اسلاید 1

    قانون تناوبی و جدول تناوبی عناصر شیمیایی اثر D.I Mendeleev «قدرت و قدرت علم در انبوه حقایق نهفته است، هدف تعمیم این انبوه و رساندن آنها به آغاز است... مجموعه ای از حقایق و فرضیه ها علم نیست. هنوز فقط آستانه آن است که نمی توان مستقیماً از آن عبور کرد و وارد حریم علم شد. بر روی این دهلیزها کتیبه ای وجود دارد - مشاهدات، پیشنهادات، تجربیات. DI. سایت مندلیف

    اسلاید 2

    اولین تلاش‌ها برای نظام‌بندی عناصر در سال 1829، شیمی‌دان آلمانی یوهان ولفگانگ دوبراینر قانون سه‌گانه‌ها را تدوین کرد.

    اسلاید 3

    به طور طبیعی، دوبراینر قادر به شکستن تمام عناصر شناخته شده به سه گانه نبود، با این حال، قانون سه گانه به وضوح وجود یک رابطه بین جرم اتمی و خواص عناصر و ترکیبات آنها را نشان می دهد. تمام تلاش‌های بعدی برای سیستم‌سازی مبتنی بر قرار دادن عناصر به ترتیب افزایش وزن اتمی‌شان بود.

    اسلاید 4

    اولین تلاش‌ها برای نظام‌بندی عناصر در سال 1843، لئوپولد گملین جدولی از عناصر شیمیایی مشابه را ارائه کرد که در گروه‌هایی به ترتیب فزاینده «توده‌های متصل» مرتب شده بودند. خارج از گروه عناصر، در بالای جدول، Gmelin سه عنصر "اساسی" - اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن را قرار داد. در زیر آنها سه گانه و همچنین تترادها و پنتادها (گروه های چهار و پنج عنصری) قرار داشتند و در زیر اکسیژن گروه هایی از متالوئیدها (طبق اصطلاح برزلیوس) وجود داشت. عناصر الکترونگاتیو؛ خواص الکترومثبت و الکترونگاتیو گروه‌هایی از عناصر به آرامی از بالا به پایین تغییر کرد.

    اسلاید 5

    بخشی از میز لئوپولد گملین

    اسلاید 6

    اولین تلاش‌ها برای نظام‌بندی عناصر جان الکساندر رینا نیولندز در سال 1864 جدولی از عناصر منعکس کننده قانون اکتاوهای پیشنهادی او منتشر کرد. نیولندز نشان داد که در یک سری از عناصر که به ترتیب وزن اتمی مرتب شده اند، خواص عنصر هشتم مشابه خواص عنصر اول است. این وابستگی برای عناصر سبک اتفاق می افتد، اما نیولندز در تلاش است تا آن را جهانی کند. در جدول نیولندز، عناصر مشابه در ردیف های افقی چیده شدند. با این حال، در همان سریال اغلب عناصری وجود داشت که کاملاً متفاوت بودند. علاوه بر این، نیولندز مجبور شد دو عنصر را در برخی سلول‌ها قرار دهد. در نهایت، جدول Newlands فاقد صندلی خالی است.

    اسلاید 7

    جدول نیولندز

    اسلاید 8

    اولین تلاش‌ها برای نظام‌بندی عناصر در سال 1864، ویلیام اودلینگ، با تجدید نظر در طبقه‌بندی عناصر بر اساس وزن‌های معادلی که در سال 1857 پیشنهاد کرده بود، جدول زیر را ارائه کرد که با هیچ توضیحی همراه نبود.

    اسلاید 9

    میز اوردینگ

    اسلاید 10

    در سال 1870، جولیوس لوتار مایر اولین جدول خود را منتشر کرد که شامل 42 عنصر (از 63 عنصر) بود که در شش ستون بر اساس ظرفیت آنها مرتب شده بودند. مایر عمداً تعداد عناصر جدول را محدود کرد تا بر تغییر منظم (مشابه سه‌گانه‌های دوبراینر) در جرم اتمی در سری عناصر مشابه تأکید کند. اولین تلاش برای سیستماتیک کردن عناصر

    اسلاید 11

    میز مایر

    اسلاید 12

    در مارس 1869، شیمیدان روسی دیمیتری ایوانوویچ مندلیف قانون تناوبی عناصر شیمیایی را که در چندین اصل اساسی تنظیم شده بود، به انجمن شیمی روسیه ارائه کرد. در همان سال 1869، اولین ویرایش کتاب درسی "مبانی شیمی" منتشر شد که در آن جدول تناوبی مندلیف ارائه شد.

