Завтра в России стартует Год таблицы Менделеева
Анастасия ДолгошеваСтрана и мир 05 февраля 2019
Отмечают во всем мире; в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО начали еще неделю назад. Только называется это все «Международный год Периодической таблицы химических элементов», без никакого нашего Дмитрия Ивановича. Строго говоря, все верно: официальное название самой известной в мире таблицы (после разве что таблицы умножения) – безличное. Наши ученые надеются, что этот год – хороший повод «восстановить справедливость».
Еще одно абсолютно менделеевское место в городе — Всероссийский НИИ метрологии имени Д. И. Менделеева. ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА
Элементарно
В этом году – и 150-летие открытия периодического закона, и 185-летие (8 февраля) со дня рождения самого первооткрывателя.
– Гениальность Менделеева в том, что он не только смог расположить известные на тот момент 63 элемента в определенном порядке, но и предсказал появление новых, – по видеосвязи из Парижа комментировала в ТАСС член международного оргкомитета по празднования года, вице-президент Российского химического общества им. Д. И. Менделеева, членкор РАН Юлия Горбунова.
Сейчас элементов 118, последний «на сегодня» – наш, российский, оганесон, в честь академика Юрия Оганесяна: в его лаборатории в Дубне этот элемент синтезировали, а самого Юрия Цолаковича зарубежные коллеги называют «мистер элемент 118».
Разумеется, химики всего мира прекрасно знают, «чья таблица». Но, к примеру, профессор Горного университета, декан факультета переработки минерального сырья Владимир Бажин с некоторым укором демонстрирует бумажную таблицу, привезенную из крутого Массачусетского технологического университета, – нет на ней фамилии Менделеева.
Так что, если ты не химик, не россиянин (в наших умах фамилия великого ученого закрепилась и благодаря милым сердцу анекдотам про «водку придумал», и про «открытие во сне сделал»; и то и то – мифы), не факт, что соотнесешь химические элементы с образом великого бородача.
Нет-нет, никакого всемирного заговора. Например, в 2012 году Американское химическое общество передало СПбГУ награду за то, что в его стенах и его профессором Менделеевым была написана самая прорывная и самая цитируемая химическая научная работа в истории. Так что, как говорит доктор химических наук директор Института химии СПбГУ Ирина Балова, мировое признание есть – просто хотелось бы оформить его и указанием фамилии химика. Это компетенция Международного союза чистой (т. е. фундаментальной) и прикладной химии.
Языки, умеренность, таблица
Считать Год периодической таблицы акцией, относящейся сугубо к науке химии, – заблуждение, подчеркивает Ирина Балова:
– На самом деле Россия предложила ООН праздновать этот год как пример мягкой дипломатии, инструмент формирования позитивной повестки, диалога между народами и странами.
Генассамблея ООН не разбрасывается так называемыми международными годами. Иногда тот или иной год посвящают всего нескольким темам, а то и вовсе одной. Темы бывают причудливые – вроде Международного года квиноа (или киноа) в 2013-м, экзотической для нас зерновой культуры: она, по мысли ООН, надежда человечества в борьбе с голодом. А бывают темы широчайшие, как Год молодежи.
2019-й – еще и Год языков коренных народов и Год умеренности (в первую очередь как противоположности экстремизму). Сделать его еще и Годом периодической таблицы, как говорит Юлия Горбунова, предложили ООН еще несколько лет назад Российское химическое общество, РАН и Минобрнауки, хлопотали видные ученые и дипломаты – и Генассамблея ООН единогласно согласилась, поскольку повестка и вправду позитивная, работает на имидж науки и напоминает, что она – «залог устойчивого и благоприятного развития общества».
Центральное место «отмечания», конечно, Петербург, СПбГУ, но не только..jpg)
Химия и жизнь
На официальном сайте года https://iypt2019.ru/ уже с полтысячи мероприятий, можно запланировать свое и внести. Там уже – от классных часов в поселковых школах до международной Менделеевской олимпиады, от лекции «Тайны таблицы Д. И. Менделеева» в Чечне до главного события — мощного Менделеевского съезда в сентябре.
Формально съезд – российский, по сути – международный, проходит в разных городах (в советские годы – и в разных республиках).
Событие нечастое: этот будет 21-м по счету, притом что первый был в 1907-м, в год смерти Менделеева (потому и носит его имя).
Съезд соберет в Петербурге 2000 ученых, в том числе нобелевских лауреатов, и не только по химии. Как уточняет Юлия Горбунова,
– В стране действует Стратегия научно-технического развития, в ней сформулированы семь приоритетных направлений развития науки на ближайшие годы, и любое из них может быть отнесено к химии: новые материалы, новые виды энергии, новые лекарства, сельское хозяйство…
– Классическая химия, какой ее себе представляет большинство, «школьная», себя исчерпала, – говорит Ирина Балова. –
За открытия новых элементов получена не одна Нобелевская премия. Открывший собственно периодический закон химических элементов номинировался на Нобелевку трижды – и так ее и не получил. «Уж того, чтобы его имя официально звучало в названии таблицы элементов, ученый заслужил», – рассуждают химики.
Накануне открытия международного года в Париже открылась крупная химическая выставка с экспонатами из разных стран. Среди них была «самая старая периодическая таблица» (по крайней мере из настенных), мы об этом писали: в закромах шотландского Сент-Эндрюсского университета случайно нашли бумажную таблицу, отпечатанную в 1885 году в венской типографии (потому она на немецком). Так вот на ней черным по белому: Mendeleieff.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 020 (6373) от 05.02.2019 под заголовком «Вернуть фамилию».
Материалы рубрики
AK “Транснефть” – Articles Press
ЭКОправила «Дружбы»Как работает экологическая политика нефтеперекачивающего предприятия
Более четырех тысяч мальков стерляди выпустили в Десну в районе поселка Супонево.
Зарыбление проводила компания “Транснефть-Дружба” совместно с Управлением Росрыболовства.
На российско-белорусской границе состоялась встреча жителей Брянской и Могилёвской областей. В торжественной обстановке поисковики передали родственникам погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Трофима Макеева личные вещи бойца. Его останки были обнаружены поисковым отрядом одной из крупных в Брянском регионе компаний во время недавней международной экспедиции “Ржев. Калининский фронт”.
В акционерном обществе «Транснефть – Дружба» завершился конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Теоретические и практические испытания прошли в Брянске.
АО “Транснефть – Дружба” помогает восстановить храм Николая Чудотворца
В Карачевском районе в Николо-Одринском монастыре на новый этап вышло строительство древнего храма Николая Чудотворца.
В Тверской области завершилась VI Международная военно-историческая поисковая экспедиция
В Тверской области завершилась шестая Международная военно-историческая поисковая экспедиция “Ржев. Калининский фронт”, организованная Российским военно-историческим обществом и Министерством обороны. В ней принимал активное участие отряд «Транснефть -Дружбы», входящий в поисковое объединение «Брянский фронт”.
АО “Транснефть – Дружба” помогает зубрамАкционерное общество “Транснефть-Дружба” оказало помощь заповеднику “Брянский лес”. Компания помогла закупить зерно для подкормки зубров.
Компания “Транснефть – Дружба” провела ученияКомпания “Транснефть – Дружба” провела учения по устранению аварии на подводном переходе нефтепродуктопровода через реку Судость в Почепском районе.
В тренировке было задействовано более тридцати тяжёлых спецмашин и около ста сотрудников.
Предприятие «Транснефть – Дружба» расширяет сферу деятельности. Нефтетранспортная компания приступила к выпуску тепловых пунктов.
Герой 9 ротыСлесарь ЛПДС “Никольское-1” Николай Огнев проходил срочную службу в Афганистане, в 9 парашютно-десантной роте, ставшей легендарной.
41431407814070140391403214025139841394113934139291
Сто двадцатый – Огонек № 7 (5034) от 17.02.2008
Российские ученые из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне закончили серию экспериментов по синтезированию сверхтяжелого трансуранового элемента № 120.
Опыты пока закончились с отрицательным результатом, который в науке, как известно, тоже результат. Тем не менее физики-ядерщики уже готовы заявить, что таблица Менделеева столь же бесконечна, как и сама Вселенная. «Огонек» решил выяснить подробности
Светлана КВАСНЕВСКАЯ
Фото Андрея НИКОЛЬСКОГО
Физики-ядерщики дошли до самого края таблицы Менделеева, пытаясь синтезировать неуловимый 120-й элемент. Но эти опыты в прямом смысле слова находятся практически за гранью реального мира, ведь еще великий физик Нильс Бор предсказывал, что на элементе резерфордий (№ 104) стабильная материя заканчивается, а все, что находится дальше, не существует. Российские физики решили расширить границы существующей реальности и зарегистрировали сверхтяжелый трансурановый элемент № 105, который назвали дубний — в честь родного города. Последним был зарегистрирован элемент № 118 — самый тяжелый из когда-либо созданных в лаборатории элементов с рабочим названием ununoctium, что с латыни переводится примерно как «один-один-восьмой».
