Mr таблица менделеева – Таблица Менделеева online

Содержание

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА | CHEM-MIND.com

  • НОВОСТИ
  • КУРС ХИМИИ
    • Дополнительные уроки
    • Курс химии
    • Разбор заданий ЕГЭ
  • ТЕСТЫ
    • Вариаты ЕГЭ
    • Тесты по заданиям
    • Тесты по темам
  • СТАТЬИ
  • ОПЫТЫ
  • ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Поиск

  • НОВОСТИ
    • Новости

      Алгоритм обучения для подготовки к ЕГЭ по химии

      Новости

      Ответы в тестах вновь правильно отображаются!

      Новости

      Технические проблемы

      Новости

      Новый раздел на сайте

      Новости

      С 8 марта

  • КУРС ХИМИИ
    • ВсеДополнительные урокиКурс химииРазбор заданий ЕГЭ Разбор заданий ЕГЭ

      Разбор задания №11 ЕГЭ по химии

      Разбор заданий ЕГЭ

      Разбор задания №10 ЕГЭ по химии

      Разбор заданий ЕГЭ

      Разбор задания №9 ЕГЭ по химии

      Разбор заданий ЕГЭ

      Разбор задания №8 ЕГЭ по химии

  • ТЕСТЫ
    • ВсеВариаты ЕГЭТесты по заданиямТесты по темам Тесты по темам

      Тест №40 «Высокомолекулярные соединения»

      Тесты по темам

      Тест №39 «Химия и проблемы охраны окружающей среды»

      Тесты по темам

      Тест №38 «Общие научные принципы химического производства»

      Тесты по темам

      Тест №37 «Химическая лаборатория»

  • СТАТЬИ
    • Статьи

      Решение типовых задач по химии

      Статьи

      Современная таблица Менделеева

      Статьи

      Ионные уравнения реакций

      Статьи

      Внутренний экзамен МГМСУ по химии

      Статьи

      Книги для подготовки к химии

  • ОПЫТЫ
    • Опыты

      Химическая ракета

      Опыты

      Неньютоновская жидкость

      Опыты

      Лодка на диоксиде углерода

      Опыты

      Как вырастить жеоду в домашних условиях

      Опыты

      Горящая рука/пузыри

  • ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
ЭЛЕМЕНТЫ
Элементы

1 — ВОДОРОД

Элементы

2 — ГЕЛИЙ

Элементы

3 — ЛИТИЙ

Элементы

4 — БЕРИЛЛИЙ

Элементы

5 — БОР

Элементы

6 — УГЛЕРОД

Элементы

7 — АЗОТ

Элементы

8 — КИСЛОРОД

www.chem-mind.com

Таблица Менделеева | Chemistry-gid.ru

Периоды

Ряды

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

0

1

1

H             1

1.00797

Водород

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He              2

4.0026

Гелий

2

2

2

Li            3

6.939

Литий

Be         4

9.0122

Бериллий

 B          5

10.811

Бор

C              6

12.01115

Углерод

 N            7

14.0067

Азот

O            8

15.9994

Кислород

F           9

18.9984

Фтор

 

 

 

Ne         10

20.183

Неон

10

3

3

Na         11

22.9898

Натрий

Mg      12

24.312

Магний

Al        13

26.9815

Алюминий

Si           14

28.086

Кремний

P            15

30.9738

Фосфор

S            16

32.064

Сера

Cl         17

35.453

Хлор

 

 

 

Ar              18

39.948

Аргон

18

4

 

4

K         19

39.102

Калий

Ca        20

40.08

Кальций

Sc        21

44.956

Скандий

Ti           22

47.90

Титан

V            23

50.942

Ванадий

Cr          24

51.996

Хром

Mn      25

54.938

Марганец

Fe         26

55.847

Железо

Co         27

58.9932

Кобальт

Ni         28

58.71

Никель

 

 

5

Cu         29

63.546

Медь

Zn        30

65.37

Цинк

Ga       31

69.72

Галлий

Ge         32

72.59

Германий

As           33

74.9216

Мышьяк

Se         34

78.96

Селен

Br        35

79.904

Бром

 

 

 

Kr              36

83.80

Криптон

36

5

6

Rb         37

85.47

Рубидий

Sr         38

87.62

Стронций

Y         39

88.905

Иттрий

Zr           40

91.22

Цирконий

Nb         41

92.906

Ниобий

Mo         42

95.94

Молибден

Tc        43

[99]

Технеций

Ru         44

101.07

Рутений

Rh         45

102.905

Родий

Pd         46

106.4

Палладий

 

 

7

Ag         47

107.868

Серебро

Cd       48

112.40

Кадмий

In         49

114.82

Индий

Sn         50

118.69

Олово

Sb         51

121.75

Сурьма

Te         52

127.60

Технеций

I         53

126.9044

Йод

 

 

 

