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.
Отбеливающие вещества в деревообрабатывающей промышленности
Металлы. Тестирование
СРО № 3-4 ТБХ (2)
Химическая связь и ее типы
Дизельное топливо
Сложные эфиры. Жиры
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций
Алмазы
Классификация химических реакций
Положение кислорода и серы в Периодической системе химических элементов, строение атомов. Строение простых веществ. Аллотропия
Сера и ее соединения
Теоретические основы метода потенциалов самопроизвольной поляризации - ПС
Презентация на тему Теория электролитической диссоциации.
Презентация на тему ОВР в органической химии
Металлы в природе. Общие способы их получения
Презентация на тему История каучука
Вода. Растворы
Минеральные вещества
4_Жиры 2020
Именные реакции в органической химии
Дека́н (н-декан) — органическое соединение класса алканов
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы
Эфирные масла
Лекция 6 Нарушения кислотнощелочного равновесия ацидозы, алкалозы
Вода. Строение молекулы воды. Анализ и синтез воды
Классификация органических веществ
Галогены. Свойства фтора, брома, йода
Презентация на тему Строение газообразных, жидких и твердых тел