    اسلاید 13

    اولین جدول D.I Mendeleev، 1869

    اسلاید 14

    در پایان سال 1870، مندلیف مقاله "سیستم طبیعی عناصر و کاربرد آن برای نشان دادن خواص عناصر کشف نشده" را به انجمن شیمی روسیه گزارش کرد، که در آن خواص عناصر کشف نشده - آنالوگ های بور، آلومینیوم و سیلیکون را پیش بینی کرد. (به ترتیب اکا بور، اکا آلومینیوم و اکا سیلیسیم).

    اسلاید 15

    در سال 1871، مندلیف، در مقاله نهایی "قانون تناوبی عناصر شیمیایی"، قانون تناوبی را تدوین کرد: "خواص عناصر، و بنابراین خواص اجسام ساده و پیچیده ای که تشکیل می دهند، به طور دوره ای به وزن اتمی وابسته است. ” در همان زمان، مندلیف به جدول تناوبی خود ظاهری کلاسیک داد.

    اسلاید 16

    3 شکل از جدول تناوبی رایج تر از سایرین است: "کوتاه" (دوره کوتاه) "طولانی" (طولانی مدت) "فوق طولانی". در نسخه "فوق العاده طولانی"، هر نقطه دقیقاً یک خط را اشغال می کند. در نسخه "بلند"، لانتانیدها و اکتینیدها از جدول عمومی حذف می شوند و آن را فشرده تر می کنند. در فرم "کوتاه" ضبط، علاوه بر این، دوره چهارم و بعدی هر کدام 2 خط را اشغال می کنند. نمادهای عناصر زیرگروه اصلی و فرعی نسبت به لبه های مختلف سلول ها در یک راستا قرار دارند.

    اسلاید 17

    اسلاید 18

    اسلاید 19

    فرمول دوم قانون تناوبی خواص عناصر شیمیایی و مواد تشکیل شده توسط آنها به طور دوره ای به بار هسته اتمی آنها وابسته است.

    اسلاید 20

    فرمول سوم قانون تناوبی خواص عناصر شیمیایی و مواد تشکیل شده توسط آنها به طور دوره ای به تناوب در تغییرات در پیکربندی الکترون های خارجی اتم های عناصر شیمیایی وابسته است.

    اسلاید 21

    شیمیدان آلمانی لئوپولد گملین در گوتینگن در خانواده شیمیدان و پزشک معروف یوهان فردریش گملین به دنیا آمد. تحصیل در دانشگاه های توبینگن و گوتینگن. در سال 1812 درجه دکترای پزشکی را دریافت کرد. از 1813 تا 1851 در دانشگاه هایدلبرگ کار کرد. از 1817 - استاد پزشکی و شیمی.

    اسلاید 22

    جان الکساندر رینا نیولندز در 26 نوامبر 1837 در لندن به دنیا آمد. پدرش، کشیش اسکاتلندی ویلیام نیولندز، که نمی خواست پسرش راه او را دنبال کند، او را برای ورود به کالج شیمی آماده کرد. مادر او، مری سارا رینا، ایتالیایی، عشق به موسیقی را در پسرش القا کرد. پس از دریافت تحصیلات دانشگاهی، در سال 1857 نیولندز دستیار شیمیدان در انجمن سلطنتی کشاورزی شد. با این حال، نیولندز تحت تأثیر مادرش راهی سرزمین مادری خود، ایتالیا شد، جایی که جنبش آزادیبخش به رهبری جوزپه گاریبالدی در حال تقویت بود. در آنجا، در آغاز سال 1860، نیولندز با استانیسلائو کانیتزارو، یکی از اصلاح‌کنندگان علم اتمی-مولکولی آشنا شد. ارتباط با Cannizzaro ظاهرا توجه نیولندز را به مسئله وزن اتمی عناصر جلب کرد.

    اسلاید 23

    شیمیدان انگلیسی ویلیام اودلینگ در ساوتوارک در نزدیکی لندن به دنیا آمد. در 1846-1850 او تحصیلات پزشکی خود را در دانشکده پزشکی بیمارستان سنت بارتولومئو در لندن گذراند. در سال 1850 در پاریس نزد چارلز جرارد شیمی خواند. از سال 1868 - استاد در موسسه سلطنتی، از سال 1872 - در دانشگاه آکسفورد. عضو انجمن سلطنتی لندن از سال 1859، دبیر افتخاری آن (1856-1869)، معاون رئیس جمهور (1869-1872) و رئیس جمهور (1873-1875).