Xe                 54

131.3

Ксенон

54

6

8

Cs         55

132.905

Цезий

Ba        56

137.34

Барий

La        57

138.81

Лантан

Hf         72

178.49

Гафний

Ta         73

180.948

Тантал

W         74

183.85

Вольфрам

Re        75

186.2

Рений

Os         76

190.2

Осмий

Ir         77

192.2

Иридий

Pt         78

195.09

Платина

 

 

9

Au         79

196.967

Золото

Hg       80

200.59

Ртуть

Tl         81

204.37

Таллий

Pb         82

207.19

Свинец

Bi         83

208.980

Висмут

Po         84

[210]

Полоний

At        85

210

Астат

 

 

 

Rn         86

[222]

Радон

 

7

10

Fr        87

[223]

Франций

Ra        88

[226]

Радий

Ac        89

[227]

Актиний

Rf        104

[261]

Резерфодий

Db        105

[262]

Дубний

Sg        106

[263]

Сиборгий

Bh      107

[262]

Борий

Hs       108

[265]

Хассий

Mt       109

[266]

Мейтнерий

 

 

 

chemistry-gid.ru

113-й элемент таблицы Менделеева синтезировали в Японии

113 элемент таблицы Менделеева синтезирован

Японские ученые утверждают, что синтезировали 113-й элемент таблицы Менделеева, который не имеет названия. Физики из центра RIKEN под руководством Косуке Мориты заявили, что экспериментировали с этим элементом, начиная с 2003 года, и три раза им удалось синтезировать его атом. Результаты исследований опубликованы в Journal of Physical Society of Japan.

113-й элемент таблицы Менделеева впервые удалось получить в 2003 году ученым из России и США. Причем открытие специалисты сделали совершенно случайно – во время синтеза 115-го элемента. Однако Международный союз теоретической и прикладной химии не признал открытие 113-го элемента.

В природе нет элементов, которые бы были тяжелее урана (т.е. имеющие атомные номера больше 92). В то же время элементы с большим атомным номером можно получить на ускорителях, где мишень в буквальном смысле забрасывают тяжелыми ионами, или же в ядерных реакторах (так получают плутоний).

Ученые во главе с Косуке Морита долгие годы пытались синтезировать 113-й элемент в городке Вако недалеко от Токио. С 2003 года физики бомбардировали мишень, сделанную из металла висмут-209. Мишень забрасывали при помощи ускорителя ионами цинка-70. И три раза им удалось синтезировать атом нового элемента. Время жизни ядра, правда, составляло миллисекунды. В последний раз ученые смогли провести синтез 12 августа 2012 года, после чего и опубликовали результаты открытия.

Для того, чтобы открытие ученых из центра RIKEN признал Международный союз теоретической и прикладной химии, физикам предстоит представить доказательство – провести эксперимент в другой лаборатории. Если это произойдет, то Япония впервые в истории даст имя новому элементу. Но смогут ли ученые повторить открытие, неясно. Между первой и второй удачной попыткой синтеза прошел год, а между второй и третьей – семь лет.
 

mr-7.ru

Периодическая система Менделеева • Джеймс Трефил, энциклопедия «Двести законов мироздания»

Господин Менделеев не знал, а его последователи узнали, но начисто позабыли или антинаучно проигнорировали то, что атомы есть комплементарные пары из взаимно дополнительных вложенных друг в друга фундаментальных сущностей вещества: ядер атомов как внутренней сущности и электронных облаков как внешней сущности. Иначе говоря, атомы есть фракталы вложенностей – матрёшки.
Отсюда следует, что на самом деле натуральный ряд элементов представляет собой не один ряд элементов, а два комплементарных ряда фундаментальных сущностей вещества – ядер атомов и электронных облаков!

Следующий грубейший научный промах Менделеева и его последователей: начало каждого периода щелочным металлом и окончание благородным газом. Ведь в первом периоде Периодической системы элементов в редакции Менделеева до 1902 года первым являлся не щелочной металл, а неметалл химически активный двух атомный газ водород, имеющий крайне низкую температуру кипения! В то время, как во всех последующих периодах первым был элемент группы щёлочноземельных металлов. Прокол в Периодической таблице элементов жутчайший! А в периодической таблице элементов в редакции Менделеева от 1902 и 1906 годов первым элементом в периодах являлся элемент группы благородных газов.