Его едва удалось обозначить — частица этого вещества просуществовала менее одной тысячной доли секунды. Сейчас же физики-ядерщики готовятся поймать в свои сети 120-й элемент.
— Зачем нам это нужно? — удивляется вопросу профессор Сергей Дмитриев, директор Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, и поясняет: — Дело, собственно, не только в том, чтобы заполнить все пробелы в Таблице периодической системы химических элементов Менделеева. Сегодня мы движемся к открытию так называемых островов стабильности в веренице короткоживущих элементов, существование которых предсказано лишь в теории. Если нам удастся обнаружить причины и условия возникновения таких «островов», то мы сможем синтезировать сверхтяжелые стабильные элементы со сроком жизни в сотни или миллионы лет. То есть речь идет о необычных формах материи, свойства которых выходят за рамки существующих в природе Земли.
И тогда все, даже самые передовые, нанотехнологии покажутся грубыми забавами каменного века — ведь тогда у человечества появится возможность создавать прочные и тонкие костюмы, пригодные для прогулок в открытом космосе, газообразные экраны компьютера, батарейки и топливные элементы с неограниченным сроком действия, двигатели на антиматерии…
В ПОИСКАХ «ОСТРОВА»
Лаборатория ядерных реакций (ЛЯР) очень похожа на НИИ ЧАВО из романа Стругацких — длинные коридоры, какие-то странные машины, ученые, пытающиеся загадочными формулами объяснить в принципе необъяснимые вещи.
Сотрудники ОИЯИ ЛЯР исследуют то, чего в природе не может быть по определению.
— Представьте себе, что тут север, а тут юг, — пытается мне максимально доступно объяснить смысл экспериментов Сергей Сидорчук, ученый секретарь ЛЯР. — На юге располагаются сверхлегкие элементы, а на севере, наоборот, сверхтяжелые. Вот эти, что в самом центре карты и обозначены темным цветом, стабильны, а те, что сгруппировались по краям, быстро распадаются. Понятно?
Я кивнула.
— А вот где-то здесь, — палец ученого ткнул куда-то в район «северо-востока», — и находятся «островки стабильности». В этом месте могут находиться сверхтяжелые, еще не открытые трансурановые элементы, число протонов и нейтронов в ядрах которых окажется магическим, то есть обеспечивающим стабильность элемента. Сколько именно должно быть протонов и нейтронов, для того чтобы ядро не распадалось, мы можем только догадываться и проверять свои догадки экспериментальным путем.
Впрочем, если даже физики и могут подсчитать, с каким общим числом протонов и нейтронов они хотят получить новый элемент, это вовсе не означает, что на данный момент такая комбинация возможна.
Например, в паре плутоний-244 и кальций-48 не хватает 9 нейтронов. Тогда, как говорят ученые, нужно добавить к ним плутоний-253. Правда, есть небольшая загвоздка — элемента с таким показателем в природе не существует. Слишком уж он тяжелый, а время жизни элемента с ростом массы ядра резко падает. К примеру, тот же плутоний-244, которым ученые располагают, живет 80 миллионов лет. Плутоний-246 — 10 дней, а вот плутоний-247 распадается всего за 2 дня. Но, по прогнозам, на каком-то этапе у сверхтяжелых элементов появляется такая оболочка ядра, которая восстанавливает утраченную стабильность.
ЦИКЛОТРОН ДЛЯ «АКУЛИНЫ»
Мы останавливаемся перед дверью в полметра толщиной — защита от радиации. На стене у двери две лампы — красная и зеленая, а рядом предупреждающий знак: «Вход в зал циклотрона только с разрешения начальника смены». Загорается зеленый свет, и мы оказываемся в огромном зале, где среди желтых защитных блоков-кирпичей установлен циклотрон — самый главный прибор всей лаборатории.
Аппарат для работы с невидимыми, даже в микроскоп, элементарными частицами похож на большую железную змею с множеством проводов, труб и магнитных катушек. Чтобы попасть к месту «начала действия», нам приходится по лестнице подниматься «на спину» ускорителю.
— В первом отсеке атомы опытного вещества ионизируются и слегка ускоряются, — поясняет Сергей Сидорчук, — затем с помощью электромагнитного поля облако ионов превращается в пучок с низкой энергией. Это процесс подготовки к ускорению. Далее «пучок» раскручивается по спирали и летит со скоростью, близкой к скорости света, по трубе, заполненной вакуумом, прямо в сепаратор.
В сепараторе и происходит встреча двух элементов (все машины носят женские имена — «Акулина», «Василиса», «Маша») — на огромной скорости пучок из кальция-48 бомбардирует тот же плутоний, установленный в виде мишени. Образовываются новые ядра в большом количестве, а из всей массы ядер выделяют сверхтяжелые.
— Это как если бы вы детскую машинку кинули со всей силы о стену, чтобы она разлетелась, и по осколкам пытаетесь понять, как она была устроена и из чего сделана.
Только отбираете при этом самые крупные осколки, — говорит Сергей Иванович.
Третий этап — реакционная камера. Если с детектора пришел сигнал о том, что сверхтяжелое ядро образовалось (бомбардировка мишени в сепараторе может длиться и неделю, и месяц) — все мгновенно выключается, и в полной тишине исследователи, затаив дыхание, наблюдают распад нового вещества.
— 114-й элемент в первые же полсекунды испускает альфа-частицы и превращается в 112-й, — объясняет нам начальник сектора синтеза и изучения свойств сверхтяжелых элементов Владимир Утенков.—А дальше возможны, как говорится, варианты — либо полный распад, либо образуется 110-й элемент.
— И от чего зависит порядковый номер нового элемента?
— От исходных материалов — какую мишень какой частицей бомбардировали. На первый взгляд все просто: смотрим на количество протонов элемента. У калифорния 98 протонов, а у кальция — 20. Если сложить — получим 118-й элемент.
Внутри циклотрона эта арифметика выглядит куда сложнее.
Когда синтезировали 114-й элемент — регистрировали каждые полтора дня одно сверхтяжелое ядро. А вот 120-й элемент пока в руки не дается. Даром что мы плутоний облучали железом два месяца без перерыва — и ни одного нормального ядра не родилось.
— Мы бы получили 120-й, — говорит профессор Дмитриев, — только для этого нужно не два месяца работы циклотрона, а все двадцать. Но это слишком уж дорогое удовольствие.
Между тем параллельно с Дубной немецкие физики из Дармштадта пытались получить неуловимый 120-й, используя для этого сочетание урана и никеля.
И тоже потерпели фиаско.
— Действительно, с точки зрения ядерной физики две разные реакции с участием абсолютно разных материалов могут привести к получению одного и того же элемента, — говорит Владимир Утенков. — Но у нас есть подозрение, что это были не совсем верные комбинации. В следующем нашем эксперименте мы решили попробовать соединить калифорний и титан.
ЯША И САЧИКО
Японец Яша — это вторая после циклотрона достопримечательность Лаборатории ядерных реакций.
Вообще-то иностранцы в Дубне — вещь обыденная, ОИЯИ — всеми признанный международный институт, где в столовой запросто можно встретить компанию физиков из США, Чехии, Франции, Бразилии, Перу. Они приезжают, работают по контракту и уезжают. А Ясухиро Аритомо из Японии остается. Уже 10 лет он продлевает контракт, привез в Дубну из Японии жену и собаку. И обрел русское имя Яша. Выучил по-русски единственную фразу: «Маленький кофе, пожалуйста», чтобы самостоятельно, без англоязычных коллег, ходить в буфет.
А началось все во Франции в 1997 году, когда Аритомо-сан выступал на международной конференции с докладом об исследовании реакции горячего слияния тяжелых элементов. На этой же конференции присутствовал научный руководитель Лаборатории ядерных реакций города Дубны Юрий Оганесян. Он пригласил молодого ученого, а параллельно с этим приглашением Яша узнал, что прошел отборочный тур в один из японских институтов.
— Но в те годы в Японии физика тяжелых ионов развивалась неинтенсивно, — вспоминает Ясухиро.
— Америка после войны наложила запрет на исследования в области ядерной физики. В основном японцы изучали легкие ионы. А у меня была специализация именно по тяжелым…
Ясухиро выбрал Дубну с тяжелыми ионами и легкой зарплатой — тогда ученый в России получал 100 долларов в месяц против 6 тысяч долларов в Японии.
— Но сейчас все изменилось, Япония тоже развивает ядерную физику и потихоньку подбирается к «островам стабильности». Не было мысли вернуться на родину?
— Мне нравится Россия. Здесь отношения между людьми принципиально другие. У вас — более демократичные. Дома я, если мне доводится общаться с маститым профессором, испытываю большой стресс — у нас очень сильно выражена иерархия. Тут профессора можно пригласить в гости. Все запросто. Если готовят еду — угощают всех, а не только свою семью.
