilla on liian kuuma ja liian kylmä

Nestemäinen vesi universumissa helvettiin. Noin mikä tahansa galaksimme 100 miljardista tähdestä Linnunrata on alueita ns Asuttava vyöhyke, jossa on nestemäistä vettä, jos siellä on planeettoja, ja niiden pitäisi olla siellä, jos ei jokaisella tähdellä, niin joka kolmannella tai jopa joka kymmenes.

Kerron lisää. Jää voi sulaa paitsi tähden valosta. Aurinkokunnassamme on monia satelliittikuita, jotka kiertävät kaasujättiläisiä, joissa on liian kylmää auringonvalon puutteesta, mutta joihin planeettojensa voimakkaat vuorovesivoimat vaikuttavat. Nestemäistä vettä on todistettu olevan Saturnuksen kuussa Enceladuksessa, sen oletetaan olevan Jupiterin kuiilla Europa ja Ganymede ja luultavasti monissa muissa paikoissa.


Cassini-avaruusaluksen vangitsemia vesigeyserit Enceladuksella

Jopa Marsissa tiedemiehet ehdottavat, että maanalaisissa järvissä ja luolissa saattaa olla nestemäistä vettä.

Luuletko, että alan nyt puhua siitä, että koska vesi on yleisin aine universumissa, niin hei muut elämänmuodot, hei alienit? Ei, vaan päinvastoin. Minusta on hassua, kun kuulen joidenkin liian innokkaiden astrofyysikkojen väitteet - "Etsi vettä, löydät elämän." Tai - "Enceladus / Europa / Ganymede on vettä, mikä tarkoittaa, että siellä täytyy varmasti olla elämää." Tai - Gliese 581 -järjestelmässä löydettiin asuttavalla alueella sijaitseva eksoplaneetta. Siellä on vettä, varustamme kiireesti retkikunnan elämää etsimään!"

Maailmankaikkeudessa on paljon vettä. Mutta elämän kanssa se ei ole nykyaikaisten tieteellisten tietojen mukaan jotenkin kovin hyvä.

Yleisin aine maan päällä

Kirjasta 100 suurta luonnon mysteeriä kirjoittaja

Universumin SALASTILISIN AINE Happi plus vety ja kylmä muodostavat jäätä. Ensi silmäyksellä tämä läpinäkyvä aine näyttää hyvin yksinkertaiselta. Todellisuudessa jää on täynnä monia mysteereitä.Afrikkalaisen Erasto Mpemban luoma jää ei ajatellut mainetta.

Kirjasta 100 upeaa kirjaa elementeistä kirjoittaja Nepomniachtchi Nikolai Nikolajevitš

Yleisin luonnonkatastrofi Vedenpinnan korkea nousu, kun vesivirta ylittää luonnolliset ja keinotekoiset esteet ja tulvii normaalisti kuivaa maata - tämä on tulvan määritelmä tietosanakirja Britannica, hallitsematon

Kirjasta uusin kirja tosiasiat. Osa 1 [Astronomia ja astrofysiikka. Maantiede ja muut maantieteet. Biologia ja lääketiede] kirjoittaja

Mikä on yleisin nisäkäs? Ihminen on yleisin nisäkäs, jota seuraa talon hiiri elää hänen kanssaan vierekkäin kaikin puolin

Kirjasta Crossword Guide kirjoittaja Kolosova Svetlana

Yleisin sairaus asukkaiden keskuudessa

Kirjasta Biologia [ Täydellinen viite valmistautua kokeeseen] kirjoittaja Lerner Georgi Isaakovich

7,5-7,6. Biosfääri on globaali ekosysteemi. V.I.:n opetukset Vernadsky biosfääristä ja noosfääristä. Elävä aine, sen tehtävät. Biomassan jakautumisen piirteet maan päällä. Biosfäärin evoluutio Biosfäärillä on kaksi määritelmää: ensimmäinen määritelmä. Biosfääri on asuttu osa

Kirjasta The Complete Encyclopedia of Our Delusions kirjoittaja

Kirjasta The Complete Illustrated Encyclopedia of Our Delusions [kuvituksineen] kirjoittaja Mazurkevitš Sergei Aleksandrovitš