    اسلاید 24

    جولیوس لوتار مایر در 19 اوت 1830 در خانواده یک پزشک در شهر کوچک فارل در استان اولدنبورگ به دنیا آمد. او که از سلامتی ضعیفی برخوردار بود، تنها در سن بیست و یک سالگی توانست دبیرستان را به پایان برساند. مایر پس از مدرسه، به پیروی از پدرش به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت و در سال 1854 از دانشگاه وورزبورگ مدرک دکترا گرفت.

    اسلاید 25

    DI. مندلیف در 8 فوریه 1834 به دنیا آمد. در توبولسک، در خانواده یک مدیر ورزشگاه و یک متولی مدرسه. مادر صاحب یک تولید شیشه کوچک است.

    اسلاید 26

مشاهده همه اسلایدها

خلاصه سایر ارائه ها

"فعالیت فوق برنامه در شیمی" - با رباعیات بیایید. شاخص های شیمیایی برای چه مواردی استفاده می شود؟ نام ماده را با فرمول مطابقت دهید. اهداف رویداد. قانون حفظ توده ها قوانین اساسی شیمی. طبیعت شناس برجسته دوران باستان، پلینی پیر. پتر کبیر گفت: "من تصور می کنم که روس ها، روزی، آه. هزارتو تکمیل شده است. این عنصر را سلطان طبیعت زنده می نامند. کدام نمک های کاتیونی شعله را رنگ می کنند؟

"شبکه کریستالی ماده" - قانون ثبات ترکیب مواد. انگیزه. اتم ها مدل شبکه کریستالی. مشخصات مواد آمورف را بیان کنید. جمع بندی. تجربه آزمایشگاهی جامدات. کریستال. موادی با شبکه کریستالی اتمی. حالت مجموع مواد. شبکه های کریستالی. کریستال های گوگرد. مقیاس رتبه بندی وجود را بشناسد. تصعید. وضعیت کل آب. دیکته. به سوالات پاسخ دهید.

"کلر" - کلر یکی از فعال ترین غیر فلزات است. با هالوژن های دیگر ترکیباتی را تشکیل می دهد. مولکول کلر کلر. کلر گازی سمی به رنگ زرد مایل به سبز با بوی تند است. استفاده از کلر تولید حشره کش های ارگانوکلر. هیجان. خواص شیمیایی. کلر در مواد آلی کلر در آب حل می شود. خواص فیزیکی مواد معدنی. پراکندگی در طبیعت Cu+Cl2=CuCl2. رسید. ساختار اتم.

"اسیدهای نوکلئیک در سلول" - مشکلات مکمل. ویژگی های کد ژنتیکی آنتی کدون ها ترکیب و ساختار RNA چرخش کامل نقش بیولوژیکی mRNA ساختار و عملکرد RNA اروین چارگاف فردریش فیشر. محتوای DNA در یک سلول کد ژنتیکی واتسون جیمز دیویی همانندسازی DNA اسید دئوکسی ریبونوکلئیک مولکول های DNA ساختارهای DNA و RNA شباهت ها سازگاری یک موجود زنده با محیط خود. شکر. اسیدهای نوکلئیک

"انواع مواد" - نام هیدروکربن. فرمول های مواد فرمول کلی گروه عملکردی انواع مواد معدنی و آلی. نام مواد. نام کربوهیدرات. نام اکسید مطابقت دادن استرها نام ماده.

"مشکلات" شیمی درجه 11" - تقسیم یک مکعب. عکس های میکرو از نانولوله های طلا تشکیل یک لوله تک جداره. نانوموتور حرارتی ساختار حجمی الماس ساختار تک لایه گرافن حل مسائل در نانو شیمی و نانوتکنولوژی. ساختار نانوسیم. کاربرد نانومواد. دو رویکرد برای به دست آوردن نانوذرات. تشخیص متاستاز وابستگی رنگ طلا (a) sols به اندازه ذرات. نانو ذره طلا ساختارهای نانو خوشه ای ممکن

اسلاید 2

او یکی از درخشان ترین شیمیدانان قرن نوزدهم است. تعیین‌های متعددی از ثابت‌های فیزیکی ترکیبات (حجم‌های خاص، انبساط و غیره) انجام داد، ذخایر زغال‌سنگ دونتسک را مطالعه کرد و تئوری محلول‌ها را توسعه داد. او «مبانی شیمی» (1868-1871) را نوشت، اثری که نسخه‌های متعدد آن بر شیمی‌دانان معدنی تأثیر گذاشت.

