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.
Группа веществ, требующих особых методов изолирования. Характеристика соединений. Токсикологическое значение
Алкины (Ацетиленовые углеводороды)
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы
Тренажер Химическая азбука для учащихся 8 класса
Диаграмма состояния системы железо - углерод
Презентация на тему Строение газообразных, жидких и твердых тел
Стекло. Виды стекла
Кристаллография
АТФ и другие органические соединения клетки
Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Сложные эфиры
Химия элементов (IБ) группы
Кислородсодержащие органические соединения
Презентация на тему Бензол
Disinfection without Chlorine and Chemistry
Алкины
Химический состав клетки. Неорганические вещества
Аппаратура ионообменных процессов
Презентация на тему Решение задач на смеси, сплавы, растворы
Физические свойства водорода
Химическое равновесие
Кислород как вещество
Стирол - важнейшее производное бензола
Наблюдения в сходящемся свете. Коноскопия
Природные источники углеводорода
Окислительно-восстановительные реакции с электронной точки зрения
Общая характеристика криптона
Вода - растворитель
Тепловой эффект