bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο είναι το όνομα των βασικών χημικών ατόμων;

Δεν υπάρχει κανένας κατάλογος "βασικών χημικών ατόμων". Εξαρτάται από το τι εννοείς με το "κλειδί". Ακολουθούν μερικές πιθανές ερμηνείες:

1. Βασικά στοιχεία για τη ζωή:

Αυτά είναι τα άτομα απολύτως απαραίτητα για τη ζωή όπως το ξέρουμε. Είναι τα δομικά στοιχεία των βιολογικών μορίων και διαδραματίζουν κρίσιμους ρόλους σε διάφορες διαδικασίες. Τα πιο συνηθισμένα βασικά στοιχεία είναι:

* chnops: Ο άνθρακας (C), το υδρογόνο (Η), το άζωτο (Ν), το οξυγόνο (Ο), ο φωσφόρος (Ρ) και το θείο (S).

* Άλλα βασικά στοιχεία: Το νάτριο (Na), το κάλιο (k), το ασβέστιο (CA), το μαγνήσιο (mg), το χλώριο (CL), το σίδηρο (Fe) και πολλά άλλα σε ιχνοστοιχεία.

2. Άτομα με συγκεκριμένες ιδιότητες:

* ευγενή αέρια: Το Helium (He), το Neon (NE), το Argon (AR), το Krypton (KR), το Xenon (XE), το Radon (RN) είναι γνωστές για την μη αντιδραστική τους φύση λόγω των πλήρους εξωτερικών κελυφών ηλεκτρονίων τους.

* αλογόνα: Το φθόριο (F), το χλώριο (CL), το βρώμιο (BR), το ιώδιο (Ι), η αστάνη (AT) είναι ιδιαίτερα αντιδραστικές λόγω της ανάγκης ενός ηλεκτρονίου για να ολοκληρώσουν το εξωτερικό κέλυφος τους.

* Αλκαλικά μέταλλα: Το λίθιο (Li), το νάτριο (Na), το κάλιο (k), το ρουβιδίου (RB), το καίσο (CS), το francium (FR) είναι εξαιρετικά αντιδραστικά μέταλλα με ένα ηλεκτρόνιο στο εξωτερικό τους κέλυφος.

3. Άτομα που χρησιμοποιούνται σε βασικές βιομηχανίες:

* πυρίτιο (SI): Χρησιμοποιούνται εκτενώς σε τσιπ υπολογιστών και ηλιακούς συλλέκτες.

* χρυσό (AU): Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά, κοσμήματα και οδοντιατρική.

* IRON (FE): Χρησιμοποιείται στην κατασκευή, την κατασκευή και τη μεταφορά.

4. Άτομα ιστορικής σημασίας:

* ουράνιο (u): Σημαντικό για την πυρηνική ενέργεια και τα όπλα.

* radium (ra): Ιστορική σημασία στην ιατρική, αλλά τώρα θεωρείται ένα επικίνδυνο ραδιενεργό στοιχείο.

Για να απαντήσετε σωστά στην ερώτησή σας, προσδιορίστε τι εννοείτε με το "κλειδί" στο πλαίσιο των χημικών ατόμων.

Διαφορά μεταξύ υαλουρονικού οξέος και γλυκολικού οξέος

Διαφορά μεταξύ υαλουρονικού οξέος και γλυκολικού οξέος

Κύρια διαφορά – Υαλουρονικό Οξύ έναντι Γλυκολικού Οξέος Το υαλουρονικό οξύ και το γλυκολικό οξύ είναι σημαντικές όξινες ενώσεις που είναι διαλυτές στο νερό. Το υαλουρονικό οξύ είναι μια εντελώς διαφανής ένωση, η οποία μπορεί να βρεθεί μόνο σε ζώα. Το γλυκολικό οξύ έχει πολλές σημαντικές εφαρμογές σε

C2H4 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

C2H4 Μοριακή Γεωμετρία και Γωνίες Δεσμών

Το C2H4 είναι ο χημικός τύπος ενός άχρωμου και εύφλεκτου αερίου γνωστού ως Αιθυλένιο. Λέγεται ότι είναι ένας υδρογονάνθρακας που έχει δύο άτομα άνθρακα συνδεδεμένα μαζί του με διπλό δεσμό. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Το C2H4 είναι ένα παράδειγμα υβριδισμού sp², που σημαίνει ότι ένα s τροχιακό και

Διαφορά μεταξύ εκπόλωσης και υπερπόλωσης

Διαφορά μεταξύ εκπόλωσης και υπερπόλωσης

Κύρια διαφορά – Εκπόλωση έναντι Υπερπόλωσης Η μετάδοση σημάτων στο νευρικό σύστημα γίνεται με τη μορφή ηλεκτρικών παλμών. Αυτά τα ηλεκτρικά ερεθίσματα παράγονται στη μεμβράνη των νευρικών κυττάρων. Διαφορετικοί τύποι διαύλων ιόντων εμπλέκονται στη μετάδοση ηλεκτρικών ερεθισμάτων μέσω των νευρικών κυ