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
НовостиОтветы в тестах вновь правильно отображаются!
НовостиТехнические проблемы
НовостиНовый раздел на сайте
НовостиС 8 марта
- Новости
- КУРС ХИМИИ
- ВсеДополнительные урокиКурс химииРазбор заданий ЕГЭ
Разбор заданий ЕГЭ
Разбор задания №11 ЕГЭ по химии
Разбор заданий ЕГЭРазбор задания №10 ЕГЭ по химии
Разбор заданий ЕГЭРазбор задания №9 ЕГЭ по химии
Разбор заданий ЕГЭРазбор задания №8 ЕГЭ по химии
- ВсеДополнительные урокиКурс химииРазбор заданий ЕГЭ
Разбор заданий ЕГЭ
- ТЕСТЫ
- ВсеВариаты ЕГЭТесты по заданиямТесты по темам
Тесты по темам
Тест №40 «Высокомолекулярные соединения»
Тесты по темамТест №39 «Химия и проблемы охраны окружающей среды»
Тесты по темамТест №38 «Общие научные принципы химического производства»
Тесты по темамТест №37 «Химическая лаборатория»
- ВсеВариаты ЕГЭТесты по заданиямТесты по темам
Тесты по темам
- СТАТЬИ
- Статьи
Решение типовых задач по химии
СтатьиСовременная таблица Менделеева
СтатьиИонные уравнения реакций
СтатьиВнутренний экзамен МГМСУ по химии
СтатьиКниги для подготовки к химии
- Статьи
- ОПЫТЫ
- Опыты
Химическая ракета
ОпытыНеньютоновская жидкость
ОпытыЛодка на диоксиде углерода
ОпытыКак вырастить жеоду в домашних условиях
ОпытыГорящая рука/пузыри
- Опыты
- ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

ЭЛЕМЕНТЫ
Элементы1 — ВОДОРОД
Элементы2 — ГЕЛИЙ
Элементы3 — ЛИТИЙ
Элементы4 — БЕРИЛЛИЙ
Элементы5 — БОР
Элементы6 — УГЛЕРОД
Элементы7 — АЗОТ
Элементы8 — КИСЛОРОД
Периоды |
Ряды |
I |
II |
III |
IV |
|
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