اسلاید 3

M. Jua Dmitry Ivanovich Mendeleev

اسلاید 4

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف نویسنده تحقیقات بنیادی در شیمی، فیزیک، مترولوژی، هواشناسی، اقتصاد، آثار اساسی در زمینه هوانوردی، کشاورزی، فناوری شیمیایی، آموزش عمومی و سایر آثاری است که از نزدیک با نیازهای توسعه نیروهای تولیدی مرتبط هستند. روسیه.

اسلاید 5

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف در 8 فوریه 1834 در روستای Verkhnie Aremzyany در نزدیکی Tobolsk در خانواده یک مدیر سالن ورزشی و یک متولی مدرسه به دنیا آمد. او چهاردهمین فرزند خانواده بود. او توسط مادرش بزرگ شد، زیرا پدر شیمیدان آینده اندکی پس از تولد او درگذشت. دیمیتری ایوانوویچ مندلیف

اسلاید 6

جدول تناوبی عناصر شیمیایی طبقه بندی عناصر شیمیایی است که وابستگی خواص مختلف عناصر را به بار هسته اتم مشخص می کند. این سیستم بیانی گرافیکی از قانون تناوبی است که توسط شیمیدان روسی D.I. Mendeleev در سال 1869 ایجاد شد. نسخه اصلی آن توسط D.I. مندلیف در 1869-1871 ایجاد شد و وابستگی خواص عناصر را به وزن اتمی آنها (به عبارت مدرن، به جرم اتمی) مشخص کرد. در مجموع، چند صد گزینه برای به تصویر کشیدن جدول تناوبی پیشنهاد شده است. در نسخه مدرن سیستم، فرض بر این است که عناصر در یک جدول دو بعدی خلاصه می شوند، که در آن هر ستون (گروه) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اصلی را تعریف می کند و ردیف ها دوره هایی را نشان می دهند که تا حدی شبیه به یکدیگر

اسلاید 7

سیستم تناوبی عناصر شیمیایی (جدول تناوبی) یک طبقه بندی از عناصر شیمیایی است که وابستگی خواص مختلف عناصر را به بار هسته اتم مشخص می کند. این سیستم بیانی گرافیکی از قانون تناوبی است که توسط شیمیدان روسی D.I. Mendeleev در سال 1869 ایجاد شد.

اسلاید 8

اسلاید 9

ساختار جدول تناوبی

رایج ترین آنها 3 شکل جدول تناوبی است: "کوتاه" (دوره کوتاه)، "طولانی" (طولانی مدت) و "فوق طولانی". در نسخه "فوق العاده طولانی"، هر دوره دقیقاً یک خط را اشغال می کند. در نسخه "بلند"، لانتانیدها و اکتینیدها از جدول عمومی حذف می شوند و آن را فشرده تر می کنند. در فرم "کوتاه" ضبط، علاوه بر این، دوره چهارم و بعدی هر کدام 2 خط را اشغال می کنند. نمادهای عناصر زیرگروه اصلی و فرعی نسبت به لبه های مختلف سلول ها در یک راستا قرار دارند.

اسلاید 10

جدول تناوبی "کوتاه".

اسلاید 11

فرم بلند جدول تناوبی

اسلاید 12

شکل کوتاه جدول شامل هشت گروه از عناصر [به طور رسمی توسط IUPAC در سال 1989 لغو شد. با وجود توصیه به استفاده از فرم طولانی، فرم کوتاه همچنان در تعداد زیادی از کتاب‌ها و کتاب‌های مرجع روسی حتی پس از این زمان ارائه می‌شود. از ادبیات خارجی مدرن، فرم کوتاه کاملاً حذف شده است و به جای آن از فرم بلند استفاده می شود. برخی از محققان این وضعیت را از جمله به فشردگی عقلانی ظاهری شکل کوتاه جدول و همچنین به اینرسی، تفکر کلیشه ای و عدم درک اطلاعات مدرن (بین المللی) نسبت می دهند.

اسلاید 13

اهمیت سیستم تناوبی سیستم تناوبی مندلیف به نقطه عطفی در توسعه علم اتمی-مولکولی تبدیل شد. به لطف او، مفهوم مدرن یک عنصر شیمیایی شکل گرفت و ایده هایی در مورد مواد و ترکیبات ساده روشن شد. Mg (منیزیم): 12 – عدد شیمیایی. عنصر در PSHE مندلیف (مطابق با تعداد پروتون ها و الکترون ها)؛ 2 - تعداد الکترونها در سطح انرژی اول. 8 - در سطح انرژی 2. 2 - تعداد الکترون ها در سطح انرژی 3. 24, 312 - جرم اتمی عنصر شیمیایی.