The Complete Illustrated Encyclopedia of Our Delusions [läpinäkyvillä kuvilla] kirjoittaja Mazurkevitš Sergei Aleksandrovitš

Kirjasta Uusin tosiasioiden kirja. Osa 1. Tähtitiede ja astrofysiikka. Maantiede ja muut maantieteet. Biologia ja lääketiede kirjoittaja Kondrashov Anatoli Pavlovich

Yleisin puu Mikä on mielestäsi yleisin puu entisen alueella Neuvostoliitto ja nykyinen Itsenäisten valtioiden yhteisö? Ehkä luulet sen olevan mäntyä? Se todella kasvaa valtavalla 109,5 miljoonan alueella

Kirjasta Maan 100 suurta salaisuutta kirjoittaja Volkov Aleksanteri Viktorovitš

Maan vahvin eläin Mikä on mielestäsi maan vahvin eläin? Joku ehdottaa, että se on norsu, joku kutsuu leijonaa ja joku kutsuu sarvikuonoa. Todellisuudessa maapallon tehokkain eläin on kuitenkin ... skarabeu-lantakuoriainen. Luonnollisesti jos

Kirjasta 100 Great Records of the Elements [kuvituksineen] kirjoittaja Nepomniachtchi Nikolai Nikolajevitš

Yleisin aine maapallolla Yleisesti tunnustetaan, että maapallon yleisin aine on vesi. Se ei kuitenkaan ole. Yllättäen johtajuus kuuluu tavalliselle hiekalle, ja vesi vie kunniallisen sekunnin.

Kirjailijan kirjasta

Yleisin puu Mikä on mielestäsi yleisin puu entisessä Neuvostoliitossa ja nykyisessä Itsenäisten valtioiden yhteisössä?Ehkä luulet sen olevan mänty? Se todella kasvaa valtavalla 109,5 miljoonan alueella

Kirjailijan kirjasta

Maan vahvin eläin Mikä on mielestäsi maan vahvin eläin? Joku ehdottaa, että se on norsu, joku kutsuu leijonaa ja joku kutsuu sarvikuonoa. Todellisuudessa maapallon tehokkain eläin on kuitenkin ... skarabeu-lantakuoriainen. Luonnollisesti jos

Kirjailijan kirjasta

Kirjailijan kirjasta

Maailmankaikkeuden salaperäisin aine: jää Happi plus vety ja kylmä muodostavat jäätä. Tässä se on ohuen lumen alla, niin selkeästi tuntuva. Tiedämmekö mitä jää on? Ensi silmäyksellä tämä läpinäkyvä aine näyttää hyvin yksinkertaiselta. Todellisuudessa jää sulaa sisään

Kirjailijan kirjasta

Yleisin luonnonkatastrofi Vedenpinnan korkea nousu, kun vesivirta ylittää luonnolliset ja keinotekoiset esteet ja tulvii normaalisti kuivaa maata - tämä on tietosanakirjan antama tulvan määritelmä

Siellä on yleisin kemiallinen alkuaine ja yleisin aine planeetallamme. hämmästyttävä planeetta, mutta siellä on yleisin kemiallinen alkuaine maailmankaikkeuden laajuudessa.

Yleisin kemiallinen alkuaine maan päällä

Planeetallamme levinneisyyden johtaja on happi. Se on vuorovaikutuksessa lähes kaikkien elementtien kanssa. Sen atomit ovat läsnä melkein kaikissa kiviä ja mineraaleja, jotka muodostavat maankuoren. Moderni aikakausi Kemian kehitys alkoi juuri tämän tärkeän ja ensiarvoisen kemiallisen alkuaineen löytämisestä. Scheele, Priestley ja Lavoisier jakavat ansiot tästä löydöstä. Kiistat siitä, kumpi heistä on löytäjä, ovat jatkuneet satoja vuosia, eivätkä ole vieläkään loppuneet. Mutta sanan "happi" esitteli Lomonosov.

Sen osuus maankuoren kokonaismassasta on hieman yli neljäkymmentäseitsemän prosenttia. Sitoutunut happi muodostaa lähes kahdeksankymmentäyhdeksän prosenttia tuoreen ja merivettä. Ilmakehässä on vapaata happea, joka on noin kaksikymmentäkolme massaprosenttia ja lähes kaksikymmentäyksi tilavuusprosenttia. Ainakin puolitoista tuhatta maankuoren yhdistettä sisältää happea. Maailmassa ei ole eläviä soluja, joissa ei olisi tätä yhteistä elementtiä. Jokaisen elävän solun massasta 65 prosenttia on happea.


