Рубрика «Интересные рассказы о химии»
Случайность и необходимость
Давно стали историческими анекдотами рассказы о падающем яблоке, которое якобы навело Ньютона на мысль о существовании всемирного тяготения, или о ванне, в которой Архимед открыл свой закон. В истории химии также есть множество событий, которые нередко используют как довод в пользу весьма сомнительного утверждения о том, что-де случайность в истории великих открытий играет роль исключительную. […]
Кто сказал «А»?
Бывает (и часто!), что истинное значение какого-либо открытия остается неясным для самого первооткрывателя. Нужен чей-то более зоркий взгляд, чтобы новый факт или Новое явление стали основой для провидения неведомого ранее закона природы. Вот тогда-то и возникает вопрос, кого считать подлинным автором открытия: того, кто обнаружил, или того, кто понял, что, собственно, обнаружено. Далеко не всегда […]
«2500 лет квантовой теории»
Начало атомно-молекулярного учения, лежащего в основе всего современного естествознания, традиционно относят ко временам древнегреческих философов Левкиппа и Демокрита (V—IV вв. до н. э.). Может возникнуть вопрос: если вплоть до рубежа между XIX и XX веками не существовало достаточно убедительных физических доводов в пользу реальности атомов и молекул, то как же две с половиной тысячи лет […]
Еще раз о Бойле и Мариотте
В химии нет и никогда не было вечных и неизменных истин, законов, представлений. Многое из того, что сейчас изучается в школе, через 30-40 лет изменится почти до неузнаваемости. Изменится химический язык; появятся новые понятия и выйдут из употребления старые; более точными и более общими станут основные законы. Развитие науки — вовсе не безмятежный процесс накопления […]
Молекулы в ловушках
Изучая различные газы, английский ученый Гемфри Дэви то случайно вдохнул немалую дозу гемиоксида азота N2O. При этом он почувствовал сильнейшее возбуждение и опьянения. «Я танцевал по лаборатории, словно сумасшедший», — записал исследователь в лабораторном журнале. Скоро об этом узнала аристократическая публика Лондона и до Дэви и Фарадея началось настоящее паломничество — уважаемые леди и джентльмены, искатели острых ощущений, […]
Карбониада
Долгое время считали, что углерод существует в виде трех аллотропных модификациях — алмаза, графита и аморфного углерода. Позже выяснилось, что так называемый аморфный углерод (сажа, древесный уголь) есть не что иное, как разновидность графита, но не менее упорядоченной структурой. Просто в аморфного углерода чрезвычайно мелкие кристаллы со многими дефектами. Итак, самостоятельными видоизменениями углерода является алмаз и графит. Кристалл […]
Металлы в молекулярной клешне
Есть немало соединений, структура каких напоминает клешни рака или краба, которые «мертвой хваткой» держат добычу. Такие интересные соединения называются хелатами (от греческого «хел?» — клешня). А образуются они так: молекула вещества своими двумя, тремя, а то и большим количеством атомов прочно сцепляется с атомом металла. Итак, молекула, образует с металлом клешнеобразный комплекс, который должен быть полидентатными, т.е. «многозубым». Попав […]
Инертные, редкие или благородные?
С момента открытия газов — гелия, неона, аргона, криптона, ксенона и радона химики упорно боролись с их пассивностью. Действовали на них активными металлами и неметаллами, агрессивными химическими соединениями, накаляли до температуры несколько тысяч градусов, охлаждали почти до абсолютного нуля, действовали светом и электрическим током. Но это ничего не дало. «Химические лентяи» не сдавались, они ни за что не […]
Минеральные витамины
Минеральные витамины. Для полноценного питания растений, животных и людей нужно не менее 12 элементов: углерод, кислород, водород, азот, фосфор, сера, калий, натрий, хлор, кальций, магний и железо. Кроме этих основных элементов, живые организмы нуждаются в небольших количествах и таких элементов, как бор, рубидий, йод, бром, цинк, марганец, медь, кобальт, молибден, уран и многие другие. Эти элементы называют микроэлементами […]
Титан поднимается в небо
В периодической системе химических элементов под номером 22 размещается титан. Очень долго этот металл был «бездействующий» и только за последние 20 лет он стал одним из важнейших материалов новой техники. Его называют металлом сверхзвуковых скоростей и межпланетных путешествий. Элемент № 22 открывали дважды. Впервые (в 1789 г.) его обнаружил в минерале ильменита английский священник Грегор, который занимался исследованиями […]