تبليغاتX
علم و تکنولوژی
برای برترین بودن و به اوج رسیدن تلاش میکنیم...



کوتاه و مختصر و مهمتر از همه مفید در مورد ۵ فصل شیمی سال دوم دبیرستان

آموزش درس به همراه سوال تشریحی و چهار گزینه ای

برای دیدن این بخش اینجا  کلیک کنید.



+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین 1390ساعت 16:52  توسط علیرضا | 
کوکتل مولوتف (انگلیسی: Molotov Coctail – فرانسوی: Coctail Molotov) از زبان فرانسوی وارد فارسی شده است.

نام این دستگاه از نام وزیر امور خارجه ی اتحاد جماهیر شوروی (ویاچسلاف مولوتف (1890 – 1986) ) گرفته شده است.



طرز کار ساده ی این دستگاه به این شکل است:

یک بطری شیشه ای خالی (مانند بطری نوشابه) را پر از یک سوخت (مانند بنزین یا نفت) می کنند و سر آن را یک وسیله ی قابل سوختن (مانند یک تکه پارچه) قرار می دهند، به طوری که کل در بطری را بپوشاند و به عنوان فتیله استفاده شود. برای استفاده، ماده ی سر بطری را آتش زده و به سوی هدف مورد نظر پرتاب می کنند. با شکستن بطری، آتش به سوخت می رسد و آن محل را به آتش می کشاند. گاه به جای بنزین، از الکل چوب یا تریانتین و برای غلیظ سازی از موادی چون خون حیوانات، شکر ، قیر و روغن موتور استفاده می شد.


در نوع پیشرفته، بنزین و اسید به داخل شیشه ریخته و در بطری با پارافین بسته می شد. سپس بطری شسته می شد تا سوخت نشت نکند. پس از آن کلرت و گوگرد را داخل یک مشما ریخته و بطری درون آن قرار می گرفت. پس از پرتاب و شکسته شدن شیشه، بنزین با کلرت ترکیب می گشت و آتش می گرفت.

- تاریخچه

- در جنگ جهانی دوم، وقتی فنلاند از دست یابی به چند بندر استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی ناکام ماند، ارتش شوروی در نوامبر 1939 حمله را آغاز کرد. ارتش فنلاند، خود را در برابر تانک های ارتش سرخ کمونیست دید. بنابر این سلاح بهبود یافته ای را استفاده کرد که در جنگ های داخلی اسپانیا (1936 – 1939) فرانسیسکو فرانکو به ملی گراهای اسپانیا دستور داده بود از آن در برابر تانک های T-26 ِ جمهوری خواهان استفاده کنند.


وقتی مامور ویژه ی خلق شوروی (در زمان استالین) در امور بیگانگان (ویاچسلاف مولوتف) در مصاحبه با رادیو مسکو اعلام کرد که اتحاد جماهیر شوروی بمبی بر سر قحطی زدگان فنلاند نینداخته است ولی به آن ها غذا و کمک انسان دوستانه رسانیده است و ارتش سرخ شوروی در پی آزادی مردم فنلاند است، فنلاندی ها بمب های هوایی شوروی را « بسته های نان مولوتف» ( یا «بسته های پیک نیک مولوتف») نامیدند.طولی نکشید که آن ها برای مقابله با تانک های روسیه از «کوکتل مولوتف» استفاده کردند.ابتدا این نام تنها به ماده ی در حال احتراق، گفته می شد. اما کم کم این نام برای دستگاه شامل بطری و ماده ی سوختنی، استفاده شد. کوکتل مولوتف، پس از این از سوی شرکت آلکو

به تولید انبوه رسید. در مجموع، 450000 مولوتف در طول «جنگ زمستان»، ساخته شد. این کوکتل مولوتف ها از مخلوط اتانول، قیر و بنزین در بطری های 750 میلی لیتری تشکیل شده بود. این بطری ها از کبریت بی خطر به جای پارچه (به عنوان فتیله) استفاده می کرد که امنیت کار را بیش تر می کرد. (این کبریت در کنار بطری قرار می گرفت.)

- این وسیله همچنین در جنگ «نومون هان اینسیدنت» (1939) بین پیاده نظام ژاپن با ارتش شوروی به کار برده شد. ژاپنی ها ادعا می کنند در این درگیری ها، چند صد تانک شوروی به این وسیله نابود گردید. گر چه شوروی این مطلب را تایید نکرد.

- ارتش داخلی لهستان، نوع پیشرفته تری از کوکتل مولوتف را ساخت. این نوع به آتش زدن فتیله پیش از پرتاب نیاز ندارد و پس از پرتاب به شکل خودکار منفجر می شود. این واکنش به علت مخلوط شدن سولفوریک اسید با سوخت و ترکیب پتاسیم کلرات با شکر متبلور شده در دهانه ی بطری روی می دهد.

- کوکتل مولوتف پرتابی به سوی تانک اگر به بدنه ی موتور برخورد کند، می تواند تانک را بسوزاند و برخی میله های ارتباطی را ذوب کند. گفتنی است گر چه از نظر روانی به نظر می رسد کوکتل مولوتف وسیله ی مناسبی برای آتش زدن تانک(یا وسایل نقلیه ی دیگر) یا مجبور کردن سرنشینان آن به خروج از دