Chemické prvky. Periodický systém chemických prvků D. Mendelev. Chemické prvky známky. І.Mendeliev Vikoristovuyuchi identifikace prvků z periodického systému

p align="justify"> Periodická soustava prvků se stala první přirozenou klasifikací chemických prvků, která ukázala, že smrady spolu souvisí jeden s jedním, a sloužily také jako další úspěchy.

Pokud Mendělejev, na základě periodického zákona, který zavedl, po sečtení své tabulky, mnoho prvků je stále neznámých. Jako například tři prvky 4. období. Imovirno, prvky se nazývaly ekabor (jogová autorita má na svědomí bor), ekaaluminium, ekasilicium. Po dobu 15 let byly Mendelijevovy předpovědi potvrzeny. Francouzský chemik Lecoq de Boisbaudran vіdkriv galіy, scho volodіє vsіma dominion ekaaluminіyu, L.F. Nilson vіdkriv scandіy, tj K.A. Winkler vidkriv prvek německo, scho maє panovačný ekasilіtsіyu.

Validace Ga, Sc, Ge - potvrzení základu periodického zákona. Periodický systém je velmi důležitý a když je instalována valence atomových hmotností prvků, koriguje je. Za vaky periodického zákona vznikly prvky transuranu.

Kіnets roboti -

Toto téma by mělo být rozděleno:

Cheat sheet s anorganickou chemií

Prostěradlo do postýlky s anorganickou chemií.. olga vladimirivna makarova.

Pokud potřebujete doplňující materiál k tomuto tématu, jinak jste neznali ty, kteří si dělali legraci, doporučujeme prohledat naši základnu pomocí:

Co je robitimemo s odebraným materiálem:

Pokud se vám tento materiál zdá být povědomý, můžete si jej uložit na svou stranu v sociálních opatřeních:

Všechna témata, která jsem rozdělil:

Na tom záleží її Rukh
Hmota je objektivní realita, která může mít sílu pohybu. Všechno je jasné a jiné, viz hmota, která se drolí. Hmota je nezávislá na důkazech

Řeč o tom їх změna. Předmět anorganické chemie
Řeč - viz věc, diskrétní částice těch, které uklidňují konec mše (sirka, kisen, vapno tence). Tři řeči se skládají z fyzických těl. kůže

Periodický systém prvků D.I. Mendelev
Periodický zákon byl vyhlášen v roce 1869 D.I. Mendelevim. Byla vytvořena klasifikace chemických prvků, vyjádřená ve formě periodického systému. Udělej mě

Teorie chemického života
Teorii chemického života vyvinul A.M. Butlerov. Mohou existovat taková opatření: 1) atomy v molekulách

Globální charakteristika P-, S-, D-prvků
Prvky v Mendelijevově periodickém systému se dělí na s-, p-, d-prvky. Tsej podrozdil zdijsnyuetsya na základě toho, kolik rovných může být elektronový obal atomu prvku

Kovalentní vazba. Metoda valenční vazby
Chemická vazba, která je vytvořena žhnoucími elektronovými výpary, která je obviňována v obalech vazebných atomů, které mohou vlnit antiparalelní spiny, se nazývá atomová nebo kovalentní.

Nepolární a polární kovalentní vazby
Za pomoci chemické vazby jsou atomy prvků na skladišti řečí redukovány o jeden bílý. Typ chemické vazby spočívá ve formě submolekuly elektronové síly.

Bagatocentrická spojení
Při vývoji metody valenčních vazeb bylo konstatováno, že skutečné mocniny molekuly jsou znázorněny prostředními, což znamená, že vzorec je správný. Takové mléko

Ionny hovor
Spojení mezi atomy s ostře vyjádřenými opačnými mocnostmi (typický kovový a typický nekov), mezi nimiž jsou obviňovány síly elektrostatické gravitace

Volání vody
V 80. letech XIX století. M.A. Illinskiy N.M. Beketov byl instalován, že atom je voda, úkolem atomu je fluor, kyselý nebo dusík, budování

Přeměna energie při chemických reakcích
Chemická reakce je transformace jednoho nebo dekilkoh vihіdnyh řečí do jiných pro sklad chemikálií nebo společnou řeč. Mít vztah k jaderným reakcím

Lanceyho reakce
Іsnuyut khіmіchnі reaktsії, yakі vzaєmodіya mіzh komponenty іdbuvaєtsya snadno. Existuje již velká skupina reakcí, které probíhají hladce. V těchto reakcích

Síla nekovů
Vykhodyachi z stavischi nemetalіv v periodickém systému Mendelijeva, je možné prokázat sílu pro ně charakteristickou. Můžete zadat počet elektroniky na aktuální en

Voden
Voden (H) - 1. prvek periodického systému Mendelijeva - I. a VII. skupina, hlavní podskupina, 1 perioda. Na vnějším pohonu s1 je 1 valenční elektron a 1 s2

peroxid vody
Peroxid nebo peroxidová voda - kisneva napůl voda (peroxid). Vzorec: H2O2 Fyzikální síla: peroxid vody - sirup bez tyčinek

Obecná charakteristika podskupiny halogenů
Halogeny - prvky skupiny VII - fluor, chlor, brom, jod, astat (astat je v souvislosti s radioaktivitou jógy málo zajímavý). Halogeny jsou jasně výrazné. Máte méně jódu

Chlór. Chlorid a kyselina chlorovodíková
Chlor (Cl) - veličina ve 3. periodě, ve skupině VII hlavní podskupiny periodické soustavy, pořadové číslo 17, atomová hmotnost 35,453; až po halogeny.

Krátké poznámky o fluoru, bromu a jódu
fluor (F); brom (Br); jod (I) leží do skupiny halogenů. Postavte se na 7. skupinu hlavní podskupiny periodického systému. Vzorec Zagal: ns2np6.

Zagalna charakteristika podskupiny Kisnyu
Podskupina kisnyu, chi chalkogenů je 6. skupina periodického systému D.I. Mendell-va, kde jsou zahrnuty následující prvky: 1) kissen - Pro; 2) Sirka

Kisen ta jóga síly
Kisen (O) je v 1. období, skupina VI, v hlavní podskupině. p-prvek. Elektronická konfigurace 1S22S22P4. Počet elektronů na staré úrovni

Ozón a jóga síly
V tvrdé oceli a v kyselině byly stanoveny tři modifikace: a-, y- a y-modifikace. Ozon (O3) je jednou z alotropních modifikací kyseliny

Sirka a її autorita
Sіrka (S) v přírodě pruhuje na s'dnannyah a dívá se doprava. Rozšíření a zúžení sirky, jako olověné oslnění PbS, zinková směs ZnS, měděné oslnění Cu

Obplutí a sulfid
Circumnavigation (H2S) je plyn bez barelu s ostrým zápachem hnijící bílkoviny. V přírodě vyvěrání minerálních pramenů ve vulkanických plynech, tlejícím listí a také v.

Dominance kyseliny sírové a její praktický význam
Struktura vzorce kyseliny sírové: Otrimannya: hlavní metodou pro extrakci kyseliny sírové z SO3 je kontaktní metoda.

Chemická síla
1. Koncentrovaná kyselina sírová je silné oxidační činidlo. Reakcím oxid-voda dominuje zahřívání a hlavním produktem reakce je SO2.

Otrimannya
1. V průmyslu se dusík odstraňuje doplňováním vzduchu vzdáleným viparem a přidáváním dusíku z jiných plynných frakcí vzduchu. Odeberte dusík, abyste pomstili domy vzácných plynů (argon).

Hlavní charakteristika podskupiny dusíku
Podskupinou dusíku je pátá skupina, hlavní podskupina periodického systému D.I. Mendelev. Před vstupem do prvků: dusík (N); fosfor (P); mišjak (

Amoniak (chlorid na dusík)
Otrimannya: v průmyslu se do konce 19. století odstraňoval jako vedlejší produkt při koksování kamenného uhlí čpavek, který může obsahovat až 1-2 % dusíku. Na klasu

Amonná sůl
Amonné soli jsou záhyby řeči, které zahrnují amonné kationty NH4+ a kyselé přebytky. Fyzikální síla: sůl amonná - t

Oxidový dusík
S kyselinou rozpouští N oxidy: N2O, NO, N2O3 NO2, N2O5 a NO3. Oxid dusnatý I - N2O - oxid dusný, "plyn k smíchu". Fyzické síly:

Kyselina dusičná
Kyselina dusičná - bezbarvá, "dým" na povrchu krajiny s pronikavým zápachem. Chemický vzorec HNO3. Fyzická síla. Při teplotě

Alotropní modifikace fosforu
Fosfor zakládá šproty alotropních druhů - modifikace. Projev alotropních modifikací ve fosforu je vyvolán přejímáním různých krystalických forem. Žlučový fosfo

Oxidy fosforu a kyseliny fosforečné
Prvek fosfor uspokojuje řadu oxidů, z nichž nejvýznamnější jsou oxid fosforečný P2O3 a oxid fosforečný P2O5. Oxid fosforečný

Kyselina fosforečná
Anhydrid kyseliny fosforečné obsahuje hodně kyselin. Jejich hlavou je kyselina ortofosforečná H3PO4. Kyselina fosforečná je nevodná, je přítomna ve zdánlivě průhledných krystalech s pouhýma očima.

Minerál Dobrava
Minerální dobriva - anorganická řeč, hlavně sůl, která obsahuje životně důležité prvky nezbytné pro roslin a zástupné pro podporu plodnosti

Vuglets, že jóga síly
Vuglets (C) - typické nekovové; v periodickém systému se nachází ve 2. období IV skupiny, hlavové podskupiny. Pořadové číslo 6, Ar=12,011 amu, jaderný náboj +6.

Alotropní modifikace dřevěného uhlí
Uhlí tvoří 5 alotropních modifikací: kubický diamant, šestihranný diamant, grafit a dvě formy karabiny. Hexagonální diamant se nachází v meteoritech (minerál

Oxidovat roh. kyselina uhličitá
Uhlí z kyselin rozpouští oxidy: CO, CO2, C3O2, C5O2, C6O9 a v. Oxid uhelnatý (II) - CO. Fyzická síla: plyn chadný, ž

Křemík a jóga síly
Křemík (Si) - koshtuє ve 3 obdobích, IV skupina hlavní podskupiny periodického systému. Fyzická síla: křemík ve dvou modifikacích: amo

Stanovte tři typy vnitřní struktury prvních částic
1. Suspenze (neboli nevratné kolony) jsou heterogenní systémy, jejichž síla může být určena rozšířenou mezifázovou plochou. Por_vnyannі se suspenzemi mají vyšší disperzi

Soli kyseliny křemičité
Obecný vzorec kyselin křemičitých je n SiO2? m H2O.

Otrimanya cement a keramika
Cement je nejdůležitější materiál v každodenním životě. Cement je posedlý živým množstvím hlíny a vapnyaku. S vařeným množstvím CaCO3 (kalcifikovaná soda)

Fyzikální síla kovů
Kníry obsazení nízké arogantní, pritamannyh їm úřady. Důležité jsou tyto mohutnosti: vysoká elektrická vodivost a tepelná vodivost, plasticita. Parametry Rozkid při met

Chemická síla kovů
Kovy mohou mít nízký ionizační potenciál a sporiditu vůči elektronu, takže se chovají jako vůdci chemických reakcí a vytvářejí

Kovy a slitiny v technologii
V periodickém systému bylo ze 110 prvků 88 kovových. Ve XX století byly za pomoci jaderných reakcí odstraněny radioaktivní kovy, které nejsou k dispozici

Hlavní způsoby držení kovů
Velké množství kovů se vyskytuje v přírodě jako spolek. Nativní kovy se nazývají ty, které se melou ve volném mlýně (zlato, platina, r

Koroze kovů
Koroze kovů (corrosio - rose) je fyzikální a chemická reakce kovů a slitin z nadbytečného prostředí, po které smrad plýtvá svou silou. Na základě

Ochranný kov proti korozi
Ochrana kovů a slitin ve formě koroze v agresivních médiích je založena na: 1) zvýšené korozní odolnosti samotného materiálu; 2) snížená agresivita

Hlavní charakteristika podskupiny lithia
Podskupina lithia - 1. skupina, hlavní podskupina - zahrnuje kovové bazény: Li - lithium, Na - sodík, K - draslík, Cs - cesium, Rb - rubidium, Fr - francium. Zagalna elektron

Sodík a draslík
Sodík a draslík - kaluže kovů, stojí v první skupině hlavní podskupiny. Fyzická dominance: podobná fyzické dominanci: snadný srіblis

Dobré Meadows
Meadows utvoryuyut hydroxid cínových kovů 1. skupiny hlavní podskupiny s různými ve vodě. Fyzická síla: otevřené louky u vodních mil na jezeře

Sodná a draselná sůl
Sodík a draslík se rozpouštějí solemi s usimovými kyselinami. Sodné a draselné soli jsou podobné chemickým silám. Zvláštnost těchto solí je charakteristická - dobrá rozmanitost v blízkosti vody,

Hlavní charakteristika podskupiny berylia
Podskupina berylia zahrnuje: berylium a kovy lučních zemin: hořčík, stroncium, baryum, vápník a radium. Nejširší v přírodě je při pohledu na sjezdovky,

vápník
Vápník (Ca) je chemický prvek 2. skupiny periodického systému, prvek luční země. Přírodní vápník se skládá ze šesti stabilních izotopů. Conf

Oxid a hydroxid vápenatý
Oxid vápenatý (CaO) - nehašené vápno nebo pálené vapno - bílá zanícená řeč, posetá krystaly. Krystalizovat v krychlovém krystalu centrovaném na obličej

Zhorstkіst pohon a způsoby її usunennya
Takže jak je vápník v přírodě široce rozšířen, jógové soli se nacházejí ve velkém množství v blízkosti přírodních vod. Voda, která má vlastní zásobárnu soli, hořčíku a vápníku, se nazývá

Hlavní charakteristika podskupiny boru
Původní elektronická konfigurace všech prvků podskupiny je s2p1. Charakteristickou silou podskupiny IIIA je naprostá přítomnost metalových sil v lese.

Hliník. Zastosuvannya hliníkové a jogové slitiny
Hliník hnijící ve 3. skupině hlavní podskupiny, ve 3. období. Pořadové číslo 13. Atomová hmotnost ~27. R-prvek. Elektronická konfigurace: 1s22s22p63s23p1.

Oxid hlinitý a hydroxid hlinitý
Oxid hlinitý - Al2O3. Fyzikální síla: oxid hlinitý - bílý amorfní prášek nebo pevné bílé krystaly. Molekulová hmotnost = 101,96, molekulová hmotnost - 3,97

Hlavní charakteristika podskupiny chrómu
Prvky podskupiny chrómu zaujímají střední pozici v řadě přechodných kovů. Mayut vysoké teploty tání a varu, volné měsíce na elektronické

Oxid a hydroxid chromitý
Chrom rozpouští tři oxidy: CrO, Cr2O3 a CrO3. Oxid chrómu II (CrO) - hlavní oxid - černý prášek. Silný průvodce. CrО se liší ve výrobě solí

Chromaty a dichromáty
Chromát - soli kyseliny chromové H2Cr04, která je běžnější u vodních odrůd s koncentrací nejvýše 75%. Valence chrómu v chromátech - 6. Chromatismus

Zagalna charakteristická pro halovou rodinu
Rodina haly je zařazena do skladu sekundární podskupiny osmé skupiny a je v první triádě, která zahrnuje halu, kobalt nikl

Z'ednannya zaliza
Oxid soli (II) FeO - černá krystalická řeč, u vody a luk nezřetelná. FeOvіdpіdaє substav Fe(OH)2.

doménový proces
Vysokopecní proces - tavení chavunu ve vysoké peci. Vysoká pec je postavena s celým topeništěm o výšce 30 m a vnitřním průměru 12 m. Horní polovina je š.

Chavun a ocel
Slitiny slitin jsou kovové systémy, jejichž hlavní složkou jsou slitiny. Klasifikace slitin haly: 1) slitiny haly s uhlím (č

těžká voda
Voda Tyazhka - oxid deuterium D2O s kyselým přirozeným izotopovým skladováním, neplodná vlast, bez zápachu a chutí. Vazka vodní bula vіdkrita

Chemická a fyzikální síla
V těžké vodě je bod varu 101,44 °C, bod tání 3,823 °C. Krystaly D2O vytvářejí stejnou strukturu jako krystaly velkého ledu, čirost krystalů

Soli kyseliny chlorovodíkové
Soli kyseliny chlorovodíkové nebo chloridové - obsahující chlór s obvyklými prvky, které mohou být méně elektronegativní. Chlorid kovu

Gymnázium GOU č. 1505 "Moskva město pedagogického gymnázia-laboratoře"

abstraktní

Etymologie názvů chemických prvků Periodického systému chemických prvků D.I. Mendelev

Vikonav

Uchen 8 třídy "A".

Gavrylyshyn Yura

Kerivnik:

Zhovti Vodi

Úvod……………………………………………………………………………………………… 3

§jeden. Prvky-toponyma…………………………………………………………………………………. Pět

§2. Prvky pojmenované na počest minulosti………………………………………………………17

§3. Prvky pojmenované po mytologických hrdinech……….. ………………………21

§4. Prvky pojmenované podle jejich vlastností……………………………………………………….33

Závěr……………………………………………………………………………………………………….45

Reference……………………………………………………………………………………………………… 46

INSTUP

V dnešní době existuje velké množství různých metod práce v chemii. V 9. třídě se vědci učí dokončit velké a tsіkaviy (i když ne jednoduché) rozdělit vědu - chemii prvků. Do її vykladannya by měl být čtenář položen jiným způsobem - chcete si látku „zapamatovat“, chcete provádět praktické činnosti a učit na exkurzích, aby byla látka známější, a chcete provádět tzv. -volala. integrace předmětu s jinými vědami: historií, literaturou, lingvistikou atd. představovat jednu vědu prizmatem jiné. Robot Tsya se snaží provést podobnou integraci chemie s různými humanitními vědami, vědy s lingvistikou. Tse - jeden ze znaků tzv. gumanіtarizatsії exaktní věda Meta tsogo Abstrakt - sprobuvati pіdіyti na téma alternativní straně, poglibiti znalostí svoї v hіmії elementіv, rozshiriti krugozіr vím vіdpovіdі na rіznі moci pov'yazanі z etimologієyu titulů hіmіchnih elementіv, Aje tsomu napryamku v Suchasnyj shkіlnih pіdruchnikah hіmії pridіleno ne tolik respektu. Bulo se naučil spoustu pravěké literatury, přečetl spoustu článků souvisejících s etymologií názvů chemických prvků, vytvořil spoustu slovníků pro psaní této práce. Knihy byly potřeba pro různé předměty: chemii, historii, lingvistiku, mytologii, protože před různými jmény byl použit jiný pidkhid - všechna jména pocházela z různých jazyků a malé rozdíly v etymologii. Bohatě pojmenovali kořeny hluboko do historie, takže bylo možné hodinu hádat nebo uskutečnit malá setkání. Hlavním úkolem tohoto abstraktu bylo zjistit další prvky z Periodického systému chemických prvků D.I. Mendelieva, vysvětlit více o jménech a také rozdělit prvky do logických skupin souvisejících s tématem jejich jmen.

Před psaním jsme si stanovili vlastní kroky:

1) Rozdělte všechny názvy prvků do skupin podle tématu jejich názvu (geografie, mytologie, náboženství, síla prvků)

2) Znát závity názvů elementu kůže

3) Zrobiti visnovok na základě vykonaných robotů

4) Konkrétní úkoly:

a) u toponym: uspořádat prvky v chronologickém pořadí, znát místo, na jehož počest byl smrad pojmenován

b) pro „mytologické“ prvky: znát vlastní jméno prvku hrdiny, vychovat mýtus, svázat je s jinou postavou

c) u živlů jména na počest ctihodného: pojmenovat ctihodného, ​​na počest jména živlu přinést informaci o novém

d) pro prvky, které jsou pojmenovány podle síly: znát znak, jako jména dalšího prvku, po rozdělení do skupiny podle povahy síly: barva, vůně, rozmarýn, tvrdost, specifická síla, pak.

§jeden. Prvky-toponyma

  • TOPONIM
    a, m. (zvláštní). Vlasna je název místní zeměpisné oblasti (osada, řeka atd.).

Důvody, proč lidé pojmenovávali prvky na počest této jiné geografické oblasti světa. Prvek okamžiku buti vіdkritiy v tsommu mіsci (jako například dubnіy - Dubna), nebo jinak vcheniy chtějí zvýšit něčí vlast ve jménu (polonіy - Polsko), a někdy v ciomu způsobu, kterým se jako prihvaniya smysl (například californіy, chєtya od) pro skládání od Kaliforňanů). Materiál jsme seřadili chronologicky, abychom neobviňovali povrchnosti se současnými zeměpisnými názvy – tím spíše změnili název těchto svátků, jako by šlo o stejný hlavní prvek. Například lutetіy. Je nemožné, aby Aja uhádla, že Lutetia je latinský název Paříže.

střední (Cu)

Latinský název midi Cuprum (starověký Aes cuprium, Aes cyprium) připomíná název ostrova Kypr, de vzhe III Art. na zvuk t. j. byly založeny měděné doly a tavení mědi bylo vibrováno. Strabón (dlouholetý řecký geograf a historiograf z poloviny 1. století n. l.) nazývá média „Chalkos“ poté, co pojmenoval místo Chalkidi na Eubóji. Pro moderní znění je khalkos ruda. Podle tohoto slova existuje spousta starořeckých názvů středních a bronzových předmětů, kovářského řemesla, kovářského nářadí a odlévání. Jiné latinské midi jméno Aes (sanskrt, ayas, gótština aiz, německy erz, anglicky ore) znamená ruda nebo kopání. Přívrženci indogermánské teorie budoucnosti evropského jazyka používají ruské slovo med (polsky miedz, česky med) v podobě staroněmeckého smida (kov) a Schmied (kovárna, anglicky Smith). Je zřejmé, že kontroverze kořenů tohoto typu je nepochybná, prote, podle našeho názoru, uráží slova připravená v řečtině. kopání, odepsaný nezávisle jeden druh jedn. Podle tohoto slova se podobají a rodná jména - medaile, medailon (francouzská medaile). Slova „střední“ a „medny“ jsou zmíněna v nejstarších ruských literárních památkách. Alchymisté nazývali MID Venuše (Venuše); ve starověku se používá název Mars (Mars).

stroncium (Sr)

Yogo bylo odhaleno v minerálu stontsian, nalezeném v roce 1764 v olověném dole poblíž skotské vesnice Stontsian. Doslidniki dovgo pomilkovo vzalo jogo na uhličitan barnatý, protegodom, T.Є. Lovіts provіv nіvіnnіnіnі і tsііїі i vyazvіv, scho scho tsey tsey prvek není maє zhodno stosunku. Elektrolytické kovové stroncium bylo odebráno z Devi v roce 1808. V ruské chemické literatuře o klasu devatenáctého století. užívá se jmen Strontian (Gize, 1813), Strontian (Iovski, 1822), Strontian (Strachov, 1825), Strontian (Dvigubsky a Pavlov, 1825); Kromě toho se často používal název „základ stroncia země“.

Berylium (Být)

Oxid tohoto prvku byl poprvé objeven v roce 1798 francouzským chemikem L.N. Voklenny pіd hodinová analýza minerálu vzala Be 3 Al 2 Si 6 O 18. Smaragd a akvamarín (barva domů různých prvků) mohou mít stejný sklad. od starověku v Indii byli domorodci smaragdů.

Hořčík a mangan (mg, Mn)

S těmito dvěma prvky byla historie vidět již dlouhou dobu. Starověký řecký filozof Thales z Miletského mával očima černého minerálu, který přitahuje slunce. Vin pojmenoval jógu "magnetis litos" - kámen z Magnesie, hornaté hory poblíž Thesálie, dolní části Pivničnoy Řecka. Ten bula byl slavný mіstsevіst. Jason se tam dohadoval o lodi „Argo“, hvězdě Tróje, která řídila loď, byla přítelem Herkula Filoktety. Vypadejte jako Magnesia přivoláním magnetu. Zároveň je jasné, že magnetickou mastí je černý oxid slin Fe 3 O 4 .

A proč je zde hořčík a mangan? Římské dědictví přírody Plinius starší viktoristický termín magnetis(v opačném případě magnes) pro rozpoznání černé barvy podobné minerálu, která však nemá magnetické síly (Plinius vysvětluje „ženský druh“ kamene). Později byl tento minerál nazýván pirolusit (z řeckého „benket“ - oheň a „lusis“ - čištění, k tomu se po přidání do roztavené horniny ukázalo, že je nesnesitelný). Správně, oxid manganičitý. Ve středověku při opisování rukopisů magnes zapnutí zpět mangnes, poté v mangany. V roce 1774 viděl švédský mineralog J. Gan nový kov z pirolusitu a dal mu jméno mangany. Tímto způsobem to nebude opraveno v evropském jazyce (anglicky a francouzsky. mangan nim. manga). Zákony ruského jazyka byly změněny na „ngn“ na „rgn“ – takže „mangan“ se objevil z „manganu“.

V roce 1695 lidé z minerální vody z Epsomského Dzherelu v Anglii viděli sílu, která byla malá s hořkou chutí a nesla ducha. Lékárníci nazývaní її girka, anglicky nebo epsomsky sіll, minerální epsomіt maє sklad MgSO 4 7H 2 O. Mg (OH) 2 3H 2 O. Ce bula magnesia ( magnesia alba), її zastosovuly (a najednou zastosovuyut) zní jako doušek a uprostřed - se zvýšením kyselosti a jako lehký přenos. Základní uhličitan hořečnatý se přirozeně vyskytuje v přírodě, magnesia alba také v domě starých hodin. Imovirno, tento minerál znali Magnesia a ten druhý znali ostatní. Vpravo v tom, že obyvatelé Magnesie usnuli v Malé Asii, dvě místa se stejným názvem, což by mohlo vést k podvodníkovi. Jedno z těchto míst se najednou nazývá Manisa a nachází se na ztraceném okraji Turechchina. Okraje města jsou oslavovány výroky o Niob. Insha Magnesia bula pro den, tam byl slavný Artemidin chrám.

Lavoisier s respektem k bílé magnézii s jednoduchým tělem. V roce 1808 anglický chemik Humphrey Devi při elektrolýze lehce nanesené bílé magnézie rtuťovou katodou odstranil amalgám nového kovu (dokáže odstranit až 3 % hořčíku), který viděl ve rtuti a nazval ho magnézie. Od té doby mají všechny evropské jazykové jazyky tento prvek nazvaný hořčík a méně v ruštině - hořčík: takže jogo zvané G.I. Hess u svého asistenta v chemii, který byl viděn v roce 1831 a viděl to. Pro tuto knihu začala spousta ruských chemiků.

ruthenium (Ru)

Zeus kov platinové skupiny byl uznán K. K. Klausem v Kazani v roce 1844. v analýze továrních platinových pádů. Poté, co Klaus odebral z petrohradské mincovny asi 15 liber takových přebytků, po vykování platinové rudy a dalších platinových kovů legoval přebytky ledkem a hrdinskou částí vody (aby pomstil osmium, chrom a další kovy). Nedůsledně u vody byly přebytky vín rozdrceny královským kahanem a dohnány nasucho. Poté, co Klaus znovu získal suchý přebytek po destilaci s vroucí vodou a přidal přebytečnou potaš, vzkřísil obležení hydroxidu zálivu způsobem, který odhalil přítomnost neviditelného prvku v tmavě purpurově červené barvě obležení v kyselině chlorovodíkové. Klaus viděl nový kov jako sulfid a nabádal, aby jógu nazvala ruthenium na počest Ruska (lat. Ruthenia - Rusko). Qia byla pojmenována po bula dané v roce 1828. Ozany sám jasně rozeznává živly pro něj. Podle Ozanna byly při analýze platinové rudy Nižnij Tagil nalezeny tři platinové kovy: ruthenium, pluran (zkratka platiny pro Ural) a polyn (řecky - šedá, pro barvu růžovou). Berzelius, který zopakoval Ozannovu analýzu, aniž by potvrdil jeho závěr. Klaus však vzal v úvahu, že Ozanne, který odstranil oxid ruthenium a hádal se o tom od svého známého, 1845 p. Pokud jde o Zavidského, ruten byl oznámen již dříve (1809) vilenským vědcem Snyadetským, zbytek volal po názvu asteroidu Západ, oznámený v 18.

Galiy (Ga)

Bulo převeden do D.I. Mendelevim jako eka-hliník (jako prvek v podskupině hliníku – takový přenos lze provést na základě periodického zákona) a uznaný v roce 1875 francouzským chemikem Paulem Emily Lecoq de Boisbaudran, který pojmenoval jógu na počest svého otec ( Gallia- latinský název Francie). Symbolem Francie je piven (ve francouzštině - le coq), takže ve jménu prvku jógy pershovidkrivach implicitně zvýšil svou přezdívku.

luteština (Lu)

Vіdkrittya lutetіya (ang. Lutecium, francouzsky. Lutecium, Nіm. Lutetium) je vázána na zemské země. Historie výletu je skládací. Mozander viděl erbianskou zemi (erbian) ze země trojice a po 25 letech, v roce 1878, Marinyak ukázal, že v řádu gadolinů z erbianu existuje ještě jedna země, nazval ji terbian. Nilson viděl postupující osud země skandia, která měla pomstít element skandia. Později se dalšími změnami zabývali až v roce 1905, kdy Urbain a poté Auer von Welsbach ukázali, že v Marignacu jsou další dvě nové země, z nichž jedna je prvek lutetium (Lutetium) a druhá prvek neoyterbіy.

Auer von Welsbach pojmenoval tyto prvky jako casiopeum (Cassiopeium) a aldebaranium (Aldebaranium). Řadu let si v chemické literatuře zvykli na tato a další jména. V roce 1914 Mezinárodní komise pro atomovou energii se rozhodla přijmout název lutecium pro prvek 71 a iterbium pro prvek 70. Slovo lutetіy Urbain zrobiv vіd lutetіya (Lutetia) je starý latinský název Paříže (Lutetia Parisorum).

Yttriy, іterbіy, terbіy, erbіy (Y, Yb, Tb, Er)

V roce 1787 znal mineralog-amatér Karl Arrhenius u automobilky malého švédského města Ytterby na ostrově Ruslagen nedaleko Stockholmu nový minerál, který se jmenoval iterbit. V průběhu let se z toho nového odhalila spousta nových prvků. Finský chemik Johan Gadolin v roce 1794 objevil v tomto minerálu oxid jednoho z nich. Švéd Ekeberg nazval jógu v roce 1797 zemí roci іtriєva. yttria). Bývalý minerál byl přejmenován na gadolinit a prvek, který v novém mizí, se nazýval іtrієm. V roce 1843 švédský chemik Karl Mosander ukázal, že „trojitá země“ je součtem tří oxidů. Podobně jako to, že bula byla „rozdělena“ ve skladech sumish, „split“, to je jméno. Tak se objevilo terbium, terbium a erbium. Mosander sám přiblížil čistě vypadající oxid erbia a terbia; čistý oxid terbium viděl v roce 1878 švýcarský chemik Jean Marignac, který si zaslouží tu čest objevit tento prvek. Tato historie minerálu však nezmizela.

Nіmechchina (Ge)

Shche v roce 1871. Mendeliev přenesl základní prvek, podobný křemíku, eka-křemík (Eka-Silicium). Po 15 letech, v roce 1885, profesor mineralogie na Freiberzkoy Girsk Academy, Welsbach objevil nový minerál v dole Himmelfurst poblíž Freibergu, nazvaný argyrodit, díky přítomnosti minerálu srible. Welsbach požádal Winklera, aby provedl novou analýzu minerálu. Winkler prokázal, že celkové množství skladových dílů minerálu je odebíráno z 93 - 94 % odebrané hmotnosti, a proto má minerál přítomnost neviditelného prvku, neodhaleného analýzou. Po těžké práci na klasu divokého 1886 r. Viděl jsem sůl nového prvku a viděl jsem množství samotného prvku v čistém pohledu. Nejprve byl Winkler informován o varování s tím, že nový prvek je analogií surmi a mish'yaku. Tato myšlenka vyvolala literární polemiku, ale nevyčuhovala, doky nebyly zřízeny, že novým prvkem je ekasilice, přesun Mendelevim. Winkler dovolil nazvat element Neptun, plovoucí na zemi, že historie tohoto jevu je podobná historii planety Neptun, přenesené Leverrem. Ukázalo se však, že jméno Neptunium již dostal jeden viditelně rozlišený prvek a Winkler změnil název prvku na Germanium na počest života jeho předků. Jméno volané ostře překřížené ze strany vchenih. Jeden z nich například upozornil na ty, jejichž jméno je podobné názvu lístku - pelargónie (Geranium). V žáru okamžiku Raymond vyslovil jméno nového prvku, Angularium, takže je nezničitelný, což vyvolává superchicks. Mendeliev na seznamu před Winklerem však ostře zdůraznil název germanium.

Holmіy (Ho)

V roce 1879 švýcarský chemik a fyzik J.L. Bolest metodou spektrální analýzy, která odhalila nový prvek v „Evropské zemi“. Dám vám jméno švédského chemika P.T. Kleve pro čest Stockholmu (starý latinský název Yogo Holmia), střepy nerostu, z něhož sám Kleve v roce 1879 viděl oxid nového prvku, nalezeného poblíž hlavního města Švédska.

Thulium (Tm)

Odplevelení thulium (thulium earth), stejně jako bohatost dalších prvků, může trvat až hodinu, pokud je arzenál obdělávání vzácných zemí obohacen o metodu spektrální analýzy. Prehistorie thulium je taková. Naprikintsi XVIII Art. Eckeberg viděl italskou zemi z gadolinitu, jako by byl pohlcen čistým oxidem italského doti, doky Mozander ji nerozdělovaly na tři země - іtria, terbiya a erbia. V roce 1878 p. Marinyak viděl dvě země z terbské země Mozander, pojmenované Srbsko a terbium. Pro koho suma pozemků nenarostla. Před nástupem osudu Cleve rozdělil erbium Marignac na tři země - erbium, holmium (které se objevilo v součtu) a thulium. Vin požádal Nilsona (jaký druh skandia) o přebytek extrakce skandia a terbia, protože tento přípravek se rovná čistým solím erbia. Po stovkách opakovaných operací však uložení drogy v Srbsku stále vypadalo jako dům: jaderná síla Srbska v různých frakcích nebyla stejná. Kleve se obrátil na profesora fyziky na Uppsalské univerzitě Talena, aby prostudoval spektra jílování těchto frakcí a jejich podobnost se spektry erbia, terbia a Itálie. Talen odhalil v Erbianově zlomku čáry, které leží mezi Erbiem a Holmiem; třetí spektrum indikující přítomnost nového prvku. Tak bulo nazývané thuly, jména Kleve na počest starověkého (hodiny římské říše) jména Skandinávie - Tula (Thule). Poté Kleve zpracoval 11 kg gadolinitu, pil oxid thulium a dokončil jógovou sůl, fermentovanou do světle zelených barev. Čistý oxid thulitý byl odstraněn, prote, více než 1911. Důležitější bylo rozpoznat thulium a více chemicky vidět čistý oxid, takže například fakta. Mistr spektroskopického výzkumu Lecoq de Boisbaudran s tím, že objevil dva tulipány, a největší přispěvatel do vzácných zemí, Auer von Welsbach, prohlásil, že zjistil samozřejmost tří tulipánů.

Dříve byl symbolem thulium Tu, ne Tm, ale nyní. V některých chemických dílech minulého století byl tento klas současného století často s prominutím psán „tulliy“.

Scandium (sc)

V roce 1871 p. Mendelijev šel nad rámec periodického zákona, který zavedl, a na základě řady prvků předal zocrem analog boru, který nazval eka - bór. Mendeliev přenesl prvek samotný a hlavní sílu: atomovou a domácí sílu, chemickou sílu, vzorec oxid a chlorid, sílu solí. pupen. Do jara června se předpověď opět potvrdila. Profesor analytické chemie v Uppsale, Nilson, se zabýval těžbou nerostů, euxenitu a gadolinitu, aby pomstil původní zemi. Tato metoda byla použita k zobrazení minerálů prvků vzácných zemin v čistém pohledu, k určení jejich fyzikálních a chemických konstant a ke specifikaci složení prvků v periodickém systému. Nilson viděl euxenit a gadolinit 69 g erbiové půdy s domem dalších vzácných zemí. Po distribuci tohoto vzorku odstranil velké množství oxidu terbia a neznámé zeminy, kterou považoval za oxid prvku vzácných zemin. Zpráva ale ukázala, že jde o nový prvek. Nilson pojmenoval jógu skandinávskou na počest svého dědictví Skandinávie. Na identitě nového prvku s Mendelijevovým eka-borem, když ukázal další uppsalianské učení Kleve, zokrem, vin, věnoval pozornost podobnosti vzorců s oxidem, nepřítomnosti solí a nezřetelnosti oxidu na loukách. . Poté nový prvek obsadil ta místa z periodického systému, která ukazovala Mendělejeva stejným způsobem. Až do roku 1908 panovala myšlenka, že skandium se v přírodě vyskytuje jen zřídka. Crookes a Eberhard přinesli široké rozšíření tohoto prvku do ruského tábora. Metalium scandium byl vzat v roce 1914 a v roce 1936. Fischer vyvinul metodu jógového vidění pomocí elektrolýzy z tavení chloridů kovů cínu.

evropské (Eu)

Francouzský chemik E.A. Demarce viděl Evropu ze součtu kovů vzácných zemin v roce 1886. Tento základ byl potvrzen spektrální analýzou o necelých 15 let později, zatímco Demarcet dal v roce 1901 novému prvku jméno Europium na počest evropského kontinentu.

Polonij (Po)

V roce 1898 doslidzhuyuchi uranová pryskyřice z Čech, scho pomsta až 75% uranu, Curiosity

Sklodowska poznamenala, že dehet může výrazně zvýšit radioaktivitu, snížit čistotu přípravků uranu a viz dehtový dehet. Tse dovolil připustit, že minerály mohou být samotné nebo některé z nových prvků s vysokou radioaktivitou. Současně Curie-Skłodowska pracovala na nové analýze uranové pryskyřice, která silně kontrolovala radioaktivitu kožního produktu, který je z ní vidět. Analýza je ještě skládací, střepy minerálu mají trochu prvků. Zvýšená radioaktivita malých dvou frakcí; jeden z nich zamlžil sůl vizmutem a druhý - barya. Z vizmutové frakce byl pozorován produkt, jehož aktivita převyšovala aktivitu uranu 400krát. Curie-Skłodowska dіyshla přírodní vysnovka, scho tak vysoká aktivita je podmíněna přítomností solí nějakého neznámého kovu. Vaughn pojmenoval jógu Polonium na počest své vlasti Paul (lat. Polonia - Polsko). Nicméně, několik let po narození byla nadace respektována duchy. V roce 1902 p. Markwald přezkoumal analýzu uranové pryskyřice pro velké množství minerálu (asi 2 tuny). Vin viděl frakci vismutu, odhalil v ní „nový“ prvek a pojmenoval jej radiotelurium (Radiotellurium), takže kov, který je silně radioaktivní, za jinými mocnostmi, byl podobný teluru. Když byl Markvald jmenován, viděl silné radiotelurium milionkrát aktivní pro uran a 1000krát aktivní jako celek. Prvek má atomovou hmotnost 212 a pevnost 9,3. Mendelijev ve své době převedl elementu důvod pro takové pravomoci a převedl proto stanici do periodického systému, který nazval element dva telurium. Kromě toho byly Markvaldovy visnovky potvrzeny kіlkomovými nástupci. Rutherford však nečekaně zjistil, že radiotelurium je jedním z produktů radioaktivního rozpadu uranové řady a pojmenoval prvek Ra-F (Radium-F). Teprve po několika letech se ukázalo, že plné, radiotelurium a radium-F jsou jeden a tentýž prvek, že volody alfa- a gama - viprominuvannyam a doba relapsu se blíží 140 dnům. V důsledku toho bylo uznáno, že prioritou zavedení nového prvku by měla být polská škola, byla zbavena jména, které prosazovala.

hafnium (Hf)

Chemici dlouho tušili, že zirkoniové minerály mají dům nějakého neznámého prvku. Sche 1845 str. Švédský chemik Svanberg hovořil o přítomnosti zirkonia v prvku, který nazval Norium (Norium). Po mnoha zprávách reportéři hovořili o nálezu onoho prvku, ale brzy došlo k prominutí. V roce 1895 p. Thomsen porušil periodický zákon tím, že ukázal, že prvek je zodpovědný za použití vzácných zemin a tantalu, který je podobný zirkonu. V roce 1911 Urbain, zaujatý pohledy na kmenovou Zemi s gadolinitem, odhalil, že jedna frakce poskytuje posyp neznámých spektrálních čar. Vіn dіyshov vysnovku іsnuvannya іsnuvannya nový prvek, scho patřit do skupiny vzácných zemí a nazývat to Keltієm (Celtium). Kromě toho, protože Moselle měla zakřivená rentgenová spektra prvků a stanovila jejich pořadová čísla (1913-1914), ukázalo se, že nový prvek je zodpovědný za atomové číslo 72. Urbain připustil, že kdo nezdokonalil techniku ​​navrhování rentgenových spekter, požádal fyzika Deauvilla, aby zprávu zopakoval. V dálce byly patrné dvě slabé čáry, charakteristické pro prvek 72, na spojnici, mezi nimiž byl prvek pojmenován keltský. Ale ještě před postupující skálou znali Koster a Heves mnoho linií a šprotů podobných v různých zirkonech. To je důkaz, že prvek 72 nepatří do vzácných zemí, ale je analogem zirkonia. Vision of Heves odblokoval poslední prvek 72 uražený posledně jmenovanými, kteří byli Dány, a nazývali se Hafnium (Hafnium) podle starého jména metra Kodaň (Hafnia, abo Kjobn-hafn), na které byli v tomto městě zničeni.

Reniy (Re)

Yogo bylo vyrobeno v roce 1925 německými chemiky Idou a Walterem Noddakem a pojmenováno na počest provincie Rýn - vlasti Idi.

francouzsky (Fr)

Francie je jedním z mála prvků v periodickém systému Mendelijevových prvků, jako by se nacházely „ve zbytku černé“. Deisno, až do roku 1925 všechny buňky tabulek prvků byly vyplněny, na několik let 43, 61, 85 a 87. Element 87 (EKA-TES (TAZO ELENTY, PRORIIBNI PRO VAŠE OBCHODY TESANSAJI; Podіbnі vyvinutý k okrádání na Pіdtska Per_odichnaya Zákon Mendelєєva Tay Jog Periodikoe Takse Elementіv) Shuckálně Shion na CES_VIKH M. Eka-Cesia z Mіneruli Lepіdolіt, Vonya nazvaný Novy Elegen Vіrgіnіm na počest USA - Batkіvshchini Allison. O Vіdkritty Eka-Cesia 87, І KEMKTSIY YOW jménem Zbagatila Rush39 Ta.1. institutu v Paříži se zabývala čištěním aktiniového preparátu v různých produktech radioaktivního rozpadu.V roce 1946 Perey rozšířil pojmenování prvku 87 francie m na počest vlasti.

Amerika (Dopoledne)

Stažen kusem v roce 1944 jako rotace v Metallurgické laboratoři Chicagské univerzity Glennem Seaborgem se svými asistenty. Nový elektronický obal nového prvku (5f) vypadal podobně jako Evropa (4f). Ten prvek byl pojmenován na počest Ameriky, jako evropský – na počest Evropy.

Berkeley (bk)

Vidkritiya na prsou 1949 Thompson, Giorso a Seaborg na University of California v Berkeley. Když je izotop americium-241 podporován částicemi alfa (kladně nabité částice, rozpuštěné 2 protony a 2 neutrony, jádro atomu helia-4 (4 He 2+)). smrad odnesl izotop Berkeley 243 Bk. Oskіlki Bk má strukturní podobnost s terbієm, který vzal své jméno z názvu Іterbі ve Švédsku a Američané pojmenovali svůj prvek po Berkeley. V ruské literatuře se nejčastěji používá název Berkeley.

Kalifornie (srov)

Stažení kus po kusu v roce 1950 roci tієyu w group. Jak autoři napsali, chtěl bych říci, že chtěli říci, že zavedení nového prvku pro ně bylo tak důležité, protože průkopníci Ameriky dosáhli Kalifornie na sto let, protože. písmena uznání na oblouku skrovného množství použitého materiálu (asi 5000 atomů). Navíc, před respektováním, byla akceptována autorita mezi kalifornskými úřady a prvkem vzácných zemin dysprosium. Autoři článku uvedli, že „dysprosium je pojmenováno na základě řeckého slova, což znamená důležitá dostupnost; zavedení dalšího (virtuálního) prvku se po století ukázalo jako stejně důležité v Kalifornii.

Tobto. 1) 5000 částic: 6,02 × 10 23 (Avogadroovo číslo - počet částic v jednom molu hmoty) = 8,3 × 10 -21 mol

2) 8,3 × 10-21 × 251 g/mol (molární hmotnost kalifornia) \u003d 2,083 × 10-18 gramů

Dubniy (Db)

Element 105 byl poprvé pořízen na první pohled poblíž Dubna v roce 1970 skupinou G.M. Flerová a Independently v Berkeley (USA). Radyanští duchovní vyzvali, aby jógu pojmenovali Nilsboriyem (Ns), na počest Nielse Bohra, Američané - gunnym (Ha), na počest Otto Hahna, jednoho z autorů spontánního poddolování uranu, komise IUPAC - joliotієm (Jl ), na počest Joliota Curieho, nebo, aby nikdo nebyl zakryt, se sanskrtským numerickým - unilpentium (Unp), tedy jen 105. Symboly Ns, Na, Jl lze použít v tabulkách prvků, které lze vidět v různých horninách. Tento prvek se nazývá dubnium. Místo této zvláštnosti v literatuře je v dílech Galicha „Nežiju v atomové Dubně, ale v NDI jedu do Kashiry ...“

Khasiy (Hs)

První údaje o prvku 108 byly pořízeny v roce 1984 v Dubně a nezávisle a přes noc na břehu poblíž Darmstadtu - místa poblíž spolkové země Hesensko, latinský název starého staroněmeckého knížectví a poté velkovévodství Hesensko-Darmstadt. - Hassia, zvіdsi i název prvku (když by bylo pro ruského joga logičtější nazvat ho hesієm). I s prvkem bula plutanin v názvech (dříve se jóga nazývala gannyam).

§2. Prvky pojmenované na počest minulosti

U současných asistentů chemie se k nim váže malý respekt a jde jim pouze o jejich úspěch. Tsya head poklikana rozšířit znalosti o nejvýznamnějších a slavných přispěvatelů, takže co jiného je za vіdkrittі, vyvchennі a pojmenované prvky.

Mám na mysli ty, které mladí lidé (do 40 let) často v názvech písmen zvětšují. Lhali jsme o opaku a vysvětlili jsme, že je to pravda a možná takový trend existuje!

Gadolin (Gd)

V roce 1794 p. Profesor chemie a mineralogie na University of Abo (Finsko) Gadolin, zkoumá nerosty, znalosti poblíž města Ytterby, tři míle od Stockholmu, rozbíjí novou neviditelnou zemi (oxid). Přes skalnatou skálu Ekebergu, po opětovném dosledzhuvav tsyu zemi i, po zjištění přítomnosti berylia v ní, nazývajícím to ytria (Yttria). Mazander ukazuje, že trojjediná země se skládá ze dvou zemí, yakі vіn zvaných terbіeva (Terbia) a erbіeva (Erbia). Dali Marinyak poblíž terbské země, viděli minerál Samarskit a odhalili ještě jednu zemi - Samaří. V roce 1879 p. Lecoq de Boisbaudran a kvůli Marignacovi pojmenoval zbytek země Gadolin na počest Gadolina, prvního nástupce minerálu iterbit. Prvek, který se potuluje v zemi gadolinia (Gadolinia), vynechává jméno gadolinium (Gadolinium); v čistém vzhledu vína otrimaniy 1896 r.

Samaria (Sm)

Vidění samarie je výsledkem vágních chemicko-analytických a spektrálních studií didimiové země, kterou Mozander viděl z cerové země. Deset let poté, co Mozander viděl zemi didymia z lantanu, bylo důležité, že byl prvek didymia nalezen, ačkoli chemici měli podezření, že shrnul několik prvků. V devatenáctém století nerost Samarskit se stal novým džerelem pro získání didimianské půdy, který zavedl ruský inženýr V. M. Samarskij v Ilmenských horách; znіshe samarskіt buv znajdeny n Pivnіchnіy Ameritsі ve státě Pvnіchnіchna Karolіna. Mnoho chemiků se zabývalo analýzou Samarskity. V roce 1878 p. Delafontaine, který dosáhl pohledu na didimi, viděného ze Samarskitu, odhaluje dvě nové černé čáry spektra. Vіn virіshiv, scho smrad patří k novému prvku a dává mu bohatě smysluplný název decipіy (lat. decipere - blázen, blázen). Bulletin a іnshі podomlennya o projevu nových linií ve spektru didimi. Tse Patnia Bul Virosheno v 1879 r., Kolja Lekki de Baabodran, Magaza Didimіja Magaza, Scho Scho spektroskopické Analiji Snegїї z Fraktriki Diє Dvі Blaktnі Lіnії ovzhinyu Khwil 400 І 417 A. VіnіSov Visnka, Scho Tsi Lіnіj Vіdmіnі Vіd L_nіj Vіdmіnі Vіd Lіnії Vіdmіnі Vіd Lіnіji , a poté, co vyzval k tomu, aby se nový prvek nazýval Samarium (Samarium), podporuje jej, což je chyba vizí od Samarskitu. Decipium se objeví summish samaria s ostatními prvky didimiya. Vіdkrittya Lecoq de Boisbaudran potvrdil v roce 1880 p. Marinyakovi, kterému se chystala analýza Samarskitu, bylo nutné odebrat dva zlomky, pomstít se novým prvkům. Marinyak rozpoznal zlomky Y sázka a Y alfa. Později prvek přítomný ve frakci Y alfa, po vynechání názvu gadolinium, frakce Y beta má malé spektrum, podobné spektru samaria Lecoq de Boisbaudran. V 1900 p. Demarce, který vyvinul novou metodu krystalizace broků, zjistil, že prvek Evropy je společníkem samaria.

Ferm a einsteinium (Fm), (Es)

V roce 1953 pokusy s produkty termonukleární vibrace, které Američané provedli v roce 1952, odhalily izotopy dvou nových prvků, které nazvali ferm a einstein – na počest fyzika Enrica Ferma a Alberta Einsteina.

Curium (Cm)

Prvek byl odstraněn v roce 1944 skupinou amerických fyziků v Glenn Seaborg bombardováním plutonia jádry helia. Yogo bylo pojmenováno po Pier ta Marie Curie. U stolu prvků by kurie měla stát přímo pod gadoliniem - takže např. nový prvek pojmenuji, je to možné, malý vlevo a ty, které jsou prvním prvkem samotného gadolinia, budeme jmenuj toho ctěného. V symbolu živlu (Cm) znamená první písmeno jméno Curie, přítelkyně - jméno Marie.

mendelevština (MD)

V roce 1955 Seaborgova skupina oznámila o józe a ještě více v roce 1958 v Berkeley odebrala data. Pojmenován po D.I. Mendelev.

Nobelova (ne)

Dříve, v roce 1957, navrhla mezinárodní skupina učenců, kteří praktikovali ve Stockholmu, aby byl prvek pojmenován na počest Alfreda Nobela. Na závěr dne byla vyhlášena milost na odebrání výsledků. První data prvku 102 pořídila v SRSR skupina G.N. Flerov v roce 1966 roci. Vcheni naléhal na změnu prvku na počest francouzského fyzika Frédérica Joliota-Curého a nazval jej Joliot (Jl). Jako kompromis bylo navrženo pojmenovat prvek Flerovium - na počest Flerova. Jídlo bylo zbaveno vіdkritim a po deset let byl v chrámech umístěn symbol Nobelovy ceny. Tak tomu bylo například ve 3. dílu Chemické encyklopedie, vydaném v roce 1992, ve kterém vyšel článek o Nobelově ceně. Nicméně, po celý rok, moc se pokazila, a počínaje 4. svazkem encyklopedie (1995), a také v jiných jazycích, symbol Nobelovy zvіlnivsya v přídi. Vzagali, schodo přednost transuranových prvků v budoucích horninách dostala nejdůležitější superechki. Pro názvy prvků od 102 do 109 bylo zbývající rozhodnutí přijato 30. září 1997. Vіdpovіdno až do rozhodnutí a jsou zde uvedeny názvy překrývajících se prvků.

Lawrence (Lr)

Výběr různých izotopů prvku 103 byl zmíněn v letech 1961 a 1971 (Berkeley), v letech 1965, 1967 a 1970 (Dubna). Pojmenujte prvek na počest Ernesta Orlanda Lawrence, amerického fyzika, viníka cyklotronu. Jmenuje se Lawrence a nese Berkeley National Laboratory. Symbol Lr v našich Mendelijevových tabulkách byl umístěn poblíž přídě natažením bagatioh rokіv.

Rutherfordium (Rf)

První stopy obsahu prvku 104 byly vytvořeny v SRSR Ivo Zvari ze spіvrobіtnikami v 60. letech. G.M. Flerіv іz spіvrobіtnikami řekl o přijetí druhého izotopu prvku. Bulo zaproponované jméno jogo kudrnaté (symbol Ku) - na počest atomového projektu v Sovětské socialistické republice. I.V. Kurčatov. Američtí vědci, kteří tento prvek syntetizovali v roce 1969, přišli s novou metodou identifikace s přihlédnutím k tomu, že výsledky byly dříve odstraněny a zohledněny. Smradlavé pojmenovali jméno rutherfordium – na počest významného anglického fyzika Ernesta Rutherforda vyslovil IUPAC pro tento prvek název dub. Mezinárodní komise uspořádala konferenci, že čestné setkání lze rozdělit do skupin.

Seaborg (Sg)

Element 106 převzal SRSR. G.M. Flerovim zі spіvrobіtnami u 1974 roci ta prakticky přes noc v USA. G. Siborg se spivrobitnikami. V roce 1997 se IUPAC rozhodl nazvat tento prvek Seaborgium na počest patriarchy amerického jaderného dědictví Seaborga, který se předtím podílel na osudu plutonia, americia, curia, berkeley, california, einsteina, fermia a mendela. Vidoma fotografii, na yakіy Sіborg je tabulka prvků, která s úsměvem ukazuje symbol Sg.

Bory (Bh)

První zprávy o síle prvku 107 byly z FRN odstraněny v 80. letech 20. století. Prvek jmen na počest Nielse Bohra ( Bohr). symbol bh.

Niels Bohr (1885-1962) – dánský fyzik, jeden z tvůrců moderní fyziky. vedoucí Ústavu teoretické fyziky v Kodani (Institut Nielse Bohra); tvůrce svіtovoї vědecké školy; zahraniční člen Akademie věd SRSR (1929). V letech 1943-45 pratsyuvav ve Spojených státech.

Niels Bohr, který vytvořil teorii atomu, byl založen na planetárním modelu atomu, kvantové manifestaci a podpoře Bohrových postulátů. Významná práce v oblasti teorie kovů, teorie atomového jádra a jaderných reakcí. Pratsі z filozofie přírodních věd. Aktivní účastník v boji proti jaderným problémům. Yomu získal Nobelovu cenu v roce 1922.

§3. Prvky pojmenované po mytologických hrdinech

Dovolili jsme, aby mytologický název živlů byl alternativou ke jménům spojeným se silou živlu. Tse nezvichny pohled na sílu tієї chi іnshої spoluky. Mi vyrishili pomіstiti v tsey rasdіl najednou іz zagalnym tlumachennyam pojmenování mýtu, vázání s charakterem, na počest nějakého jména prvku. Vše vám pomůže rozšířit si znalosti o mytologii a také netradičně nahlédnout do prvků této autority.

kadmium (Cd)

V roce 1818 studoval německý chemik a lékárník Friedrich Stromeyer uhličitan zinečnatý, z něhož se ve farmaceutické továrně odebíraly léčivé přípravky. Řecké slovo „kadmeya“ se odedávna nazývalo uhličitanová zinková ruda. Název připomíná bájného Cadma (Kadmose) – hrdinu řecké mytologie. Cadm nibi poprvé poznal minerál zinek a umožnil lidem měnit barvu midi pomocí tavení rud (slitina midi se zinkem - mosaz). Im'ya Kadma perekuєtsya ze semitského "Ka-dem" - Схід.

V řecké mytologii je Cadmus synem Agenora, kanaánského krále, toho Telephassiho, zakladatele Théb (v Boiótii). Dopisy od otce spolu s mladšími bratry do žertů Evropy, Cadma v doprovodu své matky Telefasi vysypaly na Rhodos, posvětily Athénu bronzový kotel a probudily Poseidonův chrám a nechaly rozkládající se oběti k vizuální kontrole. Pak na ostrov Fera dorazil smrad, postavili chrám, po kterém se dostali do Thrákie a byli pohostinní k mystickým obyvatelům. Zde Telephassa nečekaně zemřel a po pohřbu Cadma se společníci vydali do Delf. Tam jsem se otočil zpět k Apollónově věštbě a sundal si vkazіvku, nasadil si vtipy a následoval krávu s měsíčními znaky po stranách; tam, kde kráva spadla do prázdna, se Cadmus provinil tím, že na místě usnul. Viyshovshi zі svatyně, Kadmus zustrіv pastýři, yakі sloužil Pelagonovi, tsarevі Phokidi, a ti mu prodal krávu, na jejíchž stranách byly známky nového měsíce. Když jsem zahnal stvoření do skhіd přes celou Boiótii, nikam ho nedal, silná kráva nepadla. Aby Cadmus obětoval Athéně krávu, poslal své společníky, aby vyčistili vodu do Aresova dzherelu, aniž by věděl, proč drak dzherel chrání. Tento drak našel pro Cadma další společníky, za což mu Cadmus usekl hlavu kamenem. Athéna nedokázala Athénu obětovat, objevila se sama a pochválila Yoga za všechno, co zabila vinou, a potrestala ho polovinou zubů hada, kterého zabil (Athéna předala polovinu zubů příteli kolchijské královny Eet, který pak dal Jasona). Pokud by si Cadmus podmanil všechny, lidé (Sparti, neboli „rozsévači“) vyskočili ze země a stali se grimiti. Vіn zhurnuv na їхні řadu kamene, chim vyklikav svařování: kůže stává zvonění іnshoy, scho opouští kámen sám vin. Zápach bojoval tak zuřivě, že vreshti-resht přišlo o život pouze pět pěti: Echion, Udey, Chthoniy, Hyperenor a Pelor. Všechny zvony jednomyslně prohlásily, že jsou připraveny sloužit Cadmusovi, a postupem času se staly zakladateli nejslavnějších thébských baldachýnů v základech Cadmovy pevnosti Cadme, stejně jako rostl Thevi. Střepy vražené do draka synem Arese, bohem války toužícím po zaplacení, a Cadmus měl šanci sloužit jako otrok po dobu osmi let. Po skončení jeho služby Athéna zabila Cadma jako krále Cadme (pak přejmenovaného na Thevi) a Zeus vám dal do oddílu Harmonii, dceru Arese a Afrodity. Bylo to lepší než váha smrtelníka, de bulo byla přítomnost olympských bohů. Harmonia porodila Cadma, syna Polydora, který se stal Lai, dcerou Chotiru: Autonous, Ino, Agave a Semelu. Ve stáří se Cadmus společně přestěhoval z Harmonie do Illiriya, smradi se proměnili v hady a sesunuli se do Elysia (země blažených, kam po smrti jdou hrdinové a spravedliví). Cadmus byl připsán vinahid z ořechového listu (pro jinou verzi se v Řecku používala fénická abeceda).

kobalt (Co)

V XV století, poblíž Saska, mezi bohatými stříbrnými rudami, vykazovaly záblesky, jako ocel, více než modré krystaly, z nichž se kov neroztavil; Můj dům se stříbrnou nebo měděnou rudou byl respektován taviči těchto kovů. „Špatná“ ruda byla odebrána z girniků pojmenovaných po girském duchu Kobolda. Je zřejmé, že cebuly kobaltových minerálů, které mohou být pomstěny mish'yak - kobaltin CoAsS, nebo sulfid kobaltnatý skutterudit, světlice barvířská nebo smaltin. Při jejich odpařování lze vidět těkavý křehký oxid mish'yaku. Ymovirno, im'ya zlý duch peregukuetsya z ořech "kobalos" - matný; Vіn se usadí u vipace rud, aby pomstil sulfid z Mish'yaku. Řekové používali slovo Tsim k označení prolhaných lidí. V roce 1735 švédský mineralog Georg Brand přiblížil tento minerál, který nebyl dříve známým kovem a který nazval kobalt. Vіn z'yasuvav tak, scho z'єdnannya tsgogo prvek zabarvlyuyut slo v modré barvě - tsієyu moc koristuvalis ještě ve starověké Asýrii a Babylonu.

Kobold je duchem dolu v mytologii Pivničnojské Evropy. Popis volání je podobný gnómovi, proteovi, gnómskému průvodci, koboldi se girskému řemeslu nevěnovali, žili poblíž dolů. Někteří lidé jim říkají stucani, protože je důležité, aby jim samotný zápach klepal na nohy a procházel tunely.

Zvukoví koboldi oblečení jako horníci, těží rudu jako oheň (v přímém smyslu pro vousy, které se lesknou). Určitě s sebou noste lampu. Můžete pomoci zbloudilému horníkovi odejít, nebo můžete Yogo zavést do temné zanedbané štoly. Samy o sobě důl nezatopí, ale umí pracovat s potěry a občas je dokážou vyhnat na povrch.

Bát se slunce, protože většina obyvatel podzemí se od první změny promění v kámen.

nikl (Ni)

Název podobný kobaltu. Girnikové středního věku nazývali zlého girského ducha Nickel, který dával girnikům falešné minerály, a „kupfernikel“ ( Kufernickel, Midny devil) - falešný střed. Tato ruda měla podobnou barvu jako midna a byla uložena ve skladu pro futrování skladu v zelených barvách. A osa středu z toho nikomu nešla do mysli - її tam nebyla. V roce 1751 švédský mineralog Axel Kronstedt, který tento nový kov viděl, jej pojmenoval nikl. Nikl je lail slovo pro můj girnikiv. Vono se skryl před stvořeným Nicolaem - obecným slovem, které má malý význam. Ale co je důležitější, slovo Nicolaus sloužilo k charakterizaci lidí se dvěma tvářemi; navíc to znamenalo „prázdný malý duch“, „klamný ledar“ atd. V ruské literatuře o klasu XIX. užívala se jména nikolan (Scherer, 1808), nikolan (Zacharov, 1810), nicol a nikl (Dvigubsky, 1824).

Niob a tantal (Nb), (Ta)

V roce 1801 anglický chemik Charles Hatchet analyzoval černý minerál, který byl uložen v Britském muzeu a nalezen v roce 1635 na území moderního státu Massachusetts v USA. Hatchet odhalil oxid neznámého prvku v minerálu, když vynechal jméno Columbia - na počest země, určené k poznání (ale Spojené státy dosud nebyly pojmenovány a mnoho lidí ji na svém prvním kontinentu nazývalo Kolumbie ). Minerál se nazýval kolumbit. V roce 1802 viděl švédský chemik Anders Eckeberg v kolumbitu další oxid, který se ve stejné kyselině rozhodně nechtěl oddělit (jak se říkávalo - nasytit). "Zákonodárce" v chemii tichých hodin, švédský chemik Jenne Jacob Berzelius, naléhal, aby pojmenoval kov, který je v tomto oxidu ponořen, tantal. Tantalos je hrdina starověkých řeckých mýtů; v časných ranních hodinách za své provinění, stáli po krk ve vodě, až se kuřátka s ovocem třásla, ale nedokázala se během chvilky opít ani nasytit. Podobně byl tantal „nasycen“ kyselinou – vystupoval z ní, jako voda do tantalu. S ohledem na síly, které jsou, tento prvek podlahy je podobný kolumbijské, že po dlouhou dobu tam byly super-kočky o těch, kteří jsou Kolumbijci a tantal se stejnými nebo všechny stejné různé prvky. Teprve v roce 1845 německý chemik Heinrich Rose po analýze skvělého testu analyzoval šprot minerálů, zokrem a kolumbinu z Bavorska. Po instalaci vína, co skutečně dokazuje dva prvky těsně za výkonem. Zdá se, že Columbia Hatchet je zmatený a vzorec columbitu (přesněji manganocolumbite) je (Fe, Mn) (Nb, Ta) 2 O 6 . Rosé pojmenoval další prvek niobієm, ve jménu Tantalovy dcery Niobi. Až do poloviny 20. století zůstal symbol Cb v amerických tabulkách chemických prvků: žádné stání doma. A jméno Hatchet je rozšířeno o název minerálu hatchit.

Z Nіoboyu po'yazany útočný mýtus.

Uražená slova (bůh Thor a „grim“) spojená s keltštinou taranis(Irl. tarann) - makeup já bože Taranis .

titan (Ti)

Důležité je, že tento prvek objevil německý chemik Martin Klaproth. V roce 1795 odhalil v minerálu rutil oxid neznámého kovu, který nazval titan. Titáni jsou obři, se kterými bojovali olympští bohové. O dva roky později se ukázalo, že prvek „menakin“ objevil v roce 1791 anglický chemik William Gregor v minerálu ilmenitu (FeTiO 3), stejně jako titán Klaproth.

V roce 1846 astronomové objevili novou planetu, kterou nedávno přenesl francouzský astronom Lever's. Її byl pojmenován Neptun - ve jménu starověkého řeckého boha podvodního království. Jestliže v roce 1850 byla hornina nerostu dovezená do Evropy a USA odhalena, jak byl respektován, nový kov, jóga, pod námitkou astronomů, nazývali ji neptunem. Najednou však bylo oznámeno, že je to již nutné. Na „neptunii“ zapomněli na celé století, dokud neutrony objevily nový prvek v produktech uranové prominence. Stejně jako v systému Sonyachny Neptun následuje Uran, tak se v tabulce prvků za uranem (č. 92) objevuje Neptun (č. 93).

V římské mytologii je Neptun bohem moří a potoků, který byl ztotožňován s řeckým Poseidonem. Neptunova družina byla Salacia, která byla připomínána Thetidou a Amphitritem. Před kůlem boha moře ležela nymfa Viniliya, která způsobila příbojový vítr.

V roce 1930 byla devátá planeta systému Sonyach objevena americkým astronomem Lovellem. Її byl pojmenován Pluto - ve jménu starého řeckého boha podsvětního království. Bylo by logické, kdyby pojmenoval prvek po Neptunia plutonium; v roce 1940 v důsledku bombardování uranu jádry deuteria - důležitá voda (izotop voda-3)

V řecké mytologii je Pluto jedním ze jmen vládce království mrtvých Aidy, což znamená „bohatý“.

§4. Prvky pojmenované podle jejich pravomocí nebo pravomocí jejich sil

Abychom pochopili sílu prvku, je načasované jej pojmenovat, protože je posunutý, což znamená, že je lepší získat materiál chemie prvků, rozumětže vivchiti dominance koremo přijatá řeč abo elementu.

fluor (F)

Během triviální hodiny bylo nalezeno jen pár jedovatých prvků, mimo jiné i kyselina fluorovodíková (fluorovodíková), která bobtná a přetéká na šachty důležitého opia, o kterém je důležité začít mluvit. Francouzský fyzik a chemik A.M., který v roce 1810 zjistil povahu kyseliny ciєї. Ampér; vіn i zaproponuvav pro vіdpovіdny prvek (který byl bohatě vidět později, v roce 1886 roci) jméno: vіd řecký. "Ftoros" - zmar, smrt.

chlór (Cl)

V řečtině "chloros" - žlutozelená Stejná je taková barva plynu maє tsey. Stejný kořen je ve slově „chlorofyl“ (z řeckého „chloros“ a „fillon“ list). Prvním prvkem názvu je myší (muria - rozsil, slaná voda) pro název nejrozšířenější poloviny - chlorid sodný, neboli kuchyňská sůl. Ale potim, Panna - vcheniy, která viděla chlor dříve, poté, co změnila prvek, odchýlila se od pozice nomenklatury Pařížské akademie věd, bylo důležité pojmenovat prvky, odchylující se od jejich autorit.

brom (Br)

V řečtině je „bromos“ páchnoucí. Dusivý zápach bromu připomíná zápach chlóru.

Osmіy (Os)

V řečtině „osme“ znamená vůně. Pokud samotný kov nezapáchá, je cítit nepřijatelným zápachem, podobným zápachu chlóru a konvičky, v létě je možné dýchat oxid osmičelý OsO 4 .

jód (I)

V řečtině „iodes“ znamená fialová. Taková barva může být použita pro parní prvek, stejně jako pro různé v maloobchodech, které nelze rozpustit (alkany, chotirichloridové uhlí a další.)

Chrome (Cr)

V řečtině "chrom" - zabarvlennya, barva. Bohatý bohatě spoluk chrom je jasně kořeněný: oxid - zelená, černá a červená barva, hydratované soli Cr (III) - zelená a fialová a chromát a dichroman - žlutá a oranžová.

Irіdіy (Ir)

Prvek jmen je ve skutečnosti stejný, jako chrom; v řečtině "іris" ("іridos") - veselka, Іrida - bohyně veselky, pramen bohů. Deisno, krystalický IrCl - středně černý, IrCl 2 - tmavě zelený, IrCl 3 - olivově zelený, IrCl 4 - hnědý, IrF 6 - žlutý, IrS, Ir 2 O 3 a IrBr 4 - modrý, IrO 2 - černý. Totéž platí pro slovo „irizatsiya“ - duhově zbarvený povrch na povrchu některých minerálů, ponurý okraj, stejně jako „iris“ (roslin), „iris diaphragm“ a navit „irit“ - pálení duhová skořápka oka.

rhodium (Rh)

Prvek objevil v roce 1803 anglický chemik U.G. Voloston. Vіn mít z původní americké platiny v Car's Goriltsi; po neutralizaci přebytečné kyseliny hydroxidem sodným a přidání platiny a palladia v novém byly vidět skvrny erysipel-chervonium, hexachlorodát sodný Na 3 RhCl 6, pro který byl vidět nový kov. Jméno Yogo je vylomeno z řeckých slov "rhodon" - troyand a "rodeos" - erysipelas.

Praseodym a neodym (Pr), (Nd)

V roce 1841 rozdělil K. Mosander „lanthanovou zeminu“ na dvě nové „země“ (oxid tobto). Jedním z nich byl oxid lanthanitý; "Didimos" - dvojče. V roce 1882 K. Auer von Welsbach přiblížil komponenty a didymium. Ukázalo se, že součet oxidů dvou nových prvků. Jedna z nich dávala soli zelené barvy a Auer tento prvek nazval praseodym, tobto „zelené dvojče“ (řecky Prasidos - světle zelená). Jóga, která dala soli erysipelatózní barvu jinému prvku, se nazývala neodym, tobto „nové dvojče“.

Pas (Tl)

Anglia Fіzik I Hіmіk Viliam Croza, Spets_st ve spektrální analýze Galuzі, Vivchayuchi Vivschuyi, píšící 7 bříza z roku 1861 v laboratorním časopise: "Zelen Lіnіya ve spectrі, Scho of Selenished by the spectrі, Sirіі of Selenishilchish ports NI" selen, nі vápník, baryum, stroncium; žádný draslík, sodík, lithium. Pravda, linie nového prvku, jehož název byl připraven v řečtině thallos- Zelená gіlka. Než si vyberete, pojmenujte Crooks pidishov romanticky: „Toto jméno jsem zvolil, protože zelená čára je v souladu se spektrem, je zkreslená specifickou brilancí svěží barvy roslínu v celou hodinu.“

Indie (v)

V roce 1863 bylo v německém „Journal of Practical Chemistry“ upozornění ředitele hutnické laboratoře Posádkové akademie Freiberzkoy F. Reicha a jeho asistenta T. Richtera o zavedení nového kovu. Při analýze dolů polymetalové rudy v případě nedávno zlomeného pasu si autoři „vzpomněli na neznámou linii dossi іndіgovоsіnnu“. A dále psali: „Sebrali jsme ze spektroskopu podlahu, modrou čáru, ostrou čáru a modrou čáru, což bez lana dalo visnovce základ neznámého kovu, kterému jsme navrhli říkat Indie .“ Koncentrace solí nového prvku byly pozorovány bez spektroskopu - intenzivní modrou výplní půlměsíce. Tato barva je podobná barvě barvníku indigo, hvězdy jsou název prvku.

Rubidium a cesium (Rb), (Cs)

První chemické prvky, zavedené na klasu v 60. letech 18. století G. Kirchhoffem a R. Bunsenem pomocí metody, kterou rozebrali - spektrální analýzy. Cesium jmen podle jasně černé čáry spektra (lat. caesius - blackit), rubidium - podél čar červené části spektra (lat. rubidus- Červené). Pro odběr několika gramů solí nových lužních kovů zpracovala 44 tun minerální vody z Durkheimu a přes 180 kg minerálu lepidolit - aluminosilikát ve skladu K (Li, Al) 3 (Si, Al) 4 O 10 (F, OH) 2, v domech vypadají jako oxidy rubidu a cesia.

Voda a polibek (H), (O)

Jména Qi - doslovný překlad ruštiny z latiny ( hydrogenium, oxygenium). Їх vigadav A.L. Lavoisier, který si vzal mléko, že mu kisen všechny kyseliny. Logičtější by bylo udělat to obráceně: nazvat kisen vodu (tento prvek je také „lidská“ voda) a voda je kyselá, střepy vína se dostanou do skladiště všech kyselin.

dusík (N)

Francouzský název prvku (azote) inspiroval i Lavoisier - z řecké záporné předpony "a" a slova "zoe" - život (stejný kořen pro slovo "zoologie" a jóga podobná - zoo, zoogeografie, zoomorfismus, zooplankton , zootechnik taky).) . Název není tak vzdálený: dusík, i když není doplňkem dýchání, je k životu nezbytně nutný, střepy pro vstup do skladiště jakékoli bílkoviny, ať už jde o nukleovou kyselinu či nikoliv. Stejný pohodzhennya, že nіmetska jméno stickstoff- Dusivá řeč. Kořen „azo“ se používá v mezinárodních názvech „azid“, „azoz'ednannya“, „azin“ a dalších. Latinská osa dusíku ta angličtina dusík připomínají starověké židovské „neter“ (řecké „nitron“, lat. nitrum); tak dávno nazývali přírodní louku - soda a později - ledek.

Radium a radon (Ra), (Rn)

Jméno, zagalnі všechny mov, chodit jako latinská slova poloměr- promiň to radiare- Nech mě se změnit. Takže přátelství s Curiem, který vyhodil rádium, znamenalo, že jeho budova měla být chráněna neviditelnými částmi. Totéž platí o slovech „rádio“, „záření“ a jejich nerozeznatelné pokhidni (ze slovníků najdete více než sto takových slov, počínaje starým rádiem a konče moderní radioekologií). Během rozpadu radia je vidět radioaktivní plyn, který se nazýval emanace radia (lat. emanatio- vitikannya), a pak s radonem - analogicky s názvy řady dalších šlechtických plynů (nebo možná, hned za písmeny klasu a koncovými písmeny, anglický název navrhl E. Rutherford radiační emanace).

Aktinium a protaktinium (Ac), (Pc)

Název těchto radioaktivních prvků je dán analogií s radiem: ořech "aktis" - viprominyuvannya, světlo. Pokud bylo protaktinium oznámeno v roce 1917, pak by o 18 let později než aktinium měla být tzv. přirozená radioaktivní řada aktinia (která pochází z uranu-235) protaktinia dříve; zvіdsi i yogo jméno: z řeckého "protos" - první, vihіdny, klas.

astat (at)

Tento prvek byl odebrán v roce 1940 kus po kuse - na cyklotronu vizmut alfa částicemi. A teprve po této době dali autoři článku – američtí fyzici D. Corson, K. Mackenzie a E. Segre tomuto prvku jméno, připravené ve formě řeckého slova „astatos“ – nestabilní, hyst ( stejného kořene slovo „statika“ a neosobní jógový pokhidnyh) . Nejdéle žijící izotop prvku může mít periodu 7,2 roku nebo tak – i když to bylo málo.

Argon (Ar)

Plyn Shlyachetny, vize z roku 1894 do skály s opakováním anglických vizí J.W. Přeneste to W. Ramsay, aniž by vstoupil do reakce stejnou řečí, za kterou mu odebral jméno - v řecké záporné předponě "a" a slovo "ergon" - vpravo, diyalnista. Vіd th root - i pozasistemna jednota energie erg, i slova "energie", "energie" jen. plyn. V roce 1904 získal chemik Ramsay Nobelovu cenu za chemii v argonové atmosféře a dalších vzácných plynech a fyzik John William Strett (Lord Rayleigh) za stejnou roli získal Nobelovu cenu za fyziku. Možná jediný tohoto druhu. Dokud argon potvrzuje své jméno - neubírá se ze stabilního poločasu rozpadu, tak zařazení fenolu, hydrochinonu, acetonu neberte s úctou.

platina (Pt)

Kdyby Španělé v Americe v polovině 16. století pro sebe poznali nový kov, dokonce podobný stříbru. plata), ten smrad vám dal zvířecí jméno deshcho Platina, doslova "malý sreble", "sree". Vyluhovatelnost platiny (téměř 1770 °C) je vysvětlena, protože nedošlo k žádnému přetavení.

molybden (Mo)

Řecky „molibdos“ – olovo, latinsky hvězdy molibdaena- tak ve středověku nazývali olovnatý lesk PbS a vzácnější molybdenový lesk (MoS 2) a další podobné minerály, které zakrývaly černou stopu na papíře, včetně grafitu a samotného olova (ne bezdůvodně v německé olivě) Bleistift, poté ostříhání vlasů). Například v 18. století byl z odlesku molybdenu vidět nový kov (molybden); k návrhu Y.Ya. Berzeliova jóga se nazývala molybdenová.

Wolfram (W)

Minerál z takového jména je Nimechchina dlouho znám. Tse zmіshany wolframan salіza-mangan X FeWO 4 y MnWO4. Kvůli náročnosti jógy byla často považována za cínovou rudu, pro kterou se prote nebo jakýkoli kov netavil. Pіdozrіle nastavení hіrnikіv na tsієї odnіїї odnієї ї dіyavolskoі їїї ruda (hádejte o niklu a kobaltu) bylo označeno a na її nazvі: vlk německy - Vovk. Co je to "ram"? Toto je verze: od staromilců Ramm- RAM; vyjít, že zlý duch "požírá" kov, jako beran. Ale, můžete to nechat jít dál: v pvdennonimets, švýcarských a rakouských dialektech německého jazyka a nákazy rahm(čte se "rám"), což znamená "vzít svršky", "bratře, udělám to nejlepší". Pak zástupce "vovki - vіvtsi" přichází s další verzí: "vovk" vám vezme nejlepší část a nic nezbyde na nosníky. Slovo "wolfram" v němčině a ruštině, stejně jako v angličtině a francouzštině, ztratilo ve vzorcích znak W a nazvalo minerál wolframit; v jiných vipadkách - pouze "wolfram". Pokud tedy Berzelius jmenoval důležitý minerál, pro kterého K.V. Scheele v roce 1781 viděl oxid wolframu. švédský tung sten- důležitý kámen, zvіdsi pojmenování kovu. Před projevem byl minerál potim tsey (CaWO 4) nazýván scheelit jménem vědce.

zinek (Zn)

Zinkový kov zvaný německy M. Lomonosov Zink. Je možné, že celé slovo připomíná starodávné tinka- bílá, dokonce i nejširší část oxidu zinečnatého - oxid ZnO („filozofická vlna“ alchymistů - je to možné, taková úžasná vlastnost je způsobena nádherným vzhledem tohoto oxidu) může mít bílou barvu. Je možné, že celé slovo připomíná německý zinke („podobný zubu“, „uvěznění na kіntsi“ („zub“ v němčině - zahn), že v přirozeném vzhledu v krystalech je oxid zinečnatý opravdu podobný kovovým hlavám V perštině seng znamená "kámen" - celé slovo lze také považovat za možného předka mrtvého zinku.

fosfor (P)

Jestliže v roce 1669 hamburský alchymista Hennig Brand objevil úpravu fosforu, byla na vině světla ve tmě (ve skutečnosti fosfor nesvítí, ale je to stejné, když se oxiduje). Nová řeč odebrala jméno, protože v překladu z řečtiny znamená „přinést světlo“. Tedy „svitlofor“ – jazykově to samé jako „fosfor“. Před řečí Řekové nazývali Phosphoros žebříčkovou Venuší, protože pohybovala sluncem.

Miš'jak (As)

Ruské jméno, většina humovirno, je svázáno se špinavým medvědem, jako karmínový, pro barvu šedého medvěda se odhaduje medvěd. latinské arsenikum peregukuєtsya z řeckého "arsenikos" - člověk, možná podle silného ducha celého živlu. A vítězně navіscho, hvězdy umělecké literatury znají každého.

Surma (Sb)

Chemie má pro tento prvek tři názvy. Ruské slovo "surma" se podobá tureckému "surme" - třením nebo černé obočí na dlouhou dobu farboi, pro které slouží jemně mletý černý sulfid surmi Sb 2 S 3 ("Půst se rychle, nesurmi obočí." - M. Cvetaeva ). Latinský název prvku ( stibium) vypadat jako věnec "stib" - kosmetická péče o oční víčka a léčba očních neduhů. Soli kyseliny antimonové se nazývají antimonity, název možná souvisí s ořechovým "antemone" - listem semenáčku klíčků golchasti krystaly antimonu blisk Sb 2 S 2 je podobný kviti.

vizmut (Bi)

Ymovіrno, tse vytvořeno v němčině " Weiss Masse“- Bila masa z dávného buli v domě bílá s červeným nádechem nugetů moudrosti. Před řečí začíná v západoevropském jazyce (krymská němčina) název prvku na „b“ ( vizmut). Nahrazení latinského „b“ ruským „v“ je širší pohled Abel-Abel, Bazalka- Vasily, bazilišek- bazilišek, Barbory- Varvaro, barbarství- barbarství, Benjamin- Veniamin, Bartoloměje- Bartoloměje, Babylon- Babylon, Byzanc- Byzanc, Libanon- Libanon, Libye- Libye, Baal- Vaal, abeceda- abeceda ... Možná, že překladatelé věděli, že řecké "beta" - ruské "in".

Lithium (Li)

Jestliže se v roce 1817 narodil Berzeliův žák, švédský chemik I.A. Arfveddson Veeviews in one z Mіnullіv Novy "Vodkostіyniy Luga Diski Nevodomoї ї", Yoj "Litіon" - Vіd Waltsky "Litos" - Kamin, Oskilki Tsei Luga, on Vidmin Vzhiа Vizhomih stoneвтаєєтовтвтаєєтовтаї. K prvku byl připojen název „lithium“. Stejný řecký kořen - ve slovech "litosféra", "litografie" (kámen ve tvaru kamene) a další.

sodík (Na)

V 18. století jméno „natron“ uvízlo za „minerální loukou“ – louhem. Zároveň je v chemii „sodná pára“ součtem hydroxidů sodíku a vápníku. Sodík a dusík jsou tedy dva absolutně nepodobné prvky – mohou, objevují se, jsou horké (jak pochází z latinských názvů dusíkuі sodík) výlet. Anglický a francouzský název prvku ( sodík) podobat se, imovirno, jako arabské "suvvad" - tak Arabové nazývali pobřežní mořskou roslin, zpívali tak, k pohledu na větší roslin, aby pomstili uhličitan nikoli draslík, ale sodík, tobto sodu.

draslík (K)

Arabské "al-kali" - produkt, který se získává z popela roslinu, to je uhličitan draselný. Dosі tsyu ash silskі zhitelі vykorovuyut pro pіdzhivlennya roslin kalієm; například v popelu sonyashniku ​​je draslíku více než 30%. Anglický název prvku draslík, jak a ruská „potaš“, za jazykem německé skupiny; německy a holandsky Popel- popel, hrnec- horník, tobto potaš - tse "popel z horníka." Dříve se uhličitan draselný odebíral napařováním extraktu z popela v kádích.

vápník (Ca)

Římané jedním slovem calx(nar. vіdminok kalcis) nazýval všechny m'yake kaminnya. Do roku se jméno drželo pouze za vapnyakem (ne nadarmo se anglický kráva - křída). Toto slovo bylo vikoristovuvali pro vapna - produkt vipal uhličitanu vápenatého. Alchymisté nazývali proces kalcinace vipalu. Zvіdsi soda - bezvodý uhličitan sodný, který se uvolňuje při pražení krystalického uhličitanu Na 2 CO 3 10H 2 O. Nejprve odstranil vápník z lázně v roce 1808 G. Devi, který dal novému prvku jméno. Vápník je příbuzný kalkulačky: mezi Římany počet(změna typu calx) - dribny kaminchik, oblázky. Takové kameny byly vítězné pro jednoduchý rozrachunkiv o další hmoždinku s řezy - počítadlo, předchůdce ruského rachunkiva. Slova knírek ztratila v evropském jazyce svou stopu. Ano, v angličtině calx- vodní kámen, popel a také vapno; kalcimin- vapnyany rozchin na biti; kalcinace- pražení, vipaluvannya; počet- kámen pro nirkah, sich mikhuri, stejně jako doslovná čísla (diferenciální a integrální) pro další matematiku; vypočítat- Virakhovuvati, rozrakhovuvati. V moderní italštině, co nejblíže latině, kalcolo- výpočet tse a kámen.

baryum (Ba)

V roce 1774 švédští chemici K.V. Sheele a Yu.G. Gan spatřil novou "země" z minerálu důležitého jitrocele (BaSO 4), jaku se říkalo baryt; ořech "baros" - důležitý, "baris" - důležitý. Pokud byl v roce 1808 ze země vidět nový kov (BaO) s dodatečnou elektřinou, nazýval se baryem. Takže v baryu tezh є nespodіvanі, který prakticky nespojuje jednoho s jedním „příbuznými“; mezi nimi - barometr, barograf, tlaková komora, baryton - nízký ("důležitý") hlas, baryony - důležité elementární částice.

Bor (B)

Arabové slovem „řepa“ nazývali hodně soli v bílé barvě, bohaté na pitnou vodu. Jednou z těchto solí je borax, přírodní tetraboritan sodný Na 2 B 4 O 7 10H 2 O. Z bouře v roce 1702 byla pražena kyselina boritá az ní v roce 1808 L. Gay-Lussac a L. Tenard nezávisle na sobě viděl nový prvek, bór.

hliník (Al)

Yogo v_dkriv fyzik a chemik X.K. Yersted na 1825 roci. Název vypadá jako latinský alumen(nar. vіdminok aluminis) - to byl název galonu (podvіyny síran draselno-hlinitého KAl (SO 4) 2 12H 2 O), byly vítězné jako mořidlo při výrobě tkanin. Latinský název, ymovіrno, jde přes palubu s řeckým "halme" - rozsil, slaný rozchin.