Сачико, Яшина жена, адаптировалась очень быстро — она всего два года в Дубне, но уже по-русски говорит и даже пишет. К ней ходит учительница русского языка, они вместе готовят обеды, изучая язык в процессе кулинарных опытов.
РАЗГОН ИОНА
Сложно сказать, когда ученые доберутся до своих сказочных «островов» и доберутся ли вообще, однако сам процесс исследований в этой области уже приносит практическую пользу — в самом маленьком из пяти институтских циклотронов ионы разгоняются не из праздного интереса к устройству Вселенной, а изготавливая на выходе ядерные мембраны. Это уже раздел нанотехнологий.
— Около тысячи миллиардов ионов в секунду бомбардируют пленку, оставляя микропоры диаметром 0,2 микрона, — объясняет профессор Сергей Дмитриев. — Если такую мембрану использовать для фильтрации воды — ни одна бактерия не проскочит. Эти же мембраны закупают предприятия, выпускающие медтехнику, — в шприцы и капельницы в некоторых случаях вставляются «ядерные» фильтры.
Медицина и электроника — две отрасли, более всего получающие практическую пользу от сверхтонких технологий, появляющихся попутно с освоением «островов стабильности». Радиофармпрепараты, гибкие печатные платы, ядерные мембраны — ради этих продуктов никто бы не стал изобретать циклотрон.
Слишком дорого и сложно — не того уровня задачи.
Проблема «нулевых» в работах Менделеева
…Чем более мне приходилось думать о природе химических элементов, тем сильнее я отклонялся как от классического понятия о первичной материи, так и от надежды достичь желаемого постижения природы элементов изучением электрических и световых явлений, и каждый раз настоятельнее и яснее сознавал, что ранее того или сперва дóлжно получить более реальное, чем ныне, представление о «массе» и об «эфире».Д. И. Менделеев
Портрет Д. И. Менделеева кисти И. Н. Крамского. 1878 год. Идею «химического» эфира, который, по мнению Д. И. Менделеева, тесно связан с периодической системой элементов, учёный вынашивал с 1870-х годов.
Обложка книги «Попытка химического понимания мирового эфира».
1905 год. Фото Р. Г. Чертанова.
По предложению Уильяма Рамзая Менделеев включает в периодическую таблицу нулевую группу, оставляя место для более лёгких, чем водород, элементов.
Запись, сделанная рукой Д. И. Менделеева на странице с периодической системой 1871 года в его учебнике «Основы химии» 1871 года, хранящемся в архиве учёного: «Легче всех эфир, в миллионы раз».
‹
›
В январе 1904 года «Петербургский листок» № 5 по случаю 70-летия Дмитрия Ивановича Менделеева опубликовал с ним интервью. На вопрос, какими научными исследованиями он занят в настоящее время, учёный ответил: «Они направлены исключительно к подтверждению выставленной мною в прошедшем году теории, или, вернее, попытки, химического понимания мирового эфира».
Что это за теория, о которой мы так мало знаем?
Статью «Попытка химического понимания мирового эфира» Д. И. Менделеев закончил в октябре 1902 года, а опубликовал в январе 1903 года в № 1—4 «Вестника и библиотеки самообразования».
В мае 1904 года в письме известному астроному Саймону Ньюкомбу он сообщил, что в ближайшее время собирается написать статью «по поводу современных представлений о сложности химических элементов и об электронах…»
О сложности химических элементов и об электронах — это понятно современному читателю, но мировой эфир? Сейчас даже школьники знают, что эта идея отброшена наукой. Поэтому, наверное, одна из последних работ Менделеева очень редко комментируется, практически нигде не упоминается да её вообще трудно найти. Во многих научных и учебных библиотеках в многотомных «Сочинениях» Д. И. Менделеева отсутствует том 2, где находится глава «Попытка химического понимания мирового эфира». Иногда даже создаётся впечатление, что как-то стыдливо стараются вымарать эту «курьёзную» работу из наследия учёного. Похоже, многие снисходительно думают, что великий Менделеев на старости лет, возможно, превысил уровень своей компетентности.
Но давайте не будем спешить с выводами.
Эту «конфузную» теорию Д. И. Менделеев вынашивал почти всю свою творческую жизнь. Через два года после открытия периодической системы (Менделееву не было ещё 40 лет) на оттиске из «Основ химии» его рукой около символа водорода сделана надпись, которую можно расшифровать так: «Легче всех эфир, в миллионы раз». По-видимому, «эфир» представлялся Менделееву наилегчайшим химическим элементом.
«Уже с 70-х годов у меня назойливо засел вопрос: да что же такое эфир в химическом смысле? Он тесно связан с периодическою системою элементов, ею и возбудился во мне, но только ныне я решаюсь говорить об этом».
Итак, химический элемент эфира — элемент эфира — атомарность эфира — дискретность эфира. Это не тот эфир, который отбросила как ненужный костыль современная физика. Откроем словарь:
«Эфир (греч. Aither — гипотетическая материальная среда, заполняющая пространство)… В классической физике под эфиром понималась однородная, механическая, упругая среда, наполняющая абсолютное ньютоновское пространство» (Философский словарь / Ред.
М. М. Розенталь. — М., 1975).
В классическом определении эфира — акцент на однородности или непрерывности. Эфир, о котором говорит Менделеев, состоит из элементов, он атомарен, он неоднороден, он прерывен и дискретен. Он имеет структуру.
Интерес Дмитрия Ивановича к проблеме эфира в 1870-е годы тесно связан с периодической системой («ею и возбудился во мне») и последовавшими затем работами по исследованию газов. «Сперва и я полагал, что эфир есть сумма разреженнейших газов в предельном состоянии. Опыты велись мною при малых давлениях — для получения намёков на ответ».
Но эти работы не удовлетворяли его: «… представление о мировом эфире, как предельном разрежении паров и газов, не выдерживает даже первых приступов вдумчивости — в силу того, что эфир нельзя представить иначе как веществом, все и всюду проникающим; парам же и газам это не свойственно».
Детальная разработка «химической концепции мирового эфира» началась с открытия инертных газов.
Д. И. Менделеев предсказал много новых элементов, но вот инертные газы были неожиданны даже для него. Не сразу он принял это открытие, не без внутренней борьбы, и разошёлся во взглядах с большинством химиков по поводу местонахождения инертных газов в периодической системе. Где они должны быть расположены? Современные химики, не задумываясь, скажут: конечно, в VIII группе. А Менделеев категорически настаивал на существовании нулевой группы. Инертные газы настолько отличаются от остальных элементов, что им место было где-то на обочине системы. Казалось, какая разница, на правом (VIII группа) или левом (нулевая группа) краю они будут. Нам это кажется совершенно непринципиальным, особенно для того времени, когда не знали электронного строения атомов, хотя и сейчас мы только обольщаемся, что знаем. Менделеев думал иначе. Поставить инертные газы справа значит получить между водородом и гелием целый ряд пустот. Это был вызов — искать новые элементы между водородом и гелием! Может, есть галоген легче фтора (вероятность существования такого галогена Менделеев допускал, если предположить, что гелий действительно находится в VIII группе) или другие лёгкие элементы между водородом и гелием? Их нет, поэтому место инертных газов слева, в нулевой группе! Тем более и валентность их уж, скорее, нулевая, чем VIII.
Да и количественное соотношение атомных весов однозначно указывает на положение инертных газов слева, в начале каждого ряда.
«Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое последствие понимания периодического закона», — утверждал Д. И. Менделеев.
Становится понятным, почему Дмитрий Иванович настаивал на существовании нулевой группы, понятны его упоминания о гипотетическом галогене легче фтора; отсюда даже понятен его поиск элемента легче водорода, о существовании которого он давно размышлял: «Никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов». «Лишить водород того исходного положения, которое он давно занимает, и заставить ждать элементов ещё с меньшим, чем у водорода, весом атома, во что я всегда верил» — вот сокровенные мысли учёного, которые он таил до тех пор, пока периодический закон окончательно не утвердится. «У меня мелькали мысли о том, что раньше водорода можно ждать элементов, обладающих атомным весом менее 1, но я не решался высказываться в этом смысле по причине гадательности предположения и особенно потому, что тогда я остерёгся испортить впечатление предлагавшейся новой системы, если её появление будет сопровождаться такими предположениями, как об элементах легчайших, чем водород».
Как раз в отстаиваемой им системе с нулевой группой, которую впервые предложил бельгийский учёный Лео Эррера в 1900 году на заседании Бельгийской королевской академии наук (Academie royale de Belgique), водород вроде бы вовсе может быть и не первым, так как перед ним с неизбежностью появляется свободное место для сверхлёгкого элемента — может, это и есть «элемент эфира»?
«Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород», — писал Дмитрий Иванович.
