bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι όλα τα μέταλλα στον περιοδικό πίνακα;

Είναι αδύνατο να καταγράψουμε όλα τα * μέταλλα στον περιοδικό πίνακα, επειδή ο ορισμός ενός "μετάλλου" μπορεί να είναι λίγο θολή, ειδικά όταν πρόκειται για στοιχεία που έχουν ιδιότητες που πέφτουν μεταξύ μετάλλων και μη μετάλλων (μεταλλοειδείς). Ωστόσο, μπορούμε σίγουρα να σπάσουμε τα μέταλλα σε ομάδες με βάση το πού εμφανίζονται στον περιοδικό πίνακα:

Ομάδες με μέταλλα:

* Ομάδες 1 και 2: Αυτά είναι τα αλκαλικά μέταλλα (ομάδα 1) και τα μέταλλα αλκαλικής γης (ομάδα 2). Όλα αυτά θεωρούνται μέταλλα.

* Ομάδες 3-12: Αυτά είναι τα μεταβατικά μέταλλα και όλα είναι μέταλλα.

* Λανθανίδια και ακτινίδια: Αυτές είναι οι δύο σειρές στο κάτω μέρος του περιοδικού πίνακα. Είναι επίσης όλα μέταλλα.

μέταλλα ανά περίοδο:

* Περίοδος 1: Το υδρογόνο είναι ένα μη μέταλλο, αλλά το άλλο στοιχείο, το λίθιο, είναι ένα μέταλλο.

* Περίοδος 2: Το βηρύλλιο, το μαγνήσιο, το αλουμίνιο είναι όλα μέταλλα.

* Περίοδος 3: Το νάτριο, το μαγνήσιο, το αλουμίνιο, το πυρίτιο (μεταλλοειδές), ο φωσφόρος, το θείο, το χλώριο είναι μη μέταλλα.

* Περίοδος 4: Το κάλιο, το ασβέστιο, το σκάνδιο, το τιτάνιο, το βαναδικό, το χρωμίου, το μαγγάνιο, το σίδερο, το κοβάλτιο, το νικέλιο, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το γάλλιο, το γερμανικό (μεταλλοειδές), το αρσενικό (μεταλλοειδές)

* Περίοδος 5: Rubidium, Strontium, Yttrium, Zirconium, Niobium, Molybdenum, Technetium, ρουθήνιο, Ράρι, παλλάδιο, ασήμι, κάδμιο, ινδικό, κασσίτερο, αντιμόνιο (μεταλλοειδές)

* Περίοδος 6: Κεσίμιο, βάριο, λανθάνιο, hafnium, tantalum, βολφράμιο, rhenium, όσμιο, ιρίδιο, πλατίνα, χρυσός, υδράργυρος, θάλλιο, μόλυβδο, βισμουθ, πολωνικό, αστάτι είναι μη μέταλλα.

* Περίοδος 7: Francium, Radium, Actinium, Rutherfordium, Dubnium, Seaborgium, Bohrium, Hassium, Meitnerium, Darmstadtium, Roentgenium, Copernicium, Nihonium, Flerovium, Moscovium, Livermorium, Tennessine, Oganesson είναι όλα τα μέταλλα, αν και οι χημικές τους ιδιότητες δεν είναι όπως είναι όπως και τα ίδιοι.

μεταλλοειδή:

Αυτά τα στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το γερμανικό, έχουν ιδιότητες τόσο των μετάλλων όσο και των μη μετάλλων. Η θέση τους στον περιοδικό πίνακα θεωρείται συχνά μια "σκάλα" που χωρίζει την πλειονότητα των μετάλλων από μη μέταλλα.

μια χρήσιμη συμβουλή:

Για να διευκολύνετε τα πράγματα, να θυμάστε ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία στην αριστερή πλευρά του περιοδικού πίνακα είναι μέταλλα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά αυτός ο γενικός κανόνας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα μέταλλα.

Διαφορά μεταξύ οξέωσης και αλκάλωσης

Διαφορά μεταξύ οξέωσης και αλκάλωσης

Κύρια διαφορά – Οξέωση έναντι Αλκάλωσης Οι όροι οξέωση και αλκάλωση περιγράφουν την ανώμαλη κατάσταση του αίματος που έχει είτε υψηλότερο είτε χαμηλότερο pH από την απαιτούμενη τιμή. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν για διάφορους λόγους, αλλά τις περισσότερες φορές αυτό προκαλείται από κάπ

Πώς να υπολογίσετε την κανονικότητα μιας λύσης

Πώς να υπολογίσετε την κανονικότητα μιας λύσης

Η κανονικότητα είναι μια μονάδα της συγκέντρωσης ενός χημικού διαλύματος που ορίζεται ως το ισοδύναμο γραμμαρίου βάρους της διαλυμένης ουσίας ανά λίτρο διαλύματος. Η κανονικότητα ονομάζεται επίσης ισοδύναμη συγκέντρωση. Υποδηλώνεται με το σύμβολο N ή eq/L (ισοδύναμα ανά λίτρο). Για να βρείτε το ισοδ

Διαφορά μεταξύ Bohr και Quantum Model

Διαφορά μεταξύ Bohr και Quantum Model

Κύρια διαφορά – Bohr vs Quantum Model Διάφοροι επιστήμονες πρότειναν διαφορετικά μοντέλα για να εξηγήσουν τη δομή ενός ατόμου. Τα μοντέλα Bohr και κβαντικά είναι δύο τέτοια μοντέλα. Το μοντέλο Bohr είναι ένα προηγμένο μοντέλο, αλλά απέτυχε να εξηγήσει ορισμένα αποτελέσματα όπως το φαινόμενο Zeeman κ