اسلاید 14

در قرن 19 توسعه یافت. در علم شیمی، جدول تناوبی سیستم‌سازی آماده‌ای از انواع اتم‌ها برای شاخه‌های جدید فیزیک بود که در آغاز قرن بیستم توسعه یافت. - فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای. در جریان مطالعه اتم با استفاده از روش های فیزیک، مشخص شد که شماره سریال یک عنصر در جدول تناوبی (عدد اتمی) اندازه گیری بار الکتریکی هسته اتمی این عنصر، تعداد ردیف افقی است. (دوره) در جدول تعداد لایه های الکترونی اتم را تعیین می کند و تعداد ردیف عمودی ساختار کوانتومی پوسته بالایی را مشخص می کند که عناصر این سری شباهت خواص شیمیایی را مدیون آن هستند.

اسلاید 15

ظهور سیستم تناوبی یک دوره جدید و واقعاً علمی را در تاریخ شیمی و تعدادی از علوم مرتبط باز کرد - به جای اطلاعات پراکنده در مورد عناصر و ترکیبات، یک سیستم هماهنگ ظاهر شد که بر اساس آن امکان تعمیم وجود داشت. نتیجه گیری کنید و پیش بینی کنید

اسلاید 16

تعاریفی که برای مطالعه موضوع باید بدانیم:

اسلاید 17

اتم یک سیستم الکتریکی خنثی از ذرات بنیادی متقابل است که از یک هسته (که توسط پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده است) و الکترون ها تشکیل شده است.

اسلاید 18

مدل ساختار اتمی

اسلاید 19

ایزوتوپ‌ها انواعی از اتم‌های یک عنصر شیمیایی هستند که دارای تعداد پروتون یکسان اما تعداد نوترون متفاوت هستند. + 1H - پروتیوم (H)

اسلاید 20

2H - دوتریوم (D)

اسلاید 21

3H - تریتیوم (رادیواکتیو) (T).

اسلاید 22

عنصر شیمیایی نوعی اتم با همان بار هسته ای مثبت است.

اسلاید 23

ابر الکترونی فضایی در اطراف هسته اتم است که احتمال یافتن الکترون در آن بسیار زیاد است.

اسلاید 24

اشکال ابرهای الکترونی

اسلاید 25

اوربیتال ها یا سطوح فرعی، همانطور که به آنها نیز گفته می شود، می توانند اشکال مختلفی داشته باشند و تعداد آنها با عدد سطح مطابقت دارد، اما از چهار تجاوز نمی کند. سطح انرژی اول دارای یک زیرسطح (s)، دومی دارای دو (s،p)، سومین سطح دارای سه (s،p،d) و غیره است. الکترون‌های زیرسطح‌های مختلف در یک سطح، شکل‌های متفاوتی از ابر الکترونی دارند: کروی (s)، دمبل‌شکل (p) و پیکربندی‌های پیچیده‌تر (d) و (f). دانشمندان توافق کرده اند که یک مدار اتمی کروی را اوربیتال s بنامند. این پایدارترین است و کاملاً نزدیک به هسته قرار دارد.

اسلاید 26

فرم سطح S.

اسلاید 27

فرم P-sublevel.

اسلاید 28

فرمد-زیرسطح.

اسلاید 29

پوسته الکترونی مجموع تمام الکترون های یک اتم است.

اسلاید 30

الکترون هایی با انرژی های مشابه یک لایه الکترونی واحد را تشکیل می دهند. + Z K L M N O P Q 1 2 3 4 5 6 7

اسلاید 31

سیستم تناوبی D.I. مندلیف در پرتو دکترین ساختار اتم.

اسلاید 32

در همان دوره، خواص فلزی ضعیف می‌شود و خواص غیرفلزی افزایش می‌یابد، زیرا: الف) بارهای هسته‌های اتمی عناصر افزایش می‌یابد. ب) تعداد الکترون ها در سطح انرژی بیرونی اتم ها افزایش می یابد. ج) تعداد سطوح انرژی در اتم های عناصر تغییر نمی کند. د) شعاع اتم ها کاهش می یابد.

اسلاید 33

بار اتم هیدروژن بار اتم لیتیوم (هر دو عنصر در دوره اول قرار دارند)

اسلاید 34

در همان گروه (در زیرگروه اصلی)، خواص فلزی افزایش می‌یابد، و خواص غیرفلزی ضعیف می‌شود، زیرا: الف) بار هسته‌های اتمی عناصر افزایش می‌یابد. ب) تعداد الکترون ها در سطح انرژی خارجی تغییر نمی کند. ج) تعداد سطوح انرژی در اتم ها افزایش می یابد. د) شعاع اتم ها افزایش می یابد.