В открытом им законе Менделеев пытается с физической стороны понять природу массы как основной характеристики вещества. Выясняя физические основы тяготения (о том, как много сил и времени он уделял этой проблеме, мы тоже мало знаем), тесно связанные с понятием мирового эфира как «передающей» среды, он ищет легчайший элемент.
Однако результаты опытов 1870-х годов, сводившихся к тому, чтобы доказать, что «эфир есть сумма разреженнейших газов», не удовлетворили Менделеева. На какое-то время он прекратил исследования в этом направлении, никуда не писал, но, как видно, никогда не забывал о них.
В конце жизни в поисках ответа на вопросы, касающиеся глубинных свойств материи, он вновь обращается к «мировому эфиру», с помощью которого пытается проникнуть в природу основного понятия естествознания XIX века (да и ХХ, и даже ХХI веков) — массы, а также дать объяснения новым открытиям и, прежде всего, радиоактивности. Основная мысль Менделеева заключается в следующем: «Реального понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его химизм и не считая его элементарным веществом; элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их периодической законности». Характеризуя мировой эфир, Менделеев считает его, «во-первых, наилегчайшим из всех элементов как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определённых сколь-либо прочных соединений и, в-четвёртых, элементом, всюду распространённым и всепроникающим».
Вес атома этого гипотетического элемента X, по расчётам Менделеева, может колебаться в пределах от 5,3×10-11 до 9,6×10-7 (если атомный вес Н равен 1). Для оценки массы гипотетического элемента он привлекает знания из области механики и астрономии. Элемент X получал своё место в периодической системе в нулевом периоде нулевой группы, как легчайший аналог инертных газов. (Менделеев называет этот элемент «ньютонием».) Кроме того, Дмитрий Иванович допускал существование ещё одного элемента легче водорода — элемента Y, корония (предположительно линии корония были зафиксированы в спектре солнечной короны при затмении Солнца в 1869 году; открытие гелия на Земле давало основание считать реальным и существование этого элемента). Вместе с тем Менделеев не раз подчёркивал гипотетичность элементов X и Y и не включал их в таблицы элементов 7-го и 8-го изданий «Основ химии».
Научная требовательность и ответственность в работах Менделеева не нуждаются в комментариях.
Но, как мы видим, если того требовала логика поиска, он смело выдвигал самые необычные гипотезы. Все предсказания, сделанные им на основе периодического закона (существование 12 неизвестных в то время элементов, а также исправления атомных масс элементов), блестяще подтвердились.
«Когда я прилагал периодический закон к аналогам бора, алюминия и кремния, я был на 33 года моложе, во мне жила полная уверенность, что рано или поздно предвидимое должно непременно оправдаться, потому что мне всё там было ясно видно. Оправдание пришло скорее, чем я мог надеяться. Тогда я не рисковал, теперь рискую. На это надобна решимость. Она пришла, когда я видел радиоактивные явления… и когда я сознал, что откладывать мне уже невозможно и что, быть может, мои несовершенные мысли наведут кого-нибудь на путь более верный, чем тот возможный, какой представляется моему слабеющему зрению».
Так что же, это первая крупная ошибка, может, даже глубокое заблуждение великого учёного, как сейчас считают очень многие, или всего лишь прискорбное недопонимание гения его малоспособными учениками?
В начале XX века не только Менделеев, но и многие физики и химики верили в существование «эфира».
Однако после создания Альбертом Эйнштейном специальной и общей теории относительности эта вера стала угасать. Принято считать, что к 1930-м годам проблема «эфира» уже не существовала, а вопрос об элементах легче водорода отпал сам собой. Но, опять же, отпала проблема классического эфира, эфира однородного, а вот эфир структурный (эфир Менделеева) вполне жив, только называется он сейчас структурным вакуумом или физическим вакуумом Дирака. Так что вопрос только в терминологии.
Вернёмся к элементам легче водорода. Любому химику известны гомологические ряды и то, как ведут себя их первые члены, особенно первый. Первый всегда особенный. Он всегда сильно выделяется из общего ряда. Водород размещают и в I и в VII группах (он в чём-то подобен и щелочным металлам, и галогенам одновременно). Так вот, водород не похож на первый… В поисках настоящих элементов нулевого периода мы попадаем совсем в другой мир, и похоже, что это мир элементарных частиц.
Понимание химии как науки о качественных изменениях, по мнению многих исследователей, в периодической системе проявляется наиболее отчётливо, а в самом начале системы просто ослепительно ярко.
«Распространённейшие в природе простые тела имеют малый атомный вес, а все элементы с малым атомным весом характеризуются резкостью свойств. Они поэтому суть типические элементы», а по мере приближения к «нулевой точке» должны происходить просто фантастически «резкие» качественные скачки, что следует из её сингулярного характера, так как «…здесь не только край системы, но и типические элементы, а потому можно ждать своеобразия и особенностей».
Мы часто говорим о фундаментальности периодического закона, но кажется, что по-настоящему этого всё-таки не понимаем. Повторим Менделеева: «Сущность понятий, вызывающих периодический закон, кроется в общем физико-химическом начале соответствия, превращаемости и эквивалентности сил природы».
В заключение хочется привести слова Дмитрия Ивановича:
«Я и смотрю на свою далёкую от полноты попытку понять природу мирового эфира с реально химической стороны не более, как на выражение суммы накопившихся у меня впечатлений, вырывающихся исключительно лишь по той причине, что мне не хочется, чтобы мысли, навеваемые действительностью, пропадали.
Вероятно, что подобные же мысли приходили многим, но, пока они не изложены, они легко и часто исчезают и не развиваются, не влекут за собой постепенного накопления достоверного, которое одно сохраняется. Если в них есть хоть часть природной правды, которую мы всё ищем, попытка моя не напрасна, её разработают, дополнят и поправят, а если моя мысль неверна в основаниях, её изложение, после того или иного вида опровержения, предохранит других от повторения. Другого пути для медленного, но прочного движения вперёд я не знаю».
***
ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ — в современном представлении основное состояние квантованных полей, своего рода среда, обладающая нулевыми электрическим зарядом, импульсом, угловым моментом и другими квантовыми числами. Поля имеют минимальную энергию, но подвержены флуктуациям с большой амплитудой. Возникновение квантовых идей привело к созданию универсальной картины единого строения материи. Вместо полей и частиц классической физики теперь рассматривают единые физические объекты — квантовые поля в четырёхмерном пространстве—времени, по одному на каждое «классическое» поле (электрическое, магнитное и пр.
) и на каждый сорт частиц. Например, вакуум Дирака — это поле частиц со спином ½ (электронов, позитронов, мюонов, кварков и пр.). Каждое единичное взаимодействие частиц или полей — результат обмена квантами этих полей в точке пространства—времени. С некоторых точек зрения, физический вакуум проявляет свойства материальной среды, давая повод считать его «современным эфиром».
Конференции ИГХТУ – “XXIX Менделеевский конкурс студентов-химиков”, посвященный Международному году Периодической таблицы химических элементов
Даты проведения
22 апреля 2019 г. – 27 апреля 2019 г.
Дата окончания регистрации
3 декабря 2018 г.
Дата окончания принятия докладов
3 декабря 2018 г.
Место проведения
Ивановский государственный химико-технологический университет
Завершила работу XXIX Менделеевская школа-конференция, посвященная Международному году Периодической таблицы химических элементов
27 апреля в Иваново завершила работу XXIX Менделеевская школа-конференция, в которой приняли участие 107 студентов из 36 университетов и 24 городов России и Казахстана.
Школа-конференция проходила в Ивановском государственном химико-технологическом университете.
Менделеевская школа-конференция – это финал XXIX Менделеевского конкурса студентов-химиков, посвященного Международному году Периодической таблицы химических элементов.
Тезисы XXIX Менделеевской школы-конференции
В этом году авторитетное жюри из 40 докторов и кандидатов наук присудило дипломы первой степени четверым студентам – их получили: Павел Горбатов и Екатерина Митина из Российского технологического университета (МИТХТ), Михаил Кендин из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, и Кирилл Корженко из Самарского государственного технического университета.
12 участников конкурса получили дипломы второй степени, 15 – дипломы третьей степени. Среди них студенты не только различных московских университетов, но также и Ивановского государственного химико-технологического университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Томского государственного университета, Нижегородского государственного университета имени Н.
И. Лобачевского, Новосибирского национального исследовательского университета, Казанского федерального университета и других.
«Будь в тренде!» — так назывался диплом Международного оргкомитета по празднованию Международного года Периодической таблицы химических элементов, который вручила член-корреспондент Российской академии наук Юлия Германовна Горбунова, член международного оргкомитета года Периодической системы элементов. Диплом получили Павел Бочаров, студент Ивановского государственного химико-технологического университета за исследование в области флюоресцентных зондов для транспортных белков крови, а также Елизавета Хабардина, студентка Новосибирского национального исследовательского государственного университета, за синтез и исследование РНК, входящих в состав системы CRISPR/Cas9.