Lanthan (La)

V roce 1794 finský chemik Yu. O devět let později poznali J. Berzelius a V. Hizinger ještě jednu „zemi“, kterou nazývali kostel. Tři skupiny „zemí“ viděly oxidy nízkých prvků vzácných zemin. Jeden z nich, podle roku 1839 roci, na návrh Berzelia, se jmenoval lanthanum - z ořechu. "Lantanain" - hovatsya: nový prvek desítek let "hovatsya" v podobě chemiků.

křemík (Si)

Ruský název prvku vám byl dán G.I. Hess v roce 1831 roci, připomínají staré slovanské slovo "pazourek" - tvrdý kámen. Stejně jako latina oxid křemičitý(a mezinárodní "silikát"): Silex- kámen, brukivka, stejně jako skelya, skelya. Pojmenujte pov'yazanі mezi sebou - aje m'yakikh skel not buvaє.

oxid zirkoničitý (Zr)

Jméno připomíná perský „Cargun“ - zlatý odstín. Jednou z různých odrůd minerálu zirkon (ZrSiO 4) je drahý kamenný hyacint. Oxid zirkoničitý ("země zirkonu") byl viděn z cejlonského zirkonu v roce 1789 německým chemikem M.G. Klaproth.

technecium (Tc)

Název dílku prvku: zbytečné množství technecia bylo syntetizováno v roce 1936, kdy byl molybden propagován v cyklotronu s jádry deuteria. V řečtině „technetos“ a znamená „kus“

Višňovok

S pomocí práce a materiálů, které jsou vítězné pro її tvorbu, je možné koristuvatsya pro přípravu na іspіtіv, podívat se na prvky, které jsou zkroucené z neviditelného, ​​standardní metodou, strany, nebo pro přípravu na olіmpіad, denebіdno

V tuto chvíli neexistuje žádný svévolně přijímaný prvek etymologie, ke kterému propagujeme naši vlastní autoritu. Na téma jména jsme prvky rozdělili do 5 skupin: toponyma; prvky, pojmenované na počest dosledníků, jak byli oslavováni; prvky, které jsou mytologicky zakořeněné; Prvky, které jim byly odebrány pro jejich síly nebo ve způsobu jejich úsudku.

Bylo tam ale pár prvků, jako: Pluto, Neptun, Uran, problematické bylo přivést je k nějaké konkrétní skupině: z jedné strany jména antických bohů a je logické je přivést k živlům, spojené s mýty. Ale z druhé strany, pojmenujte planety a můžete uložit smysly toponymickým prvkům.

Pokud jde o specifickou skupinu kůže, udělali jsme takové visnovki.

Podle toponymických prvků: prvky čchi byly při vývoji geografických objektů povolány z řady důvodů: buď existuje místo bez středního projevu prvku, nebo je potřeba uznat význam tohoto místa sebe sama ve vědě . Ty byly dříve nazývány relevantnějšími, v dnešní době níže, protože prvky, které se zdají být nalezeny v moderně, se v přírodě nenacházejí – jsou syntetizovány ve velkých ústavech jaderného výzkumu.

Za prvky pojmenovanými na počest mytologických hrdinů: pojmenujte tyto prvky, abyste se potopili v síle své síly. Proč by stařešinové nemohli jednoduše pojmenovat prvky, které stojí za jejich schopnostmi, ale místo toho pojmenovali staré hrdiny jejich jmény? Došli jsme do Višňovky, která byla v 18.-19. byli lidé rozmanitěji vzdělaní a erudovaní, fušovali do různých oblastí vědění, neviseli na své specializaci, která je v dnešní době bohužel ještě širší.

Kolik prvků, jmen na počest vědců: pamatovali jsme si, že prvky, jména na počest vědců nejsou tak bohaté. Možná není obvyklé, aby se vědecká komunita ctila ve jménu mocné autority. Předtím bylo na počest chemiků pojmenováno jen několik prvků, například Mendelev. Většina těchto prvků je pojmenována po fyzicích. Za prvé, aby bylo možné pojmenovat prvek na počest toho, kdo jej pojmenoval, může uplynout jedna hodina, aby lidé mohli ocenit uznání a teprve potom uctít ten poslední ve jménu prvku.

Tsіkavo, pokud dříve učení, které on sám uměl okamžitě pojmenovat prvek nebo použít řetězec autority s příslušnými autoritami, pak nyní, kvůli složitosti procesu syntézy nových prvků, mohou mít ústavy právo být nazývány autory dopisu. Existuje také speciální organizace - IUPAC (IUPAC (anglicky) - International Union of Pure and Applied Chemistry) - jelikož se zabývá výživou názvosloví prvků. Vybírá se výběr vědců z různých zemí, diskutuje se o jménech nového prvku a je rozhodnuto. Je zřejmé, že prioritu názvu prvku má krai-pershovidkrivach.

Za živly, které se nazývají díky své dominanci: taková jména lze živlům dávat již pro nejlepší znamení a po prvních reakcích nad obvyklou řečí. Žádné z těchto názvů se prvkům nedává kvůli nemožnosti vytvoření fyzikální a chemické síly prvků, protože smrady se syntetizují z velkého množství atomů ve speciálních ústavech jaderného výzkumu.

Seznam doporučení

1. I.V. Petryanov-Sokolov "Knihovna chemických prvků je populární" ve 2 částech (Moskva, Nauka, 1983)

2. J. Emsli "Elements" (Moskva, Svіt, 1993)

3. Kondrashov A.P. „Kdo je kdo v klasické mytologii“ (Moskva, Rіpol klasіk, 2002)

4. Lejenson I.A. Jak se jmenuješ? článek v periodiku "Chemie a život", (Moskva, č. 3 (2004))

5. N.A. Figurovsky "Vіdkrittya elementіv i podzhennya їkh nazv" (Moskva, Nauka, 1970)

Geniální ruský chemik D. I. Celý Mendelijevův život se probouzel k poznání neznámého. Tse pragnennya, a vštípit hluboké a skvělé znalosti najednou z bezpomilkovoy vědecké intuice a umožnil Dmitriji Ivanovičovi vyvinout vědeckou klasifikaci chemických prvků - periodický systém ve formě dobře známé tabulky.

Periodický systém chemických prvků D.I. Mendeliev může být jako velký dům, kde absolutně všechny chemické prvky, živí lidé, „žijí spolu“ „v harmonii“. Abychom pochopili periodický systém, je nutné vyrýt chemickou abecedu, takže znaky chemických prvků.

S touto nápovědou se naučíte psát slova - chemické vzorce a na jejich základě můžete zapisovat slova - stejné chemické reakce. Slupka chemického prvku je označena příslušným chemickým znakem nebo symbolem, což je pořadí názvu chemického prvku podle položek v tabulce D. I. Mendelev. Jako symboly podle návrhu švédského chemika J. Berzeliuse byly přejaty ve většině písmen latinských názvů chemických prvků. Voda (latinský název Hydrogenium - hydrogenium) je tedy označena písmenem H (čti "popel"), kisen (latinský název Oxygenium - oxygenium) - písmeno O (čti "o"), uhlí (latinský název Сarboneum - carboneum) - písmeno C (čti "tse").

Na písmeno C začínají latinské názvy řady chemických prvků: vápník (

Vápník), midi (Cuprum), kobalt (Cobaltum) a další. Schob їх razrіzniti, І. Berzelius navrhuje poštovní písmeno latinského jména a přidává jedno z urážlivých písmen jména. Chemický znak vápníku je tedy psán symbolem Ca (čti "vápník"), midi - Cu (čti "cuprum"), kobalt - Z (čti "kobalt").

Názvy některých chemických prvků mají nejdůležitější pravomoci prvků, například voda, která dělá vodu, kyselá, která tvoří kyseliny, fosfor, který přináší světlo (obr. 20) atd.

Rýže. dvacet.
Etymologie názvu prvku č. 15 Periodického systému D. I. Mendelev

Další prvky jsou pojmenovány podle nebeských těles nebo planet soustavy Sonyach - selen a telurium (obr. 21) (řecky Selena - Měsíc a Telluris - Země), uran, neptunium, plutonium.

Rýže. 21.
Etymologie názvu prvku č. 52 Periodického systému D. I. Mendelev

Okremі jména zapozichenі іz mіfologii (obr. 22). Například tantal. To bylo jméno milovaného syna Dia. Za neplechu před bohy, Tantalum buv Suvoro odplata. Vіn se postavil až po krk u vody a pověsil nad něj orly se šťavnatými, přerostlými plody. A jen trochu, ale chtěl jsem se napít, jako voda vybouchnutá na oblohu, stěží jsem mohl uhasit hlad a natahujíc ruku k plodům, kuřátka vzdychla bokem. Když chemici viděli tantal z rud, nepoznali menší muka.

Rýže. 22.
Etymologie názvu prvku č. 61 periodického systému D. I. Mendelev

Deyakі prvky byly pojmenovány na počest různých zemí nebo částí světa. Například Německo, gallium (Galiya je starý název Francie), plné (na počest Polska), scandium (na počest Skandinávie), Francie, ruthenium (Ruthenia je latinský název Ruska), Evropa a Amerika. Osa prvků pojmenovaných po městě: hafnium (na počest Kodaně), lutetia (za starých časů se Paříž nazývala Lutetia), berkeley (na počest města Berkeley v USA), іtrіy, terbіy, erbіy, іterbіy (pojmenujte tyto prvky, abyste se podobali v Іtterbі - malé místo poblíž Švédska, kde byl dříve nalezen minerál, aby se pomstily prvky), dub (obr. 23).

Rýže. 23.
Etymologie názvu prvku č. 105 Periodického systému D. I. Mendelev

Nareshti, ke jménům prvků byla přidána jména velkých vědců: Curius, Fermi, Einstein, Mendelev (mal. 24), Lawrence.

Rýže. 24.
Etymologie názvu prvku č. 101 Periodického systému D. I. Mendelev

Kožní chemický prvek dostal u stolu Mendelieva, u nechvalně známého "budku" všech prvků, vlastního "bytu" - cely s pěveckým číslem. Hluboká změna tohoto čísla se vám ukáže pod hodinou vzdáleného chemického inženýrství. Také povrch těchto "bytů" je suvoro rozdělen - období, ve kterých živly "žijí". Stejně jako pořadové číslo prvku (číslo "bytu"), číslo tečky ("nahoře") odebírají nejdůležitější informace o budoucích atomech chemických prvků. Horizontálně - "povrch" - Periodický systém je rozdělen do sedmi období:

  • 1. období zahrnuje dva prvky: vodu H a helium He;
  • 2. perioda začíná lithiem Li a končí neonem Ne (8 prvků);
  • 3. období začíná sodíkem Na a končí argonem Ag (8 prvků).

První tři periody, které jsou tvořeny ze stejné řady, se nazývají malé periody.

Období 4, 5 a 6 zahrnují dvě řady prvků, které se nazývají velké periody; 4. a 5. období má být nahrazeno 18 prvky, 6. - 32 prvky.

7. třetina - nedokončeno, stále přeloženo v jedné řadě.

Respektujte „podzemní povrchy“ periodického systému – každý z nich „žije“ 14 dvojčat, která se svými silami podobají lanthanu La, ostatní aktiniu Ac, aby je reprezentovaly na horních „vrcholech“ tabulky: 6. má 7-m periody.

Podél vertikální čáry jsou chemické prvky, které „žijí“ v podobných „bytech“ za úřady, rozmístěny jeden po druhém ve vertikálních sloupcích – skupinách, jako jsou ty v tabulkách D. I. Mendelevova vizima.

Skupina kůže se skládá ze dvou podskupin - hlavní a vedlejší skupiny. Podskupina, do které se zařazují prvky malých a velkých period, se nazývá hlavní podskupina nebo skupina A. Podskupina, do které jsou zařazeny prvky více než velkých period, se nazývá vedlejší podskupina nebo skupina B. Takže do hlavní podskupiny I (skupina IA) , sodík, draslík, rubidium a francie - podskupina lithia Li; boční podskupina střední skupiny (skupina IB) je zdobena středním, zlatem - celá podskupina midi C.

Crimium tvoří tabulky D. I. Mendeliev, jak se tomu říká krátkodobý (je namířen na zarážku asistenta), používá jiné neosobní formy, například dlouhodobou variantu.

Stejně jako dítě dokáže sestrojit velké množství různých předmětů s prvky „Lego“ gris (div. obr. 10), tak příroda a lidé vytvořili pomocí chemických prvků velké množství různých řečí. Další lepší model: stejně jako předtím tvoří 33 písmen ruské abecedy různé kombinace, desítky tisíc slov, takže 114 chemických prvků v různých vytváří přes 20 milionů různých řečí.

Zkuste se naučit zákony osidlování slov – chemické vzorce, a pak vám světlo řeči odhalí všichni vaši baristé rіznomanіttі.

Ale pro první polovinu hlavy, vyšívat písmena - symboly chemických prvků (tab. 1).

stůl 1
Vyjmenuj některé chemické prvky

Klíčová slova a fráze

  1. Periodický systém chemických prvků (tabulka) D.I. Mendelev.
  2. Období velká i malá.
  3. Skupiny a podskupiny jsou vedoucí (skupina A) a vedlejší (skupina B).
  4. Symbol chemických prvků.

Robot s počítačem

  1. Návrat k elektronickému programu. Přečtěte si látku k lekci a přečtěte si pokyny k úkolu.
  2. Najít elektronické adresy na internetu, které mohou být doplňkové dzherelami, jak odhalit význam klíčových slov a znění odstavce. Požádejte svého učitele, aby vám pomohl s přípravou nové lekce – abyste se dozvěděli více o klíčových slovech a frázích z následujícího odstavce.

Dotaz a úkol

  1. Pomocí slovníků (etymologické, encyklopedické a chemické výrazy) vyjmenujte nejdůležitější mocniny, které se v názvech chemických prvků používají: brom Br, dusík N, fluor F.
  2. Vysvětlete, jak jsou názvy chemických prvků titan a vanad inspirovány starověkými řeckými mýty.
  3. Proč je latinský název zlata Aurum (Aurum) a srіbla - Argentum (Argentum)?
  4. Vyprávěj historii nalezení libovolného (dle vlastního výběru) chemického prvku a vysvětli etymologii jeho názvu.
  5. Zapište si „souřadnice“, které jsou v periodickém systému D. I. Mendeliev (číslo prvku, číslo periody tohoto druhu jogo - velká chimalie, číslo skupiny a podskupina - hlava chi pobechna), pro útočné chemické prvky: vápník, zinek, antimon, tantal, europium.
  6. Rozdělte chemické prvky uvedené v tabulce 1 do tří skupin pod značkou "chemická značka vim". Pomůžete vám zapamatovat si chemické symboly a symboly prvků?