Nykyään tätä ainetta saadaan teollisesti ilmasta ja toimitetaan 15 MPa:n paineessa terässylintereissä. On muitakin tapoja saada se. Käyttöalueet - elintarviketeollisuus, lääketiede, metallurgia jne.

Mistä yleisin elementti löytyy?

Luonnosta on lähes mahdotonta löytää nurkkaa, jossa ei olisi happea. Hän on kaikkialla - suolistossa ja korkealla maan päällä, ja veden alla ja itse vedessä. Sitä ei löydy vain yhdisteistä, vaan myös vapaassa tilassa. Todennäköisesti juuri tästä syystä tämä elementti on aina kiinnostanut tutkijoita.


Geologit ja kemistit tutkivat hapen läsnäoloa yhdessä kaikkien alkuaineiden kanssa. Kasvitieteilijät ovat kiinnostuneita kasvien ravitsemus- ja hengitysprosessien tutkimisesta. Fysiologit eivät ole täysin selvittäneet hapen roolia eläinten ja ihmisten elämässä. Fyysikot pyrkivät löytämään uusi tapa sen käyttö korkeiden lämpötilojen luomiseen.

Tiedetään, että riippumatta siitä onko kuuma eteläilma vai kylmä ilma pohjoiset alueet, sen happipitoisuus on aina sama ja on kaksikymmentäyksi prosenttia.


Miten yleisintä ainetta käytetään?

Vesi on planeetan yleisin tunnettu aine, jota käytetään kaikkialla. Tämä aine peittää ja läpäisee kaiken, mutta sitä on vähän tutkittu. Siitä syvällinen tutkimus moderni tiede alkoi suhteellisen hiljattain. Tiedemiehet ovat löytäneet sen monia selittämättömiä ominaisuuksia.


Ilman tätä yleisintä ainetta, ei yhtäkään Taloudellinen aktiivisuus henkilö. Sitä on vaikea kuvitella Maatalous tai teollisuus ilman vettä, aivan kuten ilman tätä ainetta, ydinreaktorit, turbiinit, voimalaitokset jossa vettä käytetään jäähdytykseen. Kotitalouksien tarpeisiin ihmiset käyttävät vuosi vuodelta kasvavaa määrää tätä ainetta. Joten kivikauden miehelle riitti kymmenen litraa vettä päivässä. Nykyään jokaista maapallon asukasta kohden käytetään vähintään kaksisataakaksikymmentä litraa päivittäin. Ihmiset koostuvat kahdeksankymmentä prosenttia vedestä, joka päivä kuluttaa vähintään puolitoista litraa nestettä.

Yleisin kemiallinen alkuaine universumissa

Kolme neljäsosaa koko maailmankaikkeudesta on vetyä, toisin sanoen tämä on yleisin alkuaine universumissa. Vesi, joka on planeettamme yleisin aine, koostuu yli 11 prosentista vedystä.


Maankuoressa vetyä on yksi massaprosentti atomien lukumäärästä - jopa kuusitoista prosenttia. Sellaiset yhdisteet kuin maakaasut, öljy ja kivihiili eivät tule toimeen ilman vedyn läsnäoloa.

On huomattava, että vapaassa tilassa tämä yhteinen elementti on erittäin harvinainen. Planeettamme pinnalla sitä esiintyy pieninä määrinä joissakin maakaasut mukaan lukien vulkaaniset. Ilmakehässä on vapaata vetyä, mutta sen esiintyminen siellä on erittäin vähäistä. Juuri vety on alkuaine, joka luo säteilyn sisäisen maavyöhykkeen, kuten protonivirran.
Mutta eniten iso tähti universumissa sen halkaisija on 1 391 000. .
Tilaa kanavamme Yandex.Zenissä

Se oli sensaatio - käy ilmi, että maapallon tärkein aine koostuu kahdesta yhtä tärkeästä kemiallisesta alkuaineesta. AiF päätti tarkastella jaksollista taulukkoa ja muistaa, mitkä alkuaineet ja yhdisteet tekevät maailmankaikkeudesta olemassa, sekä elämän maapallolla ja ihmissivilisaation.