На Менделеевской школе-конференции выступили с лекциями известные ученые. Разговор шел о Четвертой промышленной революции, о технологиях создания умных материалов, о биотехнологиях нашего века, о том, как делают открытия.
С яркой и патриотичной лекцией о развитии современных пищевых технологий выступил профессор ИГХТУ Сергей Васильевич Макаров. Огромный интерес вызвала лекция доктор физико-математических наук Сергея Николаевича Дмитриева, директора Лаборатории ядерных реакций в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.
Для большинства присутствующих (а это были участники конференции, студенты и преподаватели ИГХТУ, учителя химии ивановских школ) сообщение о запуске в Дубне «Фабрики элементов» стало настоящей сенсацией. Студенты давно уже привыкли к мысли, что крупная наука делается на Западе, что мегаустановки и мегасайенс – это либо европейская, либо американская история. А тут вдруг выяснилось, что мегаустановка, включающая новый мощный ускоритель, на которой работают несколько сот исследователей, сконструирована и установлена в Лаборатории ядерных реакций (ОИЯИ, Дубна) – в Лаборатории, в которой были синтезированы пять элементов Таблицы Менделеева, включая 118-элемент, и в которой сегодня планируют создать элементы 119 и 120.
В этом году основную программу Менделеевской школы-конференции дополнила специальная программа «ЭЛЕМЕНТАРНО!» для учителей химии и старшеклассников Иваново. Блистательный открытый урок «Тайны Таблицы Менделеева» провела в лицее Ивановского государственного химико-технологического университета профессор Анна Алексеевна Карцова из Санкт-Петербургского государственного университета. Профессор Генрих Владимирович Эрлих обсудил с учителями проблемы преподавания химии в школе сегодня, рассказал о том, чем современная химия отличается от школьной и как влюбить учеников в эту науку. Руководитель программы «Элементарно!» Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь», вместе с учителями разработала «Химическое лото», которое показывает, как Таблица Менделеева связана с повседневной жизнью каждого из нас. Теперь каждый учитель, участник программы «Элементарно!», проведет в своей школе специальный урок «Химическое лото», посвященный Международного году Периодической таблицы химических элементов.
Менделеевский конкурс организует и проводит НП «Содействие химическому и экологическому образованию» при поддержке университетов, Российской академии наук и технологических компаний.
В этом году Менделеевский конкурс проводился при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Спонсорами конференции выступили также компании СИБУР, «Фосагро», «Хальдор Топсе» и «Сольвекс».
За 29 лет в Менделеевском конкурсе приняли участие более трех тысяч студентов из более 100 университетов со всей России и стран СНГ. Многие из них уже стали кандидатами и докторами наук, членами-корреспондентами РАН, руководителями лабораторий и научных подразделений, создателями и руководителями химических промышленных компаний в России и за рубежом.
______________________________________________________________________________________________
Уважаемые участники!
Обращаем Ваше внимание на важную информацию об организации очного тура XXIX Менделеевского конкурса студентов химиков.
Для организации встречи на вокзалах просим опративно прислать информацию о датах и времени приезда и отъезда по прилагаемой форме, которую далее направить в адрес организационного комитета [email protected].
На сайте конференции появился новый раздел “Проезд и проживание”, где Вы можете посмотреть дополнительную информацию.
______________________________________________________________________________________________
24 января 2019 г. состоялось заседание жюри, посвященное подведению итогов первого (заочного) тура XXIX Менделеевского конкурса студентов-химиков.
В первом (заочном) туре приняло участие 209 работ из 39 городов, из 57 вузов РФ и Казахстана и одного Лицея (МБОУ “Лицей №67”, г. Иваново).
Жюри приняло решение:
1. Допустить к участию во втором (очном) туре XXIX Менделеевского конкурса 117 работ.
Список работ
2. Пригласить авторов работ, допущенных к участию во втором (очном) туре, на XXIX Менделеевскую школу-конференцию молодых ученых, которая будет проводиться 21-27 апреля 2019 г.
в Ивановском государственном химико-технологическом университете.
Студентам-победителям первого тура, желающим принять участие в XXIX Менделеевской школе-конференции, необходимо до 15 февраля 2019 года (включительно) выслать подтверждение и свою фотографию (любого формата, допускается неформальная) по адресу [email protected].
Студентам-победителям первого тура, желающим опубликовать тезисы доклада в сборнике тезисов XXIX Менделеевской школы-конференции, необходимо выслать их до 25 февраля 2019 года по адресу [email protected]. К публикации будут приниматься только тезисы, оформленные в соответствии с требованиями.
На Менделеевской конференции все студенты должны представить стендовый доклад по теме конкурсной работы. По итогам стендовой сессии будут отобраны студенты для выступления с устным 10-минутным докладом.
Оплату проживания и питания участников конференции берет на себя Оргкомитет.
Проезд на конференцию и обратно за счет средств командирующей организации.
Заезд – 21 апреля в течение дня (желательно до обеда).
Отъезд – 27 апреля (после 14.00)
Скачать:
– Форма подтверждения
– Требования к тезисам
– Рекомендации по оформлению стендовых докладов
_______________________________________________________________________________________________
Жюри XXIX Менделеевского конкурса студентов-химиков рассмотрев, поступившие в конкурсную комиссию работы, приняло решение:
1) Допустить к участию в 1 (заочном) туре Конкурса 209 работ. (См. Список работ, допущенных к участию в 1 (заочном туре))
Работы допущенные к участию в 1 (заочном) туре Конкурса
2) Не считать возможным участие в Конкурсе 10 работ из-за несоответствия Положению. (См список работ не допущенных к участию в Конкурсе)
Работы недопущенные к участию в Конкурсе
Академик РАН М.
П.Егоров, председатель жюри
Д. х. н. Д. С. Перекалин, ученый секретарь жюри
Менделеевский конкурс 2018-2019 года проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
_______________________________________________________________________________________________
Закончился прием работ на XXIX Менделеевский конкурс студентов-химиков, посвященный Международному году Периодической таблицы химических элементов. На конкурс поступило 219 работ студентов 58 вузов из 39 городов России и Казахстана.
Конкурс проводится в два тура: заочный (1 ноября 2018 г. – 24.января .2019 г. ) и очный (21 – 27 апреля 2019 г.). Список студентов, чьи работы будут допущены на первый (заочный) тур конкурса, будет опубликован 24 декабря 2018 г. на сайтах: www.chemeco.ru, www.isuct.ru
Итоги первого (заочного) тура будут подведены 24 января 2019 г.
Победители первого тура получат приглашение на XXIX Менделеевскую конференцию молодых ученых, во время которой будет проходить второй тур конкурса. Менделеевская конференция будет проходить 21-27 апреля 2019 г. в Иваново, в Ивановском государственном химико-технологическом университете.
Менделеевский конкурс 2018-2019 года проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
_______________________________________________________________________________________
Объявляется проведение в 2018-2019 годах XXIX Менделеевского конкурса студентов-химиков, посвященного Международному году периодической таблицы химических элементов, объявленного ЮНЕСКО
XXIX Менделеевская школа-конференция молодых ученых будет проводиться в городе Иваново 21-27 апреля 2019 года в Ивановском государственном химико-технологическом университете.
Цель конкурса: поддержка и поощрение научной деятельности студентов-химиков
В программе Менделеевской школы-конференции предусмотрены:
- стендовая сессия всех участников конференции;
- устные сессии, на которых авторы лучших работ, отобранных жюри на стендовой сессии, делают 10-минутные доклады;
- лекции ведущих ученых, тренинги, мастер-классы, экскурсии по лабораториям и промышленным компаниям.
Номинация № 1 – «Исследования по химии»
Секции:
- Физическая и аналитическая химия
- Неорганическая химия и материаловедение
- Органическая, биоорганическая и элементоорганическая химия
- Химия полимеров и коллоидных систем
На конкурс по номинации «Исследования по химии» принимаются работы, обладающие существенной научной новизной и/или потенциальной практической значимостью, соответствующие основным трендам развития современной химии и выполненные с привлечением современных методов исследования.
Номинация №2 – «Исследования и разработки по химической технологии»
Секции:
- Общая химическая технология, основной органический и нефтехимический синтез
- Технология неорганических материалов
- Технология полимеров и материалов на их основе
- Технология биологически активных соединений
На конкурс по номинации «Исследования и разработки по химической технологии» принимаются работы, посвященные разработке новых веществ, материалов и устройств, различным аспектам масштабирования их производства, разработке новых процессов химической технологии, их усовершенствованию или оптимизации, а также контролю производства и качества продукции.
В Менделеевском конкурсе могут принять участие студенты любых химических специальностей из любых университетов и вузов России и стран СНГ.
