說出惰性氣體是如何被發現的

發布 科學 2024-08-16
6個回答
  1. 匿名使用者2024-02-01

    在1894年至1900年間發現了六種惰性氣體元素。 發現惰性氣體的主要功勞應歸功於英國化學家拉姆齊W(1852-1916)。 200多年前,人們就知道,除了少量的水蒸氣和二氧化碳外,其餘的空氣都是氧氣和氮氣。

    1785年,英國科學家卡文迪許在實驗中發現,從不含水蒸氣和二氧化碳的空氣中除去氧氣和氮氣後,仍有少量殘餘氣體。 這種現象在當時並沒有引起化學家的注意。 100多年後,英國物理學家賴利測量氮氣的密度時發現,從空氣中分離出的氮氣質量為克,含氮物質制得的氮氣質量為克/公升。

    經過幾次測量,兩者之間的質量差異仍然只有幾毫克。 幸運的是,賴利並沒有忽視這個細微的差異,他懷疑從空氣中分離出來的氮氣中含有一種尚未被發現的更重的氣體。 於是,他查閱了卡文迪許過去寫過的東西,並重新做了這個實驗。

    1894年,在從空氣中除去氧氣和氮氣後,他獲得了極少量的極度不活躍的氣體。 與此同時,賴利的朋友、英國化學家拉姆齊通過其他方式從空氣中獲取了這種氣體。 經過分析,確定該氣體是一種新物質。

    由於這種氣體非常不活躍,因此它被命名為氬氣(拉丁語為“懶惰”)。 在接下來的幾年裡,拉姆齊和其他人發現了氦氣、氖氣(這個名字的原始含義意味著“新”)、氪氣(這個名字的原始含義意味著“隱藏”)和氙氣(這個名字的原始含義意味著“奇怪”)。 氡是一種具有天然放射性的稀有氣體,是鐳、釷和錒等放射性元素的產物,因此只有在發現這些元素後才有可能找到氡。

    1899年,英國物理學家歐文斯(Owens R B)和盧瑟福(1871-1937)在研究釷的放射性時發現了釷注入氣體,即氡年,德國的Dorn F E在研究鐳的放射性時發現了雷射氣體,即氡年,德國的Gisel(Giesel Fo,1852-1927)在錒的化合物中發現了錒系氣體, 即氡-219。直到 1908 年,萊姆賽才確定雷射氣體是一種新元素,一種化學惰性氣體元素,就像其他已發現的惰性氣體一樣。 另外兩種型別的拋射是它的同位素。

    1923年國際化學會議將這種新元素命名為氡,音譯為氡,化學符號為rn。

  2. 匿名使用者2024-01-31

    一開始,人們認為空氣中含有N2、O2和CO2,但分壓總是不對的,這引起了一些科學家的思考,於是經過科學家瑞利反覆實驗和提取,發現總有乙個難以消除的小氣泡,於是發現了AR。 希望你對這個答案滿意,好好評價! 朋友!

  3. 匿名使用者2024-01-30

    說出惰性氣體是如何被發現的氬氣的發現。

    氬氣是由亨利·卡文迪許(Henry Cavendish)於1785年製備的,但並未發現它是一種新元素。 直到1894年,約翰·威廉·斯特拉斯(John William Strass)和蘇格蘭化學家威廉·拉姆齊(William Ramsay)才通過實驗確定氬氣是一種新元素。 他們主要比較了從空氣中樣品中去除氧氣、二氧化碳、水蒸氣等後從氨中分解得到的氮氣,發現從氨中分解得到的氮氣比從空氣中得到的氮氣輕。雖然這種差異很小,但它足夠大,超出了誤差範圍。

    所以他們認為空氣中應該有一種新的氣體,而這種新的氣體就是氬氣。

  4. 匿名使用者2024-01-29

    1896 年至 1897 年間,萊姆西在特拉維斯的幫助下,試圖以與發現氦相同的方式加熱稀有金屬礦物,以獲得他預測的元素。 他們用大量的礦石進行了實驗,但沒有發現。 最後,他們想到了將這種氣體與空氣分離。

    但是,從空氣中去除氬氣非常困難,化學方法基本上無法使用。 做到這一點的唯一方法是先將空氣變成液態,然後利用成分的不同沸點將它們一一分離。 將空氣轉化為液體需要高壓和非常低的溫度。

    正是在19世紀末,德國人林德和英國人漢普森同時製造了冷卻器,獲得了液態空氣。 1898 年 5 月 24 日,萊姆斯從漢普森那裡收到了少量液態空氣。 萊姆西和特拉維斯是第乙個將氪與液態空氣分離的人。

    然後對分離出的氬氣反覆液化揮發,將揮發性成分收集在其中。 1898 年 6 月 12 日,他們終於從希臘語 neos(新)中找到了霓虹燈,即元素符號霓虹燈。

  5. 匿名使用者2024-01-28

    以下哪種惰性氣體是石丹?

    1.氖。 2.氨。

    皇家回歸挖掘案的正確答案:氖氣。

    惰性氣體一般是指惰性氣體,是元素週期表上的0族元素。 在常溫常壓下,它們都是無色無味的單原子氣體,難以進行化學反應。 稀有氣體鎮流器核有七種型別,分別是氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(RN,放射性)和氣體(OG,放射性、人造元素)。

  6. 匿名使用者2024-01-27

    1.分子結構。

    惰性氣體由惰性氣體分子組成,每個惰性氣體分子都由乙個與相應元素具有相同符號的原子組成,稱為單原子分子。 由於稀有銀前氣體原子的最外層電子數為8(HE為2),因此已達到穩定的結構,不需要與同一原子結合形成多原子分子。 事實上,在塵埃狀態下,惰性氣體原子很難與其他原子結合。

    分子的排列方式與太空中的其他原子大致相同。

    2.原子結構。

    除HE外,其他惰性氣體原子最外層的電子數為8,達到穩定結構。 RN的原子半徑相對較大且具有放射性。

    名稱:原子量、電子結構、核電荷源的數量。

    氦氣 he (2) 2

    霓虹燈 (2,8): 10

    氬氣 (2,8,8) 18

    氪 kr (2,8,18,8) 36

    氙氣 (2,8,18,18,8) 54 氡 rn [222] (2,8,18,32,18,8) 86

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