VETY (H)

Missä se kohtaa: yleisin alkuaine universumissa, sen tärkein " rakennusmateriaali". Se koostuu tähdistä, mukaan lukien aurinko. Vetyä sisältävän lämpöydinfuusion ansiosta Aurinko lämmittää planeettamme vielä 6,5 miljardia vuotta.

Mikä on hyödyllistä: teollisuudessa - ammoniakin, saippuan ja muovin tuotannossa. Vetyenergialla on suuret näkymät: tämä kaasu ei saastuta ympäristöön, koska palaessaan se tuottaa vain vesihöyryä.

HIILI (C)

Missä se kohtaa: Jokainen organismi on suurelta osin rakennettu hiilestä. Ihmiskehossa tämä elementti vie noin 21%. Joten lihaksemme koostuvat 2/3 siitä. Vapaassa tilassa sitä esiintyy luonnossa grafiitin ja timantin muodossa.

Mikä on hyödyllistä: ruokaa, energiaa jne. jne. Hiileen perustuvien yhdisteiden luokka on valtava - hiilivedyt, proteiinit, rasvat jne. Tämä alkuaine on nanoteknologiassa korvaamaton.

TYPPY (N)

Missä se kohtaa: Maapallon ilmakehä on 75 % typpeä. Se on osa proteiineja, aminohappoja, hemoglobiinia jne.

Mikä on hyödyllistä: välttämätön eläinten ja kasvien olemassaololle. Teollisuudessa sitä käytetään kaasuväliaineena pakkaamiseen ja varastointiin, kylmäaineena. Sen avulla syntetisoidaan erilaisia ​​yhdisteitä - ammoniakkia, lannoitteita, räjähteitä, väriaineet.

HAPE (O)

Missä se kohtaa: Maapallon yleisin alkuaine, sen osuus kiinteän maankuoren massasta on noin 47 %. Meri- ja raikasta vettä 89% happea, ilmakehä - 23%.

Mikä on hyödyllistä: Hapen ansiosta elävät olennot voivat hengittää, ilman sitä tuli ei olisi mahdollista. Tätä kaasua käytetään laajasti lääketieteessä, metallurgiassa, elintarviketeollisuudessa ja energiassa.

HIILIDIOKSIDI (CO2)

Missä se kohtaa: Ilmakehässä, merivedessä.

Mikä on hyödyllistä: Tämän yhdisteen ansiosta kasvit voivat hengittää. Prosessia, jossa hiilidioksidi imeytyy ilmasta, kutsutaan fotosynteesiksi. Se on tärkein biologisen energian lähde. On syytä muistaa, että energia, jonka saamme fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy, kaasu) palamisesta, on kertynyt maapallon suolistoon miljoonien vuosien ajan juuri fotosynteesin ansiosta.

RAUTA (Fe)

Missä se kohtaa: yksi yleisimmistä vuonna aurinkokunta elementtejä. Se koostuu maanpäällisten planeettojen ytimistä.

Mikä on hyödyllistä: metallia, jota ihmiset ovat käyttäneet muinaisista ajoista lähtien. Kokonaista historiallista aikakautta kutsuttiin rautakaudeksi. Nykyään jopa 95 % maailman metallituotannosta kohdistuu rautaan, se on terästen ja valuraudan pääkomponentti.

SILVER (AG)

Missä se kohtaa: Yksi niukoista tavaroista. Aiemmin tavattu luonnossa alkuperäismuodossa.

Mikä on hyödyllistä: 1200-luvun puolivälistä lähtien siitä on tullut perinteinen astioiden valmistusmateriaali. Sillä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joten sitä käytetään eri toimialoilla- koruissa, valokuvauksessa, sähkötekniikassa ja elektroniikassa. Hopean desinfiointiominaisuudet tunnetaan myös.

KULTA (Au)

Missä se kohtaa: aiemmin luonnossa esiintynyt alkuperäisessä muodossaan. Tuotettu kaivoksissa.