На конкурс в номинации №1 (химия) принимают работы студентов только 1–4 курсов бакалавриата и специалитета (на момент подачи работы).
На конкурс в номинации №2 (химическая технология) принимают работы студентов всех курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Положение XXIX Менделеевского конкурса студентов-химиков 2018-2019
Регистрационный лист участника
Ярмарка электроники IFA: быстрее, тоньше, умнее | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW
Берлинская выставка бытовой электроники IFA – самая крупная в мире. Она определяет тренды на год вперед. Тренд этого года – техника становится умнее. Смартфон срастается с планшетником, телевизор – с компьютером. Есть и новинка – телевизоры на органических светодиодах OLED. Корпус станет еще тоньше, яркость и реалистичность цветов – еще выше. В Германии они появятся в продаже уже к Рождеству.
В этом году немцы купят более 10 миллионов телевизоров
Новые телевизоры – магнит для посетителей
Уже сейчас в Германии в среднем на семью, учитывая и холостяков, приходится по два телевизора.
Причем немцы покупают новые модели, хотя старые еще прекрасно работают. “Людям нравятся большие экраны, а главное – новые функции, например, трехмерное изображение”, – объясняет руководитель отдела бытовой электроники Федерального объединения информационных и компьютерных технологий (BITKOM) Михаэль Шидлак (Michael Schidlack).
При этом немцев не смущает то, что пока ни один из телеканалов не работает в трехмерном формате, а выбор фильмов с объемным изображением – тоже весьма ограничен. А кроме того, специальные очки для таких телевизоров дороги и неудобны.
Лидеры рынка – Samsung и LG
Смартфон, планшетник и ноутбук от Samsung работают на Windows 8
Такие функции телевизоров, как выход в интернет и возможность использования для видеотелефонии, давно уже стали нормой. В прошлом году эксперты предсказывали, что телевизоры к настоящему моменту подешевеют в среднем на 13 процентов. Этого не произошло именно потому, что потребители выбирают модели с самым большим набором дополнительных функций.
Телевизор стал “смарт”, то есть “умным”.
Объем продаж смартфонов и смарт-телевизоров в этом году в Германии составит более 13 миллиардов евро. Немецкие фирмы на этом рынке практически не представлены. Лидерующие позиции прочно заняли южнокорейские производители. Каждый третий телевизор в мире выпущен фирмами Samsung и LG. В этом году они и их японские конкуренты представляют телевизоры на органических светодиодах. Долгое время считалось, что такие экраны недолговечны. Теперь их удалось довести до ума и внедрить в массовое производство.
Что касается смартфонов, то в центре внимания в этом году оказался все тот же Samsung. Компания представила второе поколение гибридного смартфона Galaxy Note II, совмещающего функции смартфона и планшета. Ну и главная сенсация: Samsung, обогнав конкурентов, в том числе и Nokia, вывел на рынок первый смартфон, работающий на операционной ситеме Windows 8.
Электроэнергия дорожает, значит стоит купить новую бытовую технику
Сравнительно небольшой, но быстро растущий сегмент на выставке IFA – бытовая техника.
И здесь все большую роль играет электроника. Например, новые холодильники и стиральные машины потребляют в среднем на 60 процентов меньше энергии, чем еще 15 лет тому назад. “Но в Германии еще работают более 20 миллионов холодильников и стиральных машин старше 14 лет”, – напоминает вице-президент Центрального союза предприятий электронной и электротехнической промышленности Германии (ZVEI) Ханс-Йоахим Камп (Hans-Joachim Kamp).
Если заменить старые холодильники и стиральные машины на новые, то экономия электроэнергии по всей стране составит примерно 15 миллиардов киловатт-часов в год. А это примерно мощность полутора атомных электростанций. Кроме того, самые новые стиральные машины уже подключились к интернету. Их можно включить и запрограммировать за сотни километров с помощью смартфона. Вот только рассортировать белье и положить его в машину надо предварительно самому. На такое электроника пока еще не способна.
10 самых крупных монстров в кино — Статьи на Кинопоиске
Взвесили и измерили киночудовищ, выяснили их способности и предположили, кто кого победит — Годзилла или гигантская амеба.
В прокат выходит фильм «Мег: Монстр глубины», в котором спасатель-подводник в исполнении Джейсона Стэйтема сражается с доисторической 23-метровой акулой. Но в кино бывают монстры и покрупнее. Они и вошли в наш топ-10.
Культовые чудища вроде Годзиллы представали на экранах в самых разных размерах. В таких случаях в рейтинге учитывался фильм, где были зафиксированы рекордные габариты. В список включались лишь существа, ведущие активную разрушительную деятельность. За бортом осталась фауна «Звездных войн», мелькавшая в кадре пару секунд (слизень экзогорт длиной 900 метров и 160-метровая амфибия сандо), а также 73-метровый Бегемот из «Мглы» — создание с щупальцами, которое слонялось в тумане на заднем плане.
10. Кинг-Конг
«Кинг-Конг против Годзиллы»Рост: 45 метров
Вес: 25 000 тонн
Способности: сила, ловкость, повышенный интеллект, подзарядка электричеством (только в фильме 1962 года)
Согласно традиционной предыстории, Конг жил на затерянном острове, на котором периодически проводил спарринги с динозаврами и другими тварями-переростками.
Однажды американские исследователи захватили дородную гориллу и отвезли к себе на родину. Сгубила Кинг-Конга любовь к человеческой красавице: он вырвался на свободу, похитил девушку и забрался на Эмпайр-стейт-билдинг, откуда его насмерть сшибли самолеты.
Поскольку Конг является одним из самых знаковых из больших западных чудищ, идея свести его с японским королем монстров напрашивалась. Одна беда: классические версии обезьяны сравнительно малы. Их размер колебался от 7 до 18 метров (19—30 тонн), в то время как даже самая плюгавая инкарнация Годзиллы была 50 метров в высоту. Чтобы их противостояние получилось более спортивным, студия Toho в своем фильме 1962 года раздула короля джунглей до 45 метров (и убрала трагическую линию с роковой блондинкой). На тот момент Конг превосходил по популярности доисторического ящера даже в Японии, поэтому экранная победа осталась за млекопитающим. Однако финансовый успех картины убедил Toho поверить в кассовый потенциал Годзиллы, после чего студия стала активно лепить из него героя и стравливать с другими кайдзю.
В американской постановке легендарная горилла вымахала до невиданных показателей (30,5 метра) в недавнем «Конг: Остров Черепа». Но стоит учесть, что действие разворачивается в 1973 году, и в фильме звучит важная оговорка: зверюга еще только растет. Подкачаться королю джунглей явно не помешает, учитывая, что в 2020 году ему предстоит вновь схлестнуться с 106-метровой западной версией Годзиллы.
9. Йотнар
«Охотники на троллей»Рост: 60 метров
Вес: 3600 тонн
Способности: чует христианскую кровь, ест камни и людей, практически неуязвим, заражает бешенством, сливается с природным ландшафтом
В норвежском мокьюментари «Охотники на троллей» правительство скрывает существование этих мифических созданий, а главный герой следит за тем, чтобы громадины не подбирались слишком близко к людским поселениям. В критических случаях он их убивает с помощью пушки, испускающей ультрафиолетовое излучение — как известно, при свете дня эти монстры превращаются в камень.
Йотнаром зовут самого огромного горного тролля. С ним студенты, снимающие документалку, столкнулись в конце фильма.
8. Гамера
«Гамера: Защитник Вселенной»Высота: 80 метров
Вес: 120 тонн
Способности: летает со сверхзвуковой скоростью, выпускает пламя, стреляет плазменными огненными шарами из пасти, имеет телепатическую связь с людьми, подпитывается энергией Земли, притворяется мертвым
Завидуя успехам Годзиллы, студия Daiei создала для него конкурента — клыкастого Гамеру, чьего запала хватило на 12 фильмов. Происхождение монстра описывалось по-разному. Изначально Гамера был здоровой доисторической черепахой, питавшейся огнем и разбуженной ядерными испытаниями. Как и Годзилла, он поначалу любил крушить Японию, но при этом всегда берег ребятишек, за что получил прозвище Друг всех детей. В эпоху Хэйсэй (с 1989 года до миллениума) для Гамеры придумали более героическую предысторию: он стал биологическим изобретением атлантов, созданным для защиты Земли 150 млн лет назад.
По неизвестной причине монструозная рептилия всегда отличалась необычайно малым весом (учитывая размеры). Хотя в фильме 2006-го «Гамера: Маленькие герои» чудище и набрало лишнюю тысячу тонн, это все равно в десятки раз меньше показателей Годзиллы, так что их потенциальная схватка закончилась бы для черепашки плачевно.
