道尔顿在化学领域的主要贡献有

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1、化学资料道尔顿在化学领域的主要贡献有:创立原子学说。1303年继承古希腊朴素原子论和牛顿微粒说,提出原子学说,其要点:(1)化学元素由不可分的微粒—原子构成,它在一切化学变化中是不可再分的最小单位。(2)同种元素的原子性质和质量都相同,不同元素原子的性质和质量各不相同,原子质量是元素的基本特征之一。(3)不同元素化合时,原子以简单整数比结合。推导并用实验证明倍比定律。如果一种元素的质量固定时,那么另一元素在各种化合物中的质量一定成简单整数比。最先从事测定原子量工作,提出用相对比较的办法求取各元素的原子量,并发表第一张原子量表,为后来

2、测定元素原子量工作开辟了光辉前景。建议用简单的符号来代表元素和化合物的组成。卢瑟福在化学领域的主要贡献有:开创了对原子放射性的研究。波尔在化学领域的主要贡献有:将卢瑟福的发现成果与观察到的光谱相结合,用跳跃的直觉思维提出了一种新的原子模型。波尔提出在原子周围沿轨道运行的电子只能在特定的能级存在(也就是距核子一定的距离),而不是卢瑟福原子模型中所期望的连续能级。当气管中的原子吸收来自电流的能量时,电子会被激活,于是便从低能级(接近核子)跃迁到高能级(距核子更远)。激活态的电子将会恢复到原来的能级,以光的形式释放出能量。由于能级之间存在

3、特定的差异,因此在光谱中只能看到特定波长的光(谱线)。居里夫人在化学领域的主要贡献有:1896年亨利·贝克勒耳(HenriBecq-uerel)发现了铀的放射性,玛丽·居里有理由相信贝克勒耳处理过的沥青铀矿样品中可能还有新的元素,但首先她需要有地方工作和铀矿供给。她得到同意她可以在她丈夫的实验室内工作。她的第一个任务是看看除铀之外还有没有其它物质是放射性的。她的方法是把物质放在皮埃尔设计的灵敏静电计的一块平板上,看看两块平板之间是否有电流产生。不久,她发现钍也是放射性的。她的下一项发现不管从哪个角度来说都是最重要的。她试图了解铀或钍

4、的不同化合物是否具有不同量的放射性。她的结论是,铀不论与什么化合,不论是湿的或干的,粉末或溶液,放射剂量都没有差别,所要考虑的唯一因素是含铀量。这就是说,放射剂必定是铀本身的一种性质,而不是铀与别的物质相互作用的结果。放射性应当是一种原子性质,很快就被认识到是一种原子核效应。1898年,玛丽·居里又取得了进展,她发现沥青矿和铜铀云母这两种铀矿比铀本身有更强的放射性。她由此得出正确结论,这两种铀矿必然含有新的放射性元素。她立即开始寻找,到了年底,她证明了存在两种新元素钙和钋,两种新元素都是强放射性的。由于那时没有认识到这两种元素的有害

5、效果。就没有对各种级别辐射采取预防措施(实际上,居里夫人那段时间的记录本至今仍然无人敢动,太危险了)。她的下一个目标是制备一定量的纯镭。其中的困难在于,镭在沥青矿中含量极少,需要大量沥青矿才行。多亏奥地利政府出面斡旋,居里夫妇才设法从波希米亚矿山廉价买到几吨沥青矿。她的实验室太小,无法堆积这样多的材料,终于设法在校园内又弄到一间破旧解剖室。这间破屋冬日严寒,夏日酷暑,正如威廉·奥斯待瓦尔德(WilhelmOstwald)后来所述,是牛棚加马铃薯地窖的混合。工作繁重而且单调,由于设备限制,每批只能处理20公斤,每次都必须细心地溶解、过

6、滤、使之结晶。这种程序一月继一月,冬春夏秋雨雪阴晴从不间断,一直进行到1902年初,她终于制备了0.1克氯化镭。她把它带给欧仁·德马尔赛(EugeneDemarsay),他以前曾用光谱法鉴别过新元素。这样,德马尔赛就可以完全足够确定镭的原子量,经过计算是225.93。这些新元素发现之后引起的重要问题是,这样发出的辐射的本质是什么?有人认为至少有两种不同的射线,一种可以被磁场偏转,另一种不受磁场影响而走过几厘米后消失(这是欧内斯特·卢瑟福(ErnestRutherford)确认的α射线和β射线)。另一个问题是能源的本性,因为皮埃尔·居

7、里指出1克镭每小时放出大约100卡热量。那时还有一个谜是发现了感生放射性,他们发现金属平板只是靠近镭样品,并没有接触,但金属平板却变成了放射性的,而且保持一段时间。门捷列夫在化学领域的主要贡献有:门捷列夫指出元素的性质随着原子量的增加而呈周期性的变化。根据现代的原子结构理论,元素周期律可以更准确地表述为:元素的性质随着元素的原子序数(核电荷数或质子数)的增加而呈周期性的变化。以元素周期律为基础,将所有的元素按照原子序数的增加以一定的规律排列,即得到元素周期表。可以说,元素周期表是元素周期律的表现形式。元素周期律对于化学和其他自然科学

8、的发展起着重大的指导作用,人们可以根据它去了解和预测未知的物质世界,可以用以不断发现新的化学元素,门捷列夫就曾用元素周期律预言当时尚未发现的六种元素(钪、镓、锗、锝、铼、钋)的存在和性质。元素周期律还指导了对元素和化合物性质的系统研究

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