اسلاید 35

بار اتم کربن

اسلاید 36

بار اتم نیتروژن

اسلاید 37

نمونه هایی از فرمول های گرافیکی برخی از فلزات و غیر فلزات

اسلاید 38

عناصر غیرفلزی غیرفلزها عناصر شیمیایی با خواص معمولی غیرفلزی هستند که گوشه سمت راست بالای جدول تناوبی را اشغال می کنند. محل آنها در زیر گروه های اصلی دوره های مربوطه به شرح زیر است: علاوه بر این، هیدروژن و هلیوم نیز به عنوان نافلز طبقه بندی می شوند. یکی از ویژگی‌های بارز نافلزات، تعداد بیشتر (در مقایسه با فلزات) الکترون‌ها در سطح انرژی بیرونی اتم‌هایشان است. این نشان دهنده توانایی بیشتر آنها برای اتصال الکترون های اضافی و نشان دادن فعالیت اکسیداتیو بالاتر نسبت به فلزات است. نافلزات دارای پیوندهای الکترونی بالا، الکترونگاتیوی بالا و پتانسیل ردوکس بالا هستند.

اسلاید 39

اسلاید 40

N 5 2 2 پیکربندی الکترونیکی مختصر 2s2p 2 3

اسلاید 41

اسلاید 42

F 2 7 پیکربندی مختصر الکترون 2s2p 2 5

اسلاید 43

اسلاید 44

به عنوان 2 5 18 8 پیکربندی مختصر الکترون 4s4p 2 3

اسلاید 45

اسلاید 46

I 2 18 18 8 7 پیکربندی الکترونیکی مختصر 5s5p 2 5

اسلاید 47

اسلاید 1

جدول تناوبی درون ماست.

تکمیل شد:

اسلاید 2

مشخص است که D.I مندلیف، خالق جدول تناوبی عناصر، کشف اصلی خود را در خواب انجام داد. اما حتی او نمی‌توانست مقدار عظیمی از عناصر موجود در بدن انسان را در خواب ببیند. بدن ما یک انبار شیمیایی واقعی و آزمایشگاه شیمیایی است. بیش از 50 عنصر اجزای دائمی آن و مشارکت کنندگان در فرآیندهای مختلف هستند. "عناصر حیات" نه تنها اجزای اساسی بدن انسان، بلکه به طور کلی همه موجودات زنده هستند: اکسیژن، کربن، هیدروژن و نیتروژن.

اسلاید 3

چهار نیرو، با هم متحد می شوند، زندگی را شکل می دهند، جهان را می آفرینند.

این چیزی است که شاعر آلمانی فردریش شیلر نوشته است و این حقیقت مطلق است. ما 70 درصد اکسیژن، 18 درصد جرم انسان کربن و 10 درصد هیدروژن است.

اسلاید 4

وجود نیتروژن در بدن چندان قابل توجه نیست، اما نقش بسیار زیادی در زندگی ما دارد. اگرچه نام "نیتروژن" از یونانی به عنوان "غیر زنده" ترجمه شده است، اما بدون آن وجود موجودات غیرممکن است. این عنصر در تمام پروتئین ها و نوکلئوتیدها - مهمترین مواد بیولوژیکی - موجود است.

همه چیز در بدن انسان در تعادل کامل است. حتی یک تغییر کوچک می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. بدن به ویژه به افزایش یا کاهش محتوای هیدروژن، به طور دقیق تر یون H، که اسیدیته محیط داخلی به آن بستگی دارد، حساس است.

اسلاید 5

اکسیژن به درستی تجسم خود زندگی در نظر گرفته می شود. این اولین چیزی است که مردم وقتی در مورد تنفس صحبت می کنند به آن فکر می کنند. اینها فقط حرکات ریتمیک قفسه سینه نیستند که در طی آن هوا وارد ریه ها می شود. چیز اصلی در داخل هر سلول اتفاق می افتد. در آنجا اکسیژن در واکنش های شیمیایی شرکت می کند. محصول نهایی دی اکسید کربن است. کربن موجود در آن نیز یکی از عناصری است که بدون آن زندگی غیرممکن است. کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها، ویتامین ها - در همه آنها کربن نقش اصلی را ایفا می کند.

اسلاید 6

با این حال، عناصر باقی مانده را نمی توان ثانویه در نظر گرفت. هیچ چیزی در بدن انسان وجود ندارد که مورد نیاز نباشد. بسیاری از عناصر در بدن وجود دارند - در مقادیر میکروسکوپی - عناصر میکرو. اما نقش آنها به هیچ وجه کم نیست. بدون آنها، تمام اتصالات شیمیایی هماهنگ بدن به خطا می رود. مس به عنوان مثال، مس در آنزیم های مسئول خون سازی، ایمنی و متابولیسم کربوهیدرات ها یافت می شود. مس در متابولیسم ملانین نقش دارد، رنگدانه ای که رنگ چشم، مو و پوست به آن بستگی دارد. مس در همه اندام ها وجود دارد، مقدار زیادی از آن در کبد، طحال و مغز وجود دارد. ذخایر این عنصر با خوردن ماهی، تخم مرغ، اسفناج، انگور و جگر تکمیل می شود.

اسلاید 7

یکی دیگر از ریز عنصرها، آهن، نیز تاثیر زیادی بر خون سازی دارد. بدن انسان باید روزانه حداقل یک صدم گرم از این فلز را دریافت کند. وظیفه اصلی آن انتقال اکسیژن از ریه ها به سلول ها است. آهن بخشی از هموگلوبین است. برای جلوگیری از تمام شدن ذخایر آهن، فرد باید گوشت، ماهی، جگر، تخم مرغ و آجیل بخورد.

اسلاید 8

فلز دیگری که برای زندگی به آن نیاز داریم روی است. بدون آن، حدود صد آنزیم مختلف در بدن کار نمی کنند. روی برای عملکرد طبیعی غدد درون ریز، به ویژه لوزالمعده، جایی که در مقادیر زیادی یافت می شود، مورد نیاز است. روی نقش مهمی در فرآیندهای تقسیم سلولی و رشد کل ارگانیسم دارد.

اسلاید 9

در میان "فلزات زندگی" مواردی وجود دارد که مسیر مطلقاً تمام فرآیندهایی را که در بدن انسان اتفاق می افتد تعیین می کنند. اینها کلسیم، پتاسیم و سدیم هستند. کلسیم را می توان در تمام بافت ها و مایعات بدن یافت. حدود 99 درصد آن به شکل نمک های فسفر در استخوان ها وجود دارد. کلسیم به استخوان ها استحکام می بخشد. محصولات غنی از کلسیم - پنیر، شیر، پنیر دلمه. پتاسیم و سدیم به صورت محلول و یونیزه در بدن وجود دارد. پتاسیم یون اصلی درون سلولی و سدیم یون خارج سلولی است. عملکرد طبیعی قلب تا حد زیادی به غلظت یون های پتاسیم در خون بستگی دارد.

کلسیم، پتاسیم و سدیم.

اسلاید 10

محتوای نمک در بدن کاملاً مرتبط است. تبادل آنها مینرالوکورتیکوئیدها - هورمون های قشر آدرنال را عادی می کند. تغییر در غلظت سدیم می تواند منجر به اختلال در متابولیسم آب شود. منبع اصلی سدیم برای انسان کلرید سدیم یا به عبارت ساده تر نمک خوراکی است. ریختن نمک به عنوان یک فال بد در نظر گرفته می شد. روزی روزگاری در روسیه می گفتند: «با نمک خسیس نشوید، خوردن آن لذت بخش تر است، بدن فقط به 5 گرم نمک سفره در روز نیاز دارد.» نمک سفره نیز کلر است - یکی از مهمترین غیر فلزات در "آزمایشگاه" ما. کلر در تشکیل اسید هیدروکلریک، جزء اصلی شیره معده، نقش دارد.

اسلاید 11

فسفر بخشی از ATP است، مولکولی که منابع انرژی بی سابقه ای در آن پنهان شده است. استخوان ها و دندان ها حاوی 80 درصد فسفر هستند. همچنین اعتقاد بر این است که برای فعالیت ذهنی ضروری است. وجود فسفر و نمک های آن بسیاری از فرآیندهای متابولیک را فعال می کند. از جمله محصولات غذایی که به ویژه سرشار از فسفر هستند، ماهی های دریایی، شیر، گوشت، تخم مرغ، آجیل و غلات هستند.

اسلاید 12

در مورد سایر عناصر چطور؟ همسایه نقره در جدول تناوبی، کادمیوم، در کلیه ها یافت می شود. سرب و منگنز نیز در آنجا یافت می شود. منگنز بخشی از تعدادی آنزیم است که در متابولیسم ویتامین C و B1 و همچنین در متابولیسم چربی نقش دارد.

