Сообщество - Популярная наука

Популярная наука

1 049 постов 5 310 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

59

Таблица Менделеева так называется во всем мире или только в России?

Проснулся я рано утром и не могу уснуть. В голову лезут всякие мысли. Одна из них это интерес к таблице Менделеева(зачем мне это в 7 утра выходного дня??) в общем текст нагло скопирован, спасибо большое его автору. Но главное, что теперь я знаю как называют и что думают про Менделеева за рубежом. Чего и Вам желаю.

В России любой школьник знает о том, что периодическую таблицу химических элементов изобрел Дмитрий Менделеев. Однако в большинстве западных стран имя великого русского ученого упоминается редко. Почему так произошло? И как же называют таблицу за границей?

Открытие Менделеева

К XIX веку наука обогатилась множеством новых знаний о химических элементах, которых к тому времени было открыто больше 60-ти. Именно поэтому и возникла потребность в систематизации этих элементов. Впервые это удалось сделать русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву. Фундаментальный Периодический закон и начальную версию своей периодической системы Менделеев создал еще в 1869 году.

Однако ученые умы России да и всего мира отнеслись к его открытию с некоторым скепсисом. И кто знает, как все бы обернулось, если бы уже через несколько лет Мендлеевские открытия не получили подтверждения. С 1875 по 1886 годы различными химиками были описаны абсолютно новые элементы, существование которых благодаря своей таблице и предсказывал Менделеев. Француз Лекок де Буабодран обнаружил галлий, Нильсон – скандий, Венклер – германий.

Таблица без имени

Во многих странах Европы, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде систему Менделеева чаще всего называют просто «Периодическая таблица», а ее автора и вовсе не упоминают. Дело в том, что эти государства не признают тот факт, что данное открытие первым сделал именно русский ученый. Одни уверены в том, что до Менделеева это совершали и другие химики. Вторые утверждают, что Дмитрий Иванович создал свою систему на основе предыдущих изысканий зарубежных исследователей. Эти споры не утихают до сих пор, поэтому для того, чтобы не вызывать ни у кого гнев, западные специалисты предпочитают иметь безымянную таблицу.

Претенденты на лидерство

Французы больше склоняются к своему земляку Александру Эмилю Бегуйе де Шанкуртуа. Свою систематизацию химических элементов этот ученый вывел еще в 1862 году, то есть за 9 лет до Менделеева. Периодическую систему французского химика назвали «земной спиралью» или «цилиндром Бегуйе». Англичане предпочитают отмечать заслуги Уильяма Одлинга и Джона Александра Рейна Ньюлендса. Оба ученых предприняли попытки систематизировать химические элементы в 1864 году.
Уильям Одлинг изобрел таблицу, с которой, кстати, был знаком и Менделеев и не скрывал этого. Дмитрий Иванович признавал, что в системе Одлинга есть «зачатки» его Периодического закона. Ньюлендс назвал свою таблицу химических элементов «системой октав». Однако через 2 года англичанин забросил научную деятельность и больше не занимался усовершенствованием своей системы.
В том же 1864 году другой ученый, только уже из Германии, Юлиус Лотар Мейер обнародовал свою периодическую таблицу. Интересно, что в 1882 году и Менделеев, и Мейер получили по золотой медали «За открытие периодических соотношений атомных весов». Хотя Менделеев утверждал, что немецкий исследователь «не имел в виду периодического закона», и вообще ничего нового в него не привнес.

Закон Мозли

А вот английский физик Генри Мозли уже после открытия Менделеева в 1913 году доказал, что периодическая система русского ученого является абсолютно верной. Его доказательство окрестили законом Мозли, которым жители Соединенных Штатов зачастую называют периодический закон Менделеева. Однако указать имя Генри Мозли или того же Мейера под периодической таблицей пока никто не осмеливается. Потому что, несмотря ни на что, ученый мир в большинстве своем признает лидерство великого русского ученого.

Показать полностью 1
7

Как работает гидроэлектростанция

Как работает гидроэлектростанция

Вода за плотиной гидроэлектростанции хранит огромную потенциальную энергию, так как она находится на гораздо более высоком уровне, чем вода с другой стороны плотины. Когда ворота таких плотин открываются, вода начинает падать, и накопленная потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию, которая вращает турбины для производства электричества.

Интересный факт: по проводам линий электропередач передаётся не только электроэнергия, но и информационные сигналы на высокой частоте. С помощью них можно с высокой точностью определить место аварии на ЛЭП.

Показать полностью
14

Ответ на пост «Почему у ветрогенераторов три лопасти?»2

Что за бред написан!