Правильные, естественные окончания абсолютно каждого периода атомного мира материи является не благородный газ, а щёлочноземельный металл – по Мейеру Ю.Л. (приоритет от 1862 года на правильное окончание периодов на элементе группы щёлочноземельных металлов), Менделееву Д.И. (приоритет от 1869 и 1870 годов на правильное предсказание свойств нескольких не известных тогда элементов и исправление атомных масс нескольких известных элементов, а также на формулировку формулы периодического явления, ошибочно названного и до сих пор ошибочно считающегося периодическим законом, и приоритет от 1902 года на гипотезу о двух элементах материального эфира – ньютония и корония, предшествующих водороду), Веберу А. (приоритет от 1905 года на идею отображать каждый из всех периодов одним рядом), Жанету Ч. (приоритет от 1928 года на отображение каждого из всех правильных периодов одним рядом), Резерфорду Э. (приоритет от 1911 года на правильное объяснение устройства атомов из компактного электростатически положительно заряженного ядра и обширного электростатически отрицательного заряженного электронного облака), Мозли Г. (приоритет от 1913 года на экспериментальное, по рентгеновскому спектру, доказательство того, что номер элемента равен количеству протонов я ядре атома или количеству электронов в электронном облаке не ионизированного атома), Бору Н. (приоритет от 1913 года на идею о стационарных орбитах не возбуждённых электронов в оболочках слоёв электронного облака атома), и Макееву А.К. (приоритет от 2000, 2010, 2013 годы на пакет свыше 20 настоящих периодических законов и фундаментальных научных положений, описывающих строение и порядок формирования электронного облака атома по мере роста электростатического заряда ядер атомов; на расширение периодической системы элементов перед водородом на 10 элементов вакуумных уровней материи; создание модели строения материи вакуума и фотона, теоретического доказательства того, что кванты электростатического и магнитного полей в составе материи фотона в их векторах движения имеют скорость в корень квадратный из двух раз быстрее движения всей системы материи фотона в его векторе движения)!

Тогда мировой науке официально следует принять то что первый правильный (естественный) период атомных уровней материи содержит 4 элемента, которые радикально отличаются друг от друга по физическим и химическим свойствам: водород (химический активный двух атомный газ), гелий (химически инертный одно атомный газ), литий (химически активный щелочной металл) и бериллий (химически активный щёлочноземельный металл-металлоид). Поэтому последние 4 элемента каждого последующего правильного (естественного) периода позиционно аналогичны неметаллу химически активному подобному галогенам двухатомному газу водороду, неметаллу химически инертному одноатомному газу гелию, химически активному щелочному металлу литию и химически активному щёлочноземельному металлу бериллию!

В Матрице автоматизма материи – периодической таблице элементов вакуумных и атомных уровней материи Мейера, Жанета и Макеева проявляется очень важный запрет-закон Макеева, не замеченный Паули – запрет каждому слою электронного облака атома заполнять больше чем одну его оболочку в пределах каждого такого естественного периода, в котором этот слой заполняется электронами.

Смотрите подробности здесь:

1. Makeyev A.K. Julius Lothar Meyer was first which built the periodic table of elements // Eropean applied sciences, April, 2013, 4 (2) – pp. 49-61. ISSN 2195-2183
2. Макеев А.К. Система естественных циклов автоматизмов материи. Материалы 1-ой международной научно-практической конференции “Перспективы развития естествознания в 21 веке” // Апробация. Ежемесячный научно-практический журнал, № 2, 2012. 110 с., С. 88-100. ISSN 2305-4484
3. Макеев А.К. Частицы электростатического и магнитного полей в системе материи фотона движутся намного быстрее, чем движется сам фотон. // Научная дискуссия: материалы IV международной заочной научно-практической конференции. Часть I. (20 августа 2012) – Москва: Изд. “Международный центр науки и образования”, 2012. 142 с., С. 47-65. ISBN 978-5-905945-37-3 УДК 08. ББК 94. Н 34. http://www.internauka.org/node/479
4. Макеев А.К. Матрица автоматизмов материи и матрица элементарных артикуляций в каркасе голограммы всезнания // Научно-техническая библиотека. 27 марта 2013. 84 с. http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12751.html

Кстати, авторитет и приоритет России, как родины фундаментальной азбучной истины физикохимии – Естественной системы элементов нисколько не пострадал! Ведь автором этой “периодической таблицы” элементов в правильных границах всех периодов и пакета из более чем двадцати настоящих периодических законов и фундаментальных научных положений является гражданин России, москвич Макеев Александр Константинович, врач и мультидисциплинарный исследователь и изобретатель, с приоритетом от 2000 года! В соавторстве с немецким врачом, физиком и химиком Мейером Юлиусом Лотаром, с приоритетом от 1862 года. И в соавторстве с французским инденером и учёным, предпринимателем Жанетом Чарльзом, с приоритетом от 1928 года.

Менделеева по справедливости не наградили Нобелевской Премией в 1906 году. Ведь его Периодическая таблица химических элементов грубо не верна в окончаниях всех периодов! Он даже не смог сформулировать ни одного настоящего периодического закона!

Теперь Комитет по присуждению Премии им. Альфреда Нобеля может с чистой душой, не опасаясь проявления со временем подвоха, присудить свою высокую Премию настоящему создателю Естественной системы элементов и открывателю целого пакета настоящих периодических законов россиянину Макееву Александру Константиновичу! Ау, нынешние Нобелевские Лауреаты, имеющие на то право, замолвите словечко в Нобелевский Комитет, пожалуйста!

elementy.ru

Оставить комментарий