周期表の歴史

周期表は、すべての既知の化学元素をグループ化し、それらの特性の一部を示すモデルです。 現在、周期表には118の化学元素があります。

周期表の進化

今日私たちが知っている周期表モデルは、ロシアの化学者によって提案されました ドミトリ・メンデレーエフ (1834-1907)、1869年。

テーブルを作成する基本的な目的は、化学元素の特性に応じた分類、編成、およびグループ化を容易にすることでした。

多くの学者がすでにこの情報を整理しようとしていたため、以前の多くのモデルが提示されました。

古代ギリシャから、既知の要素を整理する最初の試みが行われました。 エンペドクレス 水、火、土、空気の4つの「要素」の存在について語ったギリシャの哲学者でした。

後部、 アリストテレス これらの要素の最初の編成を作成し、それらをウェット、ドライ、ホット、コールドなどのいくつかの「プロパティ」に関連付けました。

アントワーヌ・ラヴォワジエ (1743-1794)は、 電解、水は水素と酸素に分解しました。 それから彼はそれらをより単純な物質に分けることができなかったので小学校で見つけられた物質を分類しました。

彼は最初の化学元素のいくつかを特定し、1789年に33の元素のリストをセットに分けて編集しました。 単純、金属、非金属、土の物質の、しかしそれはその特性を確立することができませんでした 差別化。

ヨハンW。 Döbereiner (1780-1849)は、化学元素を組織化する命令を最初に観察したものの1つでした。 19世紀初頭までに、いくつかの元素の概算原子量値が確立されたため、彼は同様の特性を持つ3つの元素のグループを編成しました。

トライアド
Döbereinerトライアド

Döbereinerによって提案された分類モデルは、当時の科学界から多くの注目を集めました。 彼は、トライアドに基づく組織を提案しました。つまり、要素は、類似したプロパティに従ってトリオにグループ化されました。

THE 原子質量 中央の元素の質量は、他の2つの元素の質量の平均でした。 たとえば、ナトリウムは、リチウムとカリウムの質量の平均に対応するおおよその質量値を持っていました。 ただし、多くの要素をこの方法でグループ化することはできませんでした。

アレクサンドル-エミールB。 チャンクールトワの (1820-1886)、フランスの地質学者は、原子量の昇順で16の化学元素を編成しました。 このために、それはテルリックスクリューとして知られているモデルを使用しました。

Chancourtoisによって提案されたモデルでは、情報は、同様のプロパティを持つ要素を垂直に整列させて、円柱状にベースに分散されます。

テルリックスクリューモデル
テルリックスクリューモデル

ジョンニューランズ (1837-1898)も重要な役割を果たしました。 彼は化学元素のオクターブの法則を作成しました。

彼の観察によれば、元素を原子量の昇順で並べると、8つの元素ごとに特性が繰り返され、周期的な関係が確立されます。

ニューランズオクターブ
ニューランズテーブル

この法律はカルシウムにも適用されたため、ニューランズの仕事はまだ制限されていました。 しかし、彼の考えはメンデレーエフの考えの先駆けでした。

ジュリアス・ローター・マイヤー (1830-1895)は、主に元素の物理的特性に基づいて、原子量に応じて新しい分布を作成しました。

彼は、連続する元素間で質量の差が一定であることを観察し、原子量とグループの特性との間に関係があると結論付けました。

マイヤーが提案した研究を通じて、周期性の存在、つまり一定の間隔で同様の特性が発生することを証明することができました。

ドミトリ・メンデレーエフ (1834-1907)、1869年、ロシアにいる間、彼はドイツで勉強していたマイヤーと同じ考えを持っていました。 彼は周期表をより細心の注意を払って整理しました。そこでは、63の既知の化学元素がそれらの原子量に基づいて列に配置されました。

メンデレーエフが提案した周期表
メンデレーエフが提案した周期表

さらに、まだ知られていない要素のためにテーブルに空のスペースを残しました。 メンデレーエフは、彼が構築したシーケンスに基づいて、欠落している要素に関するいくつかの情報を説明することができました。