اسلاید 13

بدن انسان حاوی کلر، ید، فلوئور، برم و سایر عناصر جدول تناوبی است. نمی توان در مورد تمام عناصر شیمیایی که به نفع انسان کار می کنند صحبت کرد - تعداد زیادی از آنها وجود دارد و علاوه بر این، بسیاری از آنها هنوز ناشناخته هستند. به عنوان مثال، مشخص نیست که چرا اورانیوم در بدن وجود دارد. نقش فلزات گرانبها - طلا و نقره، که در درون هر یک از ما وجود دارد، کاملاً مشخص نیست.

اسلاید 14

و بار دیگر تنها چیزی که باقی می ماند تحسین خردی است که همه موجودات زنده در طبیعت سازمان یافته اند. ترکیب باورنکردنی عناصر شیمیایی معجزه ای به نام انسان را تشکیل می دهد.

اسلاید 1

توضیحات اسلاید:

اسلاید 2

توضیحات اسلاید:

اسلاید 3

توضیحات اسلاید:

اسلاید 4

توضیحات اسلاید:

پیش نیازهای ایجاد جدول پیش نیازهای ایجاد جدول بزرگترین کمکی که کل مسیر علم را تغییر داد ایده دانشمند برجسته روسی دیمیتری ایوانوویچ مندلیف بود که هدف خود را درک کل انواع عناصر شیمیایی و آوردن آنها قرار داد. در یک سیستم واحد مشکل مطرح شده توسط مندلیف چگونه حل شد؟ من با صرف انرژی خود برای مطالعه ماده، دو نشانه یا ویژگی را در آن می بینم: جرم، فضای اشغال شده و در وزن ظاهر می شود، و فردیت، که در دگرگونی های شیمیایی بیان می شود. از اینجا، ادامه D.I. مندلیف، «... بی اختیار این ایده مطرح می شود که باید بین جرم و عناصر شیمیایی ارتباط وجود داشته باشد، و از آنجایی که جرم یک ماده، اگرچه مطلق نیست، بلکه فقط نسبی است، در نهایت به صورت اتم بیان می شود، بنابراین لازم است به دنبال مطابقت بین عناصر خصوصیات فردی و وزن اتمی آنها باشیم." بنابراین، در تنوع بی‌نهایت خواص ذاتی در مواد مختلف، مندلیف آن ویژگی مشترک را دید که به دلیل ذاتی بودن در تمام عناصر شیمیایی، او را به کشف بزرگترین قانون طبیعت سوق داد که نه تنها برای شیمیدانان و هم به قانون راهنما تبدیل شد. فیزیکدانان، بلکه برای هر متخصصی که درگیر مطالعه ماده است. بنابراین، مشخص شد که یک ویژگی ذاتی در همه مواد، وزن اتم های تشکیل دهنده آنها - وزن اتمی است.

اسلاید 5

توضیحات اسلاید:

اسلاید 6

توضیحات اسلاید:

اسلاید 7

توضیحات اسلاید:

در مارس 1869 مندلیف در مورد قانونی که در مقاله "رابطه خواص با وزن اتمی عناصر" کشف کرد، انجمن شیمی روسیه را مطلع کرد و در همان زمان مفاد اصلی قانون باز را تدوین کرد. مندلیف با استفاده از قانون، خواص برخی از عناصر هنوز ناشناخته را پیش بینی و به تفصیل شرح داد. اکتشافات بیشتر عناصر شیمیایی صحت پیش بینی های مندلیف را تأیید کرد و نام مندلیف را در رتبه اول نه تنها شیمی، بلکه در کل تاریخ علوم طبیعی قرار داد. در مجموع، مندلیف وجود یازده عنصر شیمیایی از جمله پلونیوم، رادیوم و پروتاکتینیم را پیش‌بینی کرد. در مارس 1869 مندلیف در مورد قانونی که در مقاله "رابطه خواص با وزن اتمی عناصر" کشف کرد، انجمن شیمی روسیه را مطلع کرد و در همان زمان مفاد اصلی قانون باز را تدوین کرد. مندلیف با استفاده از قانون، خواص برخی از عناصر هنوز ناشناخته را پیش بینی و به تفصیل شرح داد. اکتشافات بیشتر عناصر شیمیایی صحت پیش بینی های مندلیف را تأیید کرد و نام مندلیف را در رتبه اول نه تنها شیمی، بلکه در کل تاریخ علوم طبیعی قرار داد. در مجموع، مندلیف وجود یازده عنصر شیمیایی از جمله پلونیوم، رادیوم و پروتاکتینیم را پیش‌بینی کرد.