>> Chemie: Periodický systém chemických prvků D.I. Mendelev. Známky chemických prvků

Geniální ruský chemik D. I. Celý Mendelijevův život se zdál být věčně mladý a horký až do té míry, že poznal neznámo. Periodický systém.

Periodický systém lze vidět při pohledu na velký dům, ve kterém "žijí spolu" absolutně všechny chemické prvky, které lidé znají. Abychom pochopili periodický systém, je nutné vyrýt chemickou abecedu, takže znaky chemických prvků. S touto nápovědou se naučíte psát slova - chemické vzorce a na jejich základě můžete zapisovat slova - stejné chemické reakce.

Chemický prvek pokožky v periodickém systému (tabulkách) Mendelieva je označen svým chemickým znakem nebo symbolem. Jakova symkolonie. na návrh švédského chemika J. Berzeliuse byla převzata původní písmena latinských názvů chemických prvků. Voda (latinský název je hydrogenium) je tedy označena písmenem H (čte se „popel“), kisen (latinský název je kyslík) - písmenem O (čte se „o“), uhlí (latinský název je carboneum) - C (čte se „tse“) .

Na písmeno C začínají latinské názvy řady chemických prvků: vápník (Calcium), midi (Cuprum), kobalt (Coballum) a další. Schob їх razrіznit. Bertsglіus navrhující klasové písmeno latinského jména a přidání jednoho z urážlivých písmen jména. Tak. chemický znak vápníku se píše symbolem Ca (čti "vápník"), midi - Cі (čti "cuprum"), kobalt - Z (čti kobalt).

V neznalosti některých chemických prvků je nejdůležitější síla země fermentována, např. voda - která vytváří vodu, kyselá - která vytváří kyseliny, fosfor - přináší světlo.

Další prvky jsou pojmenovány podle planet systému Sonyach – selen a telurium (řecky Selenium – Měsíc a Tellu-rýže – Země), uran, jepgukiv, plutonium.

Okremі nevědomí zapozichenі іz mіfologii. Například tantal. To bylo jméno milovaného syna Dia. Za neplechu před bohy, Tantalum buv Suvoro odplata. Vіn stojící až po hrdlo vstoupit, a na nové hіlki z sochi visel. aromatické ovoce. Prote, jen trochu, ale chtěl se napít, jako by voda tekla na obloze, člověk chtěl zahnat hlad a natahujíc ruku k plodům, kuřátka vzdychla bokem. Můžete vidět tantal z kermy. chemici nepoznali menší muka.
Deyakі prvky byly pojmenovány na počest různých zemí nebo částí světa. Například Německo, gallium (Galiya je starý název Francie), plné (na počest Polska), scandium (na počest Skandinávie), Francie, ruthenium (Ruthenia je latinský název Ruska), Evropa a Amerika. Osa živlů, které jsou pojmenovány na počest města: hafnium (na počest Kodaně), lutetia (tak se říkalo Paříži za starých časů), berkeley (na počest města Berkeley v USA) , іtry, terbіy, erbіy, іterbіy (pojmenujte tyto prvky tak, aby se podobaly Іtterbі - malé místo poblíž Švédska, kde byl dříve odhalen minerál, aby tyto prvky pomstil).

Nareshti, ke jménům prvků byla přidána jména velkých vědců: Curium, Fermi, Einstein, Mendelev, Lawrence.

Chemický prvek kůže byl zapsán do Mendelijevových tabulek, v tajném stánku všech prvků, vlastním bytě s prvním číslem. Hluboká vjem z tohoto čísla je odhalen s trochou více chemie. Takže suvoro rozpodіlena a povrch těchto bytů - období, ve kterých prvky "žijí". Stejně jako pořadové číslo prvku (číslo "bytu"), číslo tečky ("nahoře") odebírají nejdůležitější informace o budoucích atomech chemických prvků. Horizontálně - "povrch" - Periodický systém se dělí na období sim:
I období zahrnuje dva prvky: vodu H a helium He;
II perioda začíná lithiem Li a končí neonem Ne (8 prvků);
III perioda začíná sodíkem Na a končí argonem Ar (8 prvků).

První tři periody, které jsou tvořeny ze stejné řady, se nazývají malé periody.

Období IV, V, VI zahrnují dvě řady prvků a nazývají se velká období IV a V, období 18 prvků, VI - 32 prvků;
Období VII - nedokončeno, složeno prozatím v jedné řadě.

Respektujte "podzemní povrchy" periodického systému - "žije" 14 dvojčat, které jsou svými silami zcela podobné, jeden lanthanu (La), další aktiniu (Ac), které je reprezentují na horních "vrších" systému: období VI a VII.
Po vertikále jsou chemické prvky, které jsou v podobných „bytech“ za úřady, rozmístěny jeden po druhém ve vertikálních spolupracovníkech - skupinách, které jsou v periodických tabulkách.

Skupina kůže se skládá ze dvou podskupin - hlavní a vedlejší skupina, Podgruliya, do které jsou zahrnuty prvky a malá a velká období, se nazývá hlavní podskupina. Podskupina, do které jsou zahrnuty prvky velkých období, se nazývá sekundární podskupina. Takže hlavní podskupina skupiny I zahrnuje lithium, sodík, draslík, rubidium a Francie - celá podskupina lithia 1l; sekundární podskupinu této skupiny zdobí middi, stříbro a zlato - podskupina midi Su.

K Zakіnchennya, je nutné 33 dopisů Rosіysky Alphavіtu, Yaki, s'єєдDechnya at Rіznі Kombіnatsії, Identifikuji desítky Tishych Slіv, takže jsem 109 Hіyscha in Schincha Weihnacht Weihnacht Weihnacht Weihnacht Nalіchuє Ponad Ponads 10 Milioniv Namaivan.

Zkuste se naučit zákony osidlování slov – chemické vzorce, a pak vám světlo řeči odhalí všichni vaši baristé rіznomanіttі.

Ale pro první ruku si zapamatujte takové symboly-písmena chemických prvků (tabulka 1).
1. Periodický systém chemických prvků od D. P. Mendeleva. 2. Období velká a malá.
3. Skupiny a napіvrupi - golovna a pobіchna.
4. Symboly chemických prvků.

manažer

Vicoristické slovníky (etymologické, encyklopedické a chemické termíny), jmenují nejdůležitější mocniny v názvech chemických prvků: brom (Br), dusík (Ni), fluor (P).

Zamyslete se nad tím, jak je název chemických prvků titan a vanad inspirován starověkými řeckými mýty.
Proč se zlato jmenovalo aurum (Li) a stříbro - argentum (Ae)?

Vyprávěj historii nalezení libovolného (dle vlastního výběru) chemického prvku a vysvětli etymologii jeho názvu.

Zapište si „adresu domova“, což je pozice v periodickém systému D. I. Mendelijev (číslo a typ periody - velký abomalium, číslo skupiny a typ podskupiny - hlava nebo strana, číslo prvku), pro útočné chemické prvky: vápník, zinek, antimon, tantal, europium.

Kreativní úkoly pro 8. ročník, hodiny chemie, abstrakty hodin ze všech předmětů

Na lekci shrnutí lekce doprovodná rámcová prezentace k hodině akceleračních metod a interaktivních technologií Praxe úkol a správná sebekontrola workshopů, školení, případových studií, questů Ilustrace audio, videoklipy a multimédia fotografie, obrázky, grafika, tabulky, schémata, humor, anekdoty, vtipy, komická podobenství, objednávky, křížovky, citáty Další abstraktní statistické čipy do příruček k jesličkám základní a doplňkový slovníček pojmů Důkladně lektoři a lekceoprava milostí od asistenta aktualizace fragmentu asistenta na prvek inovace na lekci nahrazování starých znalostí novými Tіlki pro čtenáře ideální lekce kalendářní plán pro rіk metodická doporučení programu diskuse Integrační lekce

Při chemických reakcích dochází k přeměnám některých řečí na jiné. Abychom rozuměli, jak rozuměli, je třeba v rámci přírodních věd a fyziky uhodnout, že řeči se skládají z atomů. Počet druhů atomů byl vyčerpán. Atomy mohou interagovat různě jeden po druhém. Stejně jako při skládání písmen abecedy se zakládají statisíce různých slov, tak se ze samotných atomů zakládají molekuly nebo krystaly různých řečí.

Atomy mohou vytvářet molekuly- Dribnі části řeči, yakі zberіgayut jóga síla. Zřejmě například sprška řečí, přijetí všech dvou typů atomů – atomů kyselosti a atomů vody, ale s různými typy molekul. Před takovými řečmi je vidět voda, voda a kyselo. Molekula vody je tvořena třemi částicemi, které jsou spojeny jedna po druhé. Tse i є atom.

Před atom kysela (atomy kysela se v chemii označují písmenem O) se přidávají dva atomy a voda (smrad se označuje písmenem H).

Molekula kyselého a dva atomy kyselého; molekula vody - ze dvou atomů na vodu. Molekuly mohou vznikat za hodinu chemických přeměn nebo se mohou rozpadat. Kožní molekula vody se tak rozpadne na dva atomy vody a jeden atom kyseliny. Dvě molekuly vody tvoří další dva atomy vody a kyselosti.

Samotné atomy se spojují do párů a vytvářejí molekuly nových řečí- voda a kisen. Molekuly se tímto způsobem hroutí, zatímco atomy jsou zachráněny. Zní to jako slovo "atom", což znamená v překladu ze starověké řečtiny "Nemístný".

Atomy jsou chemicky nejvíce nevhodné části řeči

Při chemických přeměnách se ustavují další řeči od samotných atomů, mezi nimi se tvořily další řeči. Stejně jako se pomocí mikroskopu stali dostupnější mikrobi, tak atomy a molekuly - pomocí fitinků, které dávají ještě více a umožňují atomy a molekuly fotografovat. Na takových fotografiích vypadají atomy jako praskající plameny a molekuly jako padající plameny. Prote zavést takové jevy, ve kterých jsou atomy rozděleny, atomy jednoho druhu jsou transformovány na atomy jiných druhů. Když odeberete kus a takové atomy, jako příroda nebyla nalezena. Všechny jevy ale nerozvíjí chemie, ale jiná věda – jaderná fyzika. Jak již bylo řečeno, jsou další řeči, do jejichž skladiště se vstupuje atomy a voda a kyselo. Ale nezávisle na sobě vstupují atomy čchi do skladiště molekul vody, do skladiště dalších řečí - atomů tse a jednoho téhož chemického prvku.

Chemický prvek - zpívající typ atomů Kolik druhů atomů? Dnes lidé s jistotou vědí o základu 118 typů atomů, tedy 118 chemických prvků. Z toho 90 druhů atomů se vyrábí v přírodě a další se odebírají kus po kuse z laboratoří.

Symboly chemických prvků

V chemii má význam chemických prvků vicorist chemickou symboliku. Tse mova khіmії. K porozumění jazyku, ať je to ten můj, je potřeba znát písmena, v chemii je to stejné. Abychom pochopili a popsali sílu řečí a změnili to, co z nich slyšíte, je nutné, abychom znali symboly chemických prvků. V době alchymie byly chemické prvky bohatší, méně často. Alchymisté je identifikovali jako planety, různá stvoření, starověká božstva. V současné hodině má celý svět systém označení, který zavedl švédský chemik Jens Jakob Berzelius. V soustavě chemických prvků se označují písmena prvního písmene latinského názvu daného prvku. Například prvek sreblo je označen symbolem - Ag (lat. Argentum). Níže jsou uvedeny symboly a symboly a názvy nejširších chemických prvků. Musíte se naučit hádanku!

Ruský chemik Dmitro Ivanovič Mendeliev nejprve nařídil rozmanitost chemických prvků a na základě periodického zákona periodického systému chemických prvků. Jak vlashtovano Periodický systém chemických prvků? Small 58 ukazuje krátkodobou verzi periodického systému. Periodický systém se skládá z vertikálních sloupců a horizontálních řad. Vodorovné řádky se nazývají tečky. V tento den jsou všechny druhy prvků umístěny v sedmi obdobích.

Období se označují arabskými číslicemi od 1 do 7. Periody 1–3 jsou složeny z jednoho nízkého prvku – nazývají se malé.

Období 4–7 jsou tvořena dvěma řadami prvků, které se nazývají velké. Svislé sloupce periodického systému se nazývají skupiny prvků.

Usy skupina vіsіm, i їх označení vikoristovuyut římské číslice od I do VIII.

Vidíte hlavní a podskupiny. Periodický systém- Univerzální průvodce chemika, s pomocí můžete získat informace o chemických prvcích. Existuje ještě jeden typ periodického systému - předobdobí. V dlouhodobé formě periodického systému jsou prvky seskupeny různě a rozděleny do 18 skupin.

Pravidelněsystémy Prvky jsou seskupeny za „vlastí“, potom je skupina skinů rozdělena na prvky s podobnými, podobnými pravomocemi. V této variantě Periodický systém, počet skupin, lajků a teček, označovaných arabskými číslicemi Periodický systém chemických prvků D.I. Mendelev

Šíře chemických prvků v přírodě

Atomy prvků, jako v přírodě, se v nich rozpodіlenі dokonce nerovnoměrně. Ve vesmíru je nejširším prvkem voda – první prvek Periodického systému. Téměř 93 % všech atomů na celém světě připadá na tuto část. Téměř 6,9%, aby se staly atomy a héliem - dalším prvkem periodického systému.

Ostatních 0,1 % připadá na všechny ostatní prvky.

Šíře chemických prvků v zemské kůře se výrazně liší od šíře Vesmíru. Zemská kůra má nejvíce kyselých atomů a křemíku. Spolu s hliníkem tvoří tato síň smradu hlavní vrstvy pozemských spalniček. A ten nikl je pryč- hlavní prvky, včetně jádra naší planety.

Živé organismy jsou také tvořeny atomy různých chemických prvků. V organismu člověka se nejvíce odpuzují atomy uhlíku, vody, kyselosti a dusíku.

Výsledek článku o chemických prvcích.

  • Chemický prvek- zpívající typ atomů
  • Dnes lidé s jistotou vědí o základu 118 typů atomů, tedy 118 chemických prvků. Z toho 90 druhů atomů se vyrábí v přírodě a další se kus po kuse odebírají z laboratoří
  • Používám dvě varianty Periodického systému chemických prvků D.I. Mendelev - krátkodobé i dlouhodobé
  • Moderní chemická symbolika je převzata ve formě latinských názvů chemických prvků
  • doba- Horizontální řady periodického systému. Období jsou malá a velká
  • skupinka- Vertikální řádky periodické tabulky. Skupiny pod_lyayat na smut a side
zavěsí