Содержание
- 2. ВОДОРОД Химический элемент периодической системы с обозначением H и атомным номером 1, самый лёгкий из элементов
- 3. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ Выделение горючего газа при взаимодействии кислот и металлов наблюдали в XVI и XVII веках
- 4. ЗНАЧЕНИЯ ВОДОРОДА Для понимания значения водорода и куда он может пойти, важно знать, откуда этот газ
- 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД В 1935 году Уингер и Хунтингтон высказали предположение о том, что при давлении свыше
- 7. Скачать презентацию
Слайд 2 ВОДОРОД
Химический элемент периодической системы с обозначением H и атомным номером 1,
ВОДОРОД
Химический элемент периодической системы с обозначением H и атомным номером 1,

самый лёгкий из элементов периодической таблицы. Его одноатомная форма - самое распространённое химическое вещество во Вселенной, составляющее примерно 75% всей барионной массы. Звёзды, кроме компактных, в основном состоят из водородной плазмы.
Слайд 3ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
Выделение горючего газа при взаимодействии кислот и металлов наблюдали в XVI и XVII веках на
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
Выделение горючего газа при взаимодействии кислот и металлов наблюдали в XVI и XVII веках на

заре становления химии как науки. Впервые водород получил Парацельс, погружая железные опилки в серную кислоту в XVI веке.
В 1671 году Роберт Бойль подробно описал реакцию между железными опилками и разбавленными кислотами, при которой выделяется газообразный водород[7][8].
В 1766 году Генри Кавендиш был первым, кто признал газообразный водород индивидуальным элементом, назвав газ, выделяющийся при реакции металла с кислотой, «горючим воздухом». Он предположил, что «горючий воздух» идентичен гипотетическому веществу, называемому «флогистон», и в 1781 году обнаружил, что при его сгорании образуется вода[9][10].
Прямо указывал на выделение водорода и Михаил Ломоносов, но он уже понимал, что это не флогистон.
Французский химик Антуан Лавуазье совместно с инженером Жаном Мёнье, используя специальные газометры, в 1783 году осуществил синтез воды, а затем и её анализ, разложив водяной пар раскалённым железом. Так он установил, что «горючий воздух» входит в состав воды и может быть из неё получен.
В 1671 году Роберт Бойль подробно описал реакцию между железными опилками и разбавленными кислотами, при которой выделяется газообразный водород[7][8].
В 1766 году Генри Кавендиш был первым, кто признал газообразный водород индивидуальным элементом, назвав газ, выделяющийся при реакции металла с кислотой, «горючим воздухом». Он предположил, что «горючий воздух» идентичен гипотетическому веществу, называемому «флогистон», и в 1781 году обнаружил, что при его сгорании образуется вода[9][10].
Прямо указывал на выделение водорода и Михаил Ломоносов, но он уже понимал, что это не флогистон.
Французский химик Антуан Лавуазье совместно с инженером Жаном Мёнье, используя специальные газометры, в 1783 году осуществил синтез воды, а затем и её анализ, разложив водяной пар раскалённым железом. Так он установил, что «горючий воздух» входит в состав воды и может быть из неё получен.
Слайд 4ЗНАЧЕНИЯ ВОДОРОДА
Для понимания значения водорода и куда он может пойти, важно знать,
ЗНАЧЕНИЯ ВОДОРОДА
Для понимания значения водорода и куда он может пойти, важно знать,

откуда этот газ пришел.
Чтобы понять, как возник водород, необходимо принять во внимание происхождение Вселенной, в то время как многие элементы имеют одно и то же происхождение.
С развитием технологий и развитием новых методов интерпретации и расширения знаний формируется более полная картина первичных событий современных теорий о Вселенной. Ученые доказали что значение водорода ключевое так как эта молекула является самой распространенной во всей Вселенной.
Чтобы понять, как возник водород, необходимо принять во внимание происхождение Вселенной, в то время как многие элементы имеют одно и то же происхождение.
С развитием технологий и развитием новых методов интерпретации и расширения знаний формируется более полная картина первичных событий современных теорий о Вселенной. Ученые доказали что значение водорода ключевое так как эта молекула является самой распространенной во всей Вселенной.
Слайд 5МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД
В 1935 году Уингер и Хунтингтон высказали предположение о том, что при давлении
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВОДОРОД
В 1935 году Уингер и Хунтингтон высказали предположение о том, что при давлении

свыше 250 тысяч атм водород может перейти в металлическое состояние. Получение этого вещества в устойчивом состоянии открывало очень заманчивые перспективы его применения — ведь это был бы сверхлёгкий металл, компонент лёгкого и энергоёмкого ракетного топлива. В 2014 году было установлено, что при давлении порядка 1,5—2,0 млн атм водород начинает поглощать инфракрасное излучение, а это означает, что электронные оболочки молекул водорода поляризуются. Возможно, при ещё более высоких давлениях водород превратится в металл. В 2017 году появилось сообщение о возможном экспериментальном наблюдении перехода водорода в металлическое состояние под высоким давлением.
Блок колонн на установке замедленного коксования производительностью 730000 тонн/год гудрона (поз.к-1, кх-1)
Дисперсные системы
Мицеллобразование (2)
Силикатная промышленность
Сферы применения CaCO3
Химическое равновесие
Презентация на тему Что такое нано?
Вероятность протекания химических реакций
Пиримидин (шестичленный гетероцикл с двумя атомами азота)
Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів
Физические свойства минералов
Кроссворд по теме Металлы
Карбоновые кислоты и их гетерофункциональные производные: гидрокси- и оксокарбоновые кислоты
Ионо-дисперсное состояние микрокомпонентов в растворах
Систематизация знаний по периодической системе химических элементов
Development of the system of concepts on the topic redox reactions in the school course of inorganic chemistry
Анодное растворение mn5si3-электрода в сернокислом фторидсодержащем электролите
Презентация на тему Валентность и степень окисления (8 класс)
Физические и химические свойства алкенов
Презентация на тему Алкины
Качественные реакции на ионы металлов Работа выполнена учеником 9-го класса Бердинских Андреем
Строение и функции нуклеиновых кислот. Лекция №3
химия конеч 3.0
Primenenie_kauchukov
Алкины
Атом. Будова атома
Неметаллы. 8 класс
Факторы, влияющие на скорость химических реакций