7. Гигантская амеба
«Эволюция»Рост: неизвестно, но не меньше пары десятков метров
Длина: неизвестно, ориентировочно больше 100 метров
Вес: неизвестно
Способности: изменение формы, увеличение в размерах, размножение митозом, быстрая эволюция
В комедии Айвена Райтмена инопланетные формы жизни прилетают на Землю вместе с метеоритом и начинают за считанные часы эволюционировать во всяких тварей. Военные наносят удар напалмом, но под воздействием тепла организмы развиваются еще стремительнее. В конечном счете они образуют гигантскую амебу величиной с гору или стадион, формы которой постоянно меняются.
К счастью, ученый в исполнении Дэвида Духовны находит главную слабость инопланетян — Head & Shoulders (в нем содержится ядовитый для пришельцев элемент селений). Трудно представить, как амеба сражалась бы с другими монстрами из списка, но наверняка получилось бы эпично.
6. Кловер
«Монстро»Рост: 82 метра
Длина: 366 метров
Вес: 5800 тонн
Способности: покрытое ядовитыми паразитами тело, неуязвимость
Джей Джей Абрамс хотел создать американский аналог Годзиллы, нечто дикое и безумное. Кинг-Конг в его глазах на эту роль не тянул в силу своего почти человеческого обаяния. Четвероногое чудо-юдо, разработанное художником Невиллом Пейджем, действительно ни на что не похоже. Большую часть фильма его внешний вид скрывается для нагнетания напряжения, да и потом оно видно в основном урывками. Создатели стремились показать действия испуганного животного, которое мечется в незнакомой обстановке и крушит все на своем пути.
Пейдж допускает, что показанный монстр — новорожденный, в то время как взрослые особи могут быть прямоходящими. В фильме, снятом в псевдодокументальной манере, не рассказывалось о происхождении чудовища, но вирусная рекламная кампания намекала, что его пробудило падение спутника в океан.
5. Годзилла
«Годзилла: Возрождение»Рост: 118,5 метра
Вес: 92000 тонн
Способности: атомное дыхание, поглощение радиации и энергии, регенерация, повышенный интеллект
Франшиза насчитывает 32 фильма — это рекорд Гиннесса. За время существования на экране могучий ящер проделал путь от ходячей метафоры ядерной угрозы и злодея, топчущего мегаполисы, до национального героя, который охраняет планету от других хищных громадин. В «Годзилла: Возрождение» слегка переписали предысторию монстра: если в канонической версии его пробудили испытания водородной бомбы, то в поздней версии он разросся до своих колоссальных размеров, поедая радиоактивные отходы на дне океана.
В прошлом веке короля монстров играли мужчины в резиновых костюмах, разносящие миниатюрный Токио, что накладывало определенные технические ограничения. Сейчас Годзилла создается с помощью графики, благодаря чему заметно раздался. В новом аниме «Годзилла: Планета чудовищ» для Netflix монстр дорос до невероятной отметки в 300 метров.
4. Кракен
«Битва титанов»Высота: 127 метров
Вес: неизвестно
Способности: мощь, длинные щупальца
По сюжету фильма Аид создал Кракена, чтобы победить титанов. После удачного завершения операции Зевс велел заточить монстра. Однако стоило жителям города Аргос не повиноваться богам, как громовержец произнес свою знаменитую фразу «Выпустить Кракена!». Спасти положение смогли лишь Персей и голова Медузы Горгоны в его ловких руках. Вообще, в скандинавских легендах Кракеном называли кальмароподобное чудище, утягивающее суда под воду своими щупальцами (как в сиквеле «Пиратов карибского моря»).
В Голливуде сочли, что монстр нормально приживется и в греческих мифах, но, правда, изрядно переделали его облик. В оригинальной «Битве титанов» 1981-го гуру спецэффектов Рэй Харрихаузен изобразил Кракена на манер четырехрукого Создания из Черной лагуны. В ремейке же из морских пучин выбрался колоссальных размеров гибрид с ногами краба, гуманоидным торсом, кучей щупалец и головой, как у Кловера.
3. Кинг Гидора
«Годзилла против Кинга Гидоры»Рост: 150 метров
Размах крыльев: 175 метров
Вес: 70 000 тонн
Способности: летает со сверхзвуковой скоростью, стреляет желтыми гравитационными лучами из пастей, вызывает ураганы взмахом крыльев, защищен практически непробиваемой броней
У Годзиллы множество недругов, и все они нескромных размеров. Биолланте, Разрушитель, Гайган, КосмоГодзилла — каждый из них в лучшие времена возвышался на 120 м над землей. Однако все они смотрят снизу вверх на главного соперника короля монстров — Кинга Гидору.
Как заведено в Японии, происхождение трехглавого дракона отличается от фильма к фильму. Обычно Гидора прилетает из космоса, движимый маниакальной тягой к разрушениям, и нередко под контролем инопланетян. Самая крупная версия появилась иначе: коварные путешественники во времени из XXIII века подкинули трех генетически модифицированных зверьков — доров — на место испытания ядерной бомбы в 1954 году. Под радиоактивным излучением они слились воедино и превратились в Кинга Гидору. Затем визитеры из будущего спустили монстра на Японию 1992 года, чтобы ослабить ее экономическое влияние в их веке. Однако Годзилла спутал махинаторам все карты. Гидора снялся в десяти фильмах, и Годзилле никогда не удавалось одолеть его в одиночку, что говорит о силе его заклятого противника.
2. Слаттерн
«Тихоокеанский рубеж»Рост: 181,7 метра
Вес: 6750 тонн
Способности: атака тремя хвостами, токсичная кровь
Во вселенной «Тихоокеанского рубежа» на дне Марианской впадины периодически открывается портал, откуда вылезают кайдзю, атакующие города.
Посылает их раса пришельцев из другого измерения, которая с помощью столь своеобразного биологического оружия готовит Землю к колонизации. Человечество строит роботов-егерей для обороны от монстров-амфибий, но их размеры постоянно увеличиваются. Слаттерн — единственный кайдзю рекордного пятого уровня, который появляется при попытке закрыть разлом ядерной бомбой. Даже ее взрывной мощи недостаточно, чтобы унять демоническое чудовище с головой акулы-молота. Его имя можно перевести с английского как «потаскуха» или «неряха». Режиссер Гильермо дель Торо сравнивает Слаттерна с Дьяволом и Чернобогом из диснеевской «Фантазии» — чистыми воплощениями зла.
В «Тихоокеанском рубеже 2» сразу три кайдзю морфируют в одно громадное страшилище. Режиссер Стивен ДеНайт называл его кайдзю 13-го уровня и утверждал, что монстр превосходит размерами Слаттерна. Однако, согласно официальному чарту, он все-таки на 30 метров ниже своего грозного предшественника.
1. Песчаный червь
«Дюна»Рост: до 450 метров
Вес: неизвестно
Способности: практически неуничтожимы, передвигаются под землей, поедают все
Песчаные черви обитают на планете Арракис, где пустынные жители фремены называют их Шаи-Хулудами, поклоняются им как богам и даже ездят на них верхом.
Черви состоят из сотен сегментов, каждый из которых имеет собственную примитивную нервную систему, что делает их почти неуязвимыми. Губительна для них лишь вода. Их пасть достигает 80 метров в диаметре и усеяна сотнями зубов. На ранней стадии своего развития черви производят спайс. Благодаря этому наркотику возможны межзвездные путешествия — под его воздействием навигаторы космических кораблей прокладывают путь. Взрослые монстры, в свою очередь, охраняют спайс, препятствуя его добыче. Битва за Арракис в «Дюне» происходит как раз верхом на огромном черве.
Писатель Фрэнк Герберт вдохновлялся образами европейских драконов, сторожащих сокровища. На экране его фантазии воплотил итальянский мастер Карло Рамбальди, изготовивший вместе со своей командой 15 моделей червей различных размеров. Две из них имели механизированную пасть и простирались на 6,7 метра в длину. В движение модели приводились тросами и специальными шестами. Для управления самыми крупными требовалось 18 человек. Сцены с ними снимались с повышенным количеством кадров в секунду — от 120 до 240, чтобы их перемещения казались медленнее и массивнее.
Amazon.com: очень большой виниловый плакат с периодической таблицей элементов; Таблица для профессоров химии, преподавателей, студентов; Лаборатория, аудитория, лекционный зал (50 x 71 дюйм); Издание 2022 г.: продукты Office
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

| Бренд | |
| 2 | |
| 9 | |
| 2 | |
| 2 | |
| тема | |
| Форма | |
| Ruentangular |
- Убедитесь, что это подходит, введя номер модели.