メンデレーエフの作品は、要素をその特性に従って整理し、収集したため、これまでで最も完成度の高いものでした。 簡単な方法で大量の情報を見つけ、新しい要素が発見され、それらを挿入するためのスペースが残っていることがわかりました。 テーブル。

それまで、憲法については何も知られていませんでした 原子しかし、Meyer-Mendeleievによって提案された組織は、元素の周期性を正当化するために多くの調査を引き起こし、現在の周期表の基礎を構成しています。

ヘンリーモーズリー (1887-1915)、1913年に、重要な発見をし、の概念を確立しました 原子番号. 原子の構造を説明する研究の発展に伴い、化学元素の組織化に新たな一歩が踏み出されました。

彼の実験から、彼は各要素に整数を割り当てました、そして後で、それはの数に対応することがわかりました 陽子 原子核で。

Moseleyは、Mendeleievによって提案されたテーブルを原子番号に従って再編成し、前のテーブルのいくつかの欠陥を排除し、次のように周期性の概念を確立しました。

元素の多くの物理的および化学的特性は、原子番号の順序で周期的に変化します。

実際、提案されたすべてのモデルは、何らかの形で、化学元素とその分類に関する発見に貢献しました。

さらに、それらは、現在の周期表のモデルに到達するための基本でした。 118の化学元素.

完全で更新された周期表

周期表は、周期性に関連してこの名前を受け取ります。つまり、要素は、そのプロパティが定期的に繰り返されるように編成されています。

会う 周期表 完全で更新されました:

新しい周期表が完成し、更新されました(クリックして元のサイズで開きます)
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関連トピックの詳細を読む:

  • 化学元素
  • 周期表

周期表の練習

1)I列の科学者と、II列の周期表の化学元素の構成に対する各科学者の貢献との間の対応を確立します。

列I コラムII
a)アリストテレス 1)あなたの計画は、他の化学元素が発見される可能性を予見していませんでした。
b)アントワーヌラヴォワジエ 2)原子番号に従って化学元素を整理しました。
c)ヨハンデーベライナー 3)「要素」を整理しました:火、水、土、空気、それらを「特性」と関連付けます。
d)ジョン・ニューランズ 4)最初の化学元素のいくつかを特定しました。
e)ドミトリメンデレーエフ 5)発見された可能性のある元素のために、周期表に埋められていないスペースを残しました。
f)ヘンリー・モーズリー 6)彼は、3つの要素の特定のグループが同様の特性を共有していることを観察しました。

応答:

1-d; 2-f; 3-a; 4-b; 5-e; 6-c。

ニューランズの研究は、以前から知られている化学元素の組織化に基づいていたため、他の化学元素が発見される可能性を予見していませんでした。 さらに考え、この可能性を観察したのはメンデレーエフでした。

Moseleyの研究から、化学元素は原子番号ごとに整理され、現在の周期表に到達しました。

古代ギリシャでは、要素を整理する最初の試みはアリストテレスから始まりましたが、当時の科学者たちは、空気、火、土、水しかないと信じていました。

ラヴォワジエは、水を水素と酸素に分解するときなど、最初の化学元素を検出した人でした。

Döbereinerは、トライアドにグループ化された化学元素の最初の組織の1つを提案しました。

2)化学元素が発見されている間、科学者はそれらの特性を研究していて、それらのいくつかの特性に特定の類似点の存在を発見しました。 この事実により、彼らはこれらの特性に従って要素を整理する方法を考えるようになりました。

次のステートメントをtrueまたはfalseに分類してください。

2.1既知の化学元素は、周期表の特性に従って整理されています。
2.2現在の周期表には118の化学元素が含まれています。
2.3現在の周期表は、原子量の昇順で整理されています。

回答:V、V、F。

周期表は、118の既知の化学元素の元素を、それらの特性に従って、原子番号の昇順でグループ化します。

コメント付きの解決策で入試の質問を確認してください 周期表の練習 の主題に関する未発表の質問 周期表の整理に関する演習.

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