Mikä on hyödyllistä: maailman tärkein elementti rahoitusjärjestelmä, koska sen varat ovat pienet. Sitä on käytetty rahana pitkään. Kaikki pankkien kultavarannot on tällä hetkellä arvostettu

32 tuhatta tonnia - jos sulatat ne yhteen, saat kuution, jonka sivu on vain 12 m. Sitä käytetään lääketieteessä, mikroelektroniikassa ja ydintutkimuksessa.

PII (Si)

Missä se kohtaa: Maankuoressa esiintyvyyden suhteen tämä alkuaine on toisella sijalla (27-30 % kokonaismassasta).

Mikä on hyödyllistä: Pii on elektroniikan päämateriaali. Sitä käytetään myös metallurgiassa sekä lasin ja sementin tuotannossa.

VESI (H2O)

Missä se kohtaa: Planeettamme on 71 % veden peitossa. Ihmiskeho koostuu 65 % tästä yhdisteestä. Sisällä on vettä ulkoavaruus, komeettojen rungossa.

Mikä on hyödyllistä: Sillä on avainarvo elämän luomisessa ja ylläpidossa maapallolla, koska se on molekyyliominaisuuksiensa vuoksi universaali liuotin. Vedessä on paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia jota emme ajattele. Joten jos sen tilavuus ei kasvanut jäätyessään, elämää ei yksinkertaisesti olisi syntynyt: altaat jäätyisivät pohjaan joka talvi. Ja siten laajenevaa, kevyempää jäätä jää pinnalle säilyttäen elinkelpoisen ympäristön sen alla.

Me kaikki tiedämme, että vety täyttää universumimme 75 prosentilla. Mutta tiedätkö, mitkä muut kemialliset alkuaineet ovat yhtä tärkeitä olemassaolollemme ja niillä on merkittävä rooli ihmisten, eläinten, kasvien ja koko maapallomme elämässä? Tämän luokituksen elementit muodostavat koko universumimme!

10. Rikki (esiintyvyys suhteessa piihin - 0,38)


Tämä kemiallinen alkuaine jaksollisessa taulukossa on lueteltu symbolilla S ja sille on tunnusomaista atominumero 16. Rikki on hyvin yleinen luonnossa.

9. Rauta (esiintyvyys suhteessa piihin - 0,6)

Merkitään symbolilla Fe, atomiluku - 26. Rauta on hyvin yleinen luonnossa, sillä on erityisen tärkeä rooli maan ytimen sisä- ja ulkokuoren muodostumisessa.

8. Magnesium (esiintyvyys suhteessa piihin - 0,91)

Jaksotaulukossa magnesium löytyy tunnuksen Mg alla ja sen atominumero on 12. Yllättävintä tässä kemiallisessa alkuaineessa on, että sitä vapautuu useimmiten tähdet räjähtäessään muuttuessaan supernoviksi.

7. Pii (esiintyvyys suhteessa piihin - 1)



Kutsutaan nimellä Si. Piin atomiluku on 14. Tämä harmaansininen metalloidi on puhtaassa muodossaan hyvin harvinainen maankuoressa, mutta se on melko yleinen muissa aineissa. Se löytyy esimerkiksi jopa kasveista.

6. Hiili (ylimäärä suhteessa piin - 3,5)

Mendelejevin kemiallisten alkuaineiden taulukossa hiili on listattu symbolilla C, sen atominumero on 6. Tunnetuin hiilen allotrooppinen muunnos on yksi halutuimmista jalokivet maailmassa - timantteja. Hiiltä käytetään aktiivisesti myös muihin teollisiin tarkoituksiin jokapäiväisempiin tarkoituksiin.

5. Typpi (ylimäärä suhteessa piihin - 6,6)



Symboli N, atominumero 7. Skotlantilainen lääkäri Daniel Rutherford löysi ensimmäisen kerran typen yleisimmin muodossa typpihappo ja nitraatit.

4. Neon (ylimäärä suhteessa piihin - 8,6)

Se on merkitty symbolilla Ne, atominumero on 10. Ei ole mikään salaisuus, että tämä tietty kemiallinen alkuaine liittyy kauniiseen hehkuun.

3. Happi (runsaus suhteessa piin - 22)

Kemiallinen alkuaine, jonka symboli on O ja atominumero 8, happi on välttämätön olemassaolollemme! Mutta tämä ei tarkoita, että se on läsnä vain maan päällä ja palvelee vain ihmisen keuhkoja. Universumi on täynnä yllätyksiä.