- Прочный на разрыв и водостойкий
- Цветостойкий
- Название элемента, символ, атомный номер, массовое число
- Состояние, электронная конфигурация, электроотрицательность
- В соответствии с публикациями IUPAC
Технические характеристики для этого товара
Периодическая таблица размером со стену – Stark Science Я подготовил распечатанную периодическую таблицу для размещения на стене в своем классе (обновлено в апреле 2017 г.).Я подумал, что другие учителя, возможно, захотят сделать то же самое, поэтому я делаю это доступным здесь. Эта версия предназначена для цветной печати на фотобумаге 4×6 (я выбрал матовую поверхность для уменьшения бликов, но глянцевая тоже может подойти). Я напечатал свою на Amazon Prints примерно за 11 долларов, хотя многие местные или сетевые магазины могут иметь специальные предложения, которые позволят вам распечатать ее довольно дешево. Затем каждый отдельный элементный блок склеивается с обратной стороны скотчем или приклеивается к подложке. Окончательные размеры составляют около 6 футов в ширину и 3-4 фута в высоту. Функции периодической таблицы включают:
|
|---|

00 фунтов
База данных элементов представляет собой файл Excel, который используется в сочетании с возможностями слияния почты Word.
док)
Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Эти условия использования применимы к веб-сайтам США, Канады и Пуэрто-Рико (далее «Веб-сайт»), которыми управляет VWR («Компания»). Если вы заходите на веб-сайт из-за пределов США, Канады или Пуэрто-Рико, пожалуйста, посетите соответствующий международный веб-сайт, доступный по адресу www.vwr.com, для ознакомления с применимыми условиями. Все пользователи веб-сайта подчиняются следующим условиям использования веб-сайта (эти «Условия использования»). Пожалуйста, внимательно прочтите эти Условия использования перед доступом или использованием любой части веб-сайта. Получая доступ к веб-сайту или используя его, вы соглашаетесь с тем, что прочитали, поняли и согласны соблюдать настоящие Условия использования с периодическими изменениями, а также Политику конфиденциальности Компании, которая настоящим включена в настоящие Условия. использования. Если вы не хотите соглашаться с настоящими Условиями использования, не открывайте и не используйте какую-либо часть веб-сайта.
Продолжение использования вами веб-сайта означает, что вы принимаете и соглашаетесь с пересмотренными Условиями использования.Если вы не согласны с Условиями использования (в которые время от времени вносятся поправки) или недовольны Веб-сайтом, ваше единственное и исключительное средство правовой защиты – прекратить использование Веб-сайта.
Порочить, оскорблять, беспокоить, преследовать, угрожать или иным образом нарушать законные права (такие как права на неприкосновенность частной жизни и публичность) других лиц.



Вы имеете право использовать содержимое веб-сайта только в личных целях или в законных деловых целях. Вы не можете копировать, изменять, создавать производные работы, публично демонстрировать или исполнять, переиздавать, хранить, передавать, распространять, удалять, удалять, дополнять, добавлять, участвовать в передаче, лицензировать или продавать какие-либо материалы в Интернете. Сайт без предварительного письменного согласия Компании, за исключением: (а) временного хранения копий таких материалов в ОЗУ, (б) хранения файлов, которые автоматически кэшируются вашим веб-браузером для улучшения отображения, и (в) печати разумного количество страниц веб-сайта; в каждом случае при условии, что вы не изменяете и не удаляете какие-либо уведомления об авторских правах или других правах собственности, включенные в такие материалы.Ни название, ни какие-либо права интеллектуальной собственности на любую информацию или материалы на веб-сайте не передаются вам, а остаются за Компанией или соответствующим владельцем такого контента.
В частности, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВЫШЕГО, НИ КОМПАНИЯ И НИ ЛИБО, СВЯЗАННОЕ С КОМПАНИЕЙ, НЕ ГАРАНТИРУЕТ ИЛИ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ВЕБ-САЙТ, СОДЕРЖАНИЕ САЙТА ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА САЙТЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ САЙТ, БУДУТ ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ ИЛИ БЕСПЛАТНЫМИ ЧТО ДЕФЕКТЫ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ЧТО ВЕБ-САЙТ ИЛИ СЕРВЕР, ДЕЛАЮЩИЙ ЕГО ДОСТУПНЫМ, СВОБОДНЫ ОТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ; ИЛИ ЧТО ВЕБ-САЙТ ИНАЧЕ ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ИЛИ ОЖИДАНИЯМ.КОМПАНИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕ НАРУШЕНИЯ. 
Наша неспособность реализовать или обеспечить соблюдение какого-либо права или положения Условий использования не означает отказ от такого права или положения. Если какое-либо положение Условий использования будет признано судом компетентной юрисдикции недействительным, вы, тем не менее, соглашаетесь с тем, что суд должен попытаться реализовать намерения сторон, отраженные в этом положении и других положениях Положения и условия использования остаются в полной силе.Ни ваши деловые отношения, ни поведение между вами и Компанией, ни какая-либо торговая практика не может считаться изменением настоящих Условий использования. Вы соглашаетесь с тем, что независимо от какого-либо закона или закона об обратном, любые претензии или основания для иска, возникающие из или связанные с использованием Сайта или Условий использования, должны быть поданы в течение одного (1) года после такой претензии или причины. иска возникла или будет навсегда запрещена. Любые права, прямо не предоставленные в настоящем документе, сохраняются за Компанией.
Мы можем прекратить ваш доступ или приостановить доступ любого пользователя ко всему сайту или его части без предварительного уведомления за любое поведение, которое мы, по нашему собственному усмотрению, считаем нарушением любого применимого законодательства или наносящим ущерб интересам другого пользователя. , стороннего поставщика, поставщика услуг или нас. Любые вопросы, касающиеся настоящих Условий использования, следует направлять по адресу 



Заказы будут отправлены курьерской службой UPS по текущим опубликованным тарифам. Стоимость доставки рассчитывается на момент онлайн-заказа. Заказы, которые необходимо отправить автомобильным транспортом, могут повлечь за собой дополнительную плату за доставку. Все заказы на сумму 24,99 долларов США или меньше (до вычета налогов) облагаются дополнительными 7 долларами США.00 комиссия за оформление. Наши условия доставки указаны на условиях FOB, если не указано иное. Для получения дополнительной информации о конкретных условиях доставки для вашей учетной записи обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Boreal Science. Посетите сайт boreal.com/repfinder, чтобы найти представителя в вашем регионе.
Если ваш заказ содержит предмет, классифицированный Transport Canada как опасный, за каждую отправку будет взиматься плата в размере не менее 17,50 долларов США. Заказы на химикаты и опасные материалы будут приниматься только от образовательных и научно-исследовательских учреждений; мы не отправляем химические вещества частным лицам. Опасные грузы необходимо перевозить наземным транспортом. Отдельные химикаты теперь доступны в упаковках Poison Pack, чтобы исключить опасные транспортные расходы и ускорить доставку. Раньше эти химические вещества доставлялись в течение 7-14 дней, и к общей сумме заказа добавлялась плата за опасную доставку.Теперь добавленные Poison Packs устраняют опасные сборы за доставку и позволяют доставлять ваши химикаты через UPS в течение 5-7 рабочих дней. Список химикатов, в состав которых входят ядовитые пакеты, можно найти на сайте boreal.com/chemicalship.
Ваши образцы или культуры будут доставлены в хорошем состоянии, или мы вышлем бесплатную замену.Запрос даты доставки в среду, четверг или пятницу гарантирует здоровую доставку ваших живых образцов. Прямые трансляции не будут доставляться по понедельникам. При доставке во вторник может взиматься дополнительная плата за доставку. Свяжитесь со службой поддержки клиентов Boreal Science (800-387-9393), чтобы договориться о доставке живых материалов во вторник. Чтобы получить купон на живые материалы, посетите сайт boreal.com/livematerials. В случае неблагоприятных погодных условий мы можем задержать или отменить доставку, если она не будет доставлена в целости и сохранности. Посетите нашу домашнюю страницу для получения последних обновлений, если вы подозреваете, что погода может быть проблемой в вашем регионе.Если ваша школа закрыта из-за погодных условий, позвоните в службу поддержки клиентов, чтобы сообщить нам об этом, и мы придержим ваш образец и перенесем его в удобное для вас время.
Текущие запасы и доступность для всех продуктов доступны онлайн на каждой странице продукта.
По состоянию на 30 августа 2018 года требования к отчетности этого закона, более известного как Предложение 65, изменились.Эти изменения требуют от розничных продавцов, ведущих бизнес в штате Калифорния, предоставлять более надежную и подробную маркировку на товарах, содержащих определенные химические вещества, известные в штате Калифорния
или посредством размещения заказов или покупок Продуктов Поставщика на Веб-сайте, или посредством любых других форм связи с Поставщиком.


Если вы публикуете или отправляете нам оскорбительный или нежелательный контент или иным образом ведете себя против нас, мы можем использовать любую доступную нам информацию о вас, чтобы остановить такое поведение. Это может включать в себя информирование соответствующих третьих лиц, таких как ваш работодатель и правоохранительные органы, о содержании и вашем поведении.
Если вы это сделаете, вы подтверждаете, что они назначили вас действовать от их имени и даете согласие на обработку их личной информации, включая конфиденциальные личные данные.