Большие всё ветрогенераторы ограничены линейной скоростью конца лопасти - она не должна превышать скорость звука.

От количества лопастей зависит конечно и быстроходность (кол об/мин) но и коэф. превращения ветровой энергии в механическую. Идеальный теоретический ветряк - бесконечное количество лопастей.

Т.е. ветряк диаметром 50 метров ограничен линейной скоростью кончика лопасти. И двух и трёх и четырех лопастные ветряки на этом диаметре вращаться будут с одинаковой скоростью вращения ( из за ограничения). В связи с чем считают уже эффективность на этих оборотах.

Вот как раз с учётом всех этих нюансов и найден компромисс между ценой изделия/надёжностью/эффективностью преобразования энергий.

7

Как приручить молнию

Электрической мощности, выделяемой при одной грозе достаточно, чтобы целых 2 часа поддерживать электроснабжение нашей страны.

Ученые давно пытаются приручить молнии. Существуют проекты, где мощные лазеры направленные в грозовые облака, ионизируют воздух создавая в нём проводящие каналы. По ним молнии должны попадать прямиком в мощные накопители, в которых и заключается проблема. На данный момент не существует аккумуляторов, способных за мгновение вместить в себя такое количество энергии. Поэтому грозовая энергетика на данный момент хоть и перспективное, но все еще теоретическое направление.

Показать полностью
203

Ответ на пост «Почему у ветрогенераторов три лопасти?»2

У двухлопастный ещё один минус - и гораздо более серьезный, чем автор указал. Это динамический дисбаланс при прохождении лопастей соосно башне. Иными словами, участок крепления пропеллера к гондоле испытывает лишнюю нагрузку в тот момент, когда нижняя лопасть проходит перигей, а верхняя - апогей. В таком случае нижняя лопасть стремится ближе к башне, а верхняя - наоборот, от башни. Поэтому конструкция таких ветряков менее износоустойчива. Три лопасти этот изъян балансируют. Плюс двухлопастных - конструкция гораздо легче, чем трёхлопастная, соответственно, ветряк можно сделать больше и мощнее. Чем больше ветряк - тем выше его эффективность и расход материалов на условный мегаватт установленной мощности. Так что возможно, двухлопастная система ещё вернётся в мейнстрим, когда будем строить гигантские ветряки, но имхо маловероятно.

3

Эластокалорика вошла в ТОП-10 технологий будущего

Эластокалорика вошла в ТОП-10 технологий будущего

Эластокалорика вошла в ТОП-10 технологий будущего по версии Центра 4й промышленной революции Мирового экономического форума (WEF). Эта новая область, которая фокусируется на материалах, выделяющих тепло при воздействии внешнего стимула, например, приложенного магнитного или электрического поля или силы сжатия. Когда стимул удаляется, материал поглощает тепло, тем самым охлаждая окружающую среду.

Современные холодильники и кондиционеры используют жидкие хладагенты, которые подвержены утечкам и могут способствовать изменению климата. При этом на кондиционирование воздуха и другие технологии охлаждения приходится более 20% мирового потребления энергии. Эластокалорический эффект может позволить отказаться от их использования, что кратно повысит энергоэффективность и снизит темпы глобального потепления.

Показать полностью
1

Разработчики лазерных и магнитных термоядерных реакторов решили сотрудничать

Разработчики лазерных и магнитных термоядерных реакторов решили сотрудничать

Они собрались на семинаре ИТЭР, чтобы обсудить возможное взаимодействие лазерных и магнитных технологий термоядерного синтеза. До сих пор эти два направления развивались параллельно, но объединение усилий может помочь быстрее достичь коммерчески жизнеспособной термоядерной энергии.

В целом, есть два основных подхода к термоядерному синтезу  — магнитное удержание плазмы и лазерное инерционное удержание. Обе технологии стремятся к слиянию изотопов водорода, но их подходы различаются.

На протяжении последних 50 лет ученые и инженеры, игнорировали достижения друг друга. А порой даже дискредитировали их, утверждая, что лазеры непрактичны для масштабирования, а тороидальные магниты слишком сложны и неуправляемы.

Показать полностью
4

Никола Тесла: один из предвестников будущего века

21 век уже ~подошёл к своему четвертному отсчёту.🙂

Как он будет дальше развиваться.. возможно, и так?🙃

Одним из основателей того, что мы сейчас видим вокруг себя, был Никола Тесла.

10 июля у него день рождение.

P.S. Есть мнения, что он больше патентовал, чем изобретал.

Но даже это предвидение нужного.. тоже надо было уметь увидеть.😎

Показать полностью 6
Отличная работа, все прочитано!