2. Helium (ylimäärä suhteessa piihin - 3,100)



Heliumin symboli on He, atomiluku on 2. Se on väritön, hajuton, mauton, myrkytön ja sen kiehumispiste on alhaisin kaikista kemiallisista alkuaineista. Ja kiitos hänelle, pallot nousevat!

1. Vety (ylimäärä suhteessa piihin - 40 000)

Luettelomme todellinen numero yksi, vety, on merkitty symbolilla H ja sen atominumero on 1. Se on kevyin kemiallinen alkuaine jaksollisessa taulukossa ja runsain alkuaine koko tunnetussa universumissa.

Yksinkertaisin ja yleisin elementti

Vedyllä on vain yksi protoni ja yksi elektroni (se on ainoa alkuaine, jossa ei ole neutronia). Se on universumin yksinkertaisin alkuaine, mikä selittää, miksi sitä on myös runsain, Nyman sanoi. Vedyn deuterium-isotooppi sisältää kuitenkin yhden protonin ja yhden neutronin, kun taas toisessa, tritiumissa, on yksi protoni ja kaksi neutronia.

Tähdissä vetyatomit sulautuvat yhteen muodostaen heliumia, joka on maailmankaikkeuden toiseksi runsain alkuaine. Heliumissa on kaksi protonia, kaksi neutronia ja kaksi elektronia. Helium ja vety muodostavat yhdessä 99,9 prosenttia kaikesta tunnettu asia universumissa.



Silti maailmankaikkeudessa on noin 10 kertaa enemmän vetyä kuin heliumia, Nyman sanoo. "Happi, joka on kolmanneksi yleisin alkuaine, on noin 1000 kertaa pienempi kuin vety", hän lisäsi.

Yleisesti ottaen mitä suurempi alkion atomiluku on, sitä vähemmän sitä löytyy universumista.

Vety maan päällä

Maan koostumus on kuitenkin erilainen kuin maailmankaikkeuden. Esimerkiksi happi on painon mukaan runsain alkuaine maankuoressa. Sitä seuraavat pii, alumiini ja rauta. AT ihmiskehon painon mukaan runsain alkuaine on happi, jota seuraavat hiili ja vety.

Rooli ihmiskehossa

Vetyllä on useita keskeisiä rooleja ihmiskehon. Vetysidokset auttavat DNA:ta pysymään kierteessä. Lisäksi vety auttaa ylläpitämään oikean pH:n mahassa ja muissa elimissä. Jos vatsasikin saa emäksinen ympäristö, vetyä vapautuu, koska se liittyy tämän prosessin säätelyyn. Jos mahalaukun ympäristö on liian hapan, vety sitoutuu muihin alkuaineisiin.

Vety vedessä

Lisäksi vety antaa jään kellua veden pinnalla, koska vetysidokset lisäävät sen jäätyneiden molekyylien välistä etäisyyttä tehden niistä vähemmän tiheitä.

Tyypillisesti aine on tiheämpää, kun se on kiinteässä tilassa eikä nestemäisessä tilassa, Nyman sanoi. Vesi on ainoa aine, joka muuttuu vähemmän tiheäksi kiinteänä aineena.

Mikä on vedyn vaara

Vety voi kuitenkin olla myös vaarallista. Sen reaktio hapen kanssa johti Hindenburg-ilmalaivan turhaan, jossa kuoli 36 ihmistä vuonna 1937. Sitä paitsi, vetypommeja voivat olla uskomattoman tuhoisia, vaikka niitä ei ole koskaan käytetty aseena. Siitä huolimatta niiden potentiaalia osoittivat 1950-luvulla sellaiset maat kuin USA, Neuvostoliitto, Iso-Britannia, Ranska ja Kiina.

Vetypommit, kuten atomipommet, käyttävät ydinfuusion ja fissioreaktioiden yhdistelmää tuhon aiheuttamiseksi. Räjähtäessään ne luovat mekaanisten shokkiaaltojen lisäksi myös säteilyä.

Onko sinulla kysyttävää?

Ilmoita kirjoitusvirheestä

Toimituksellemme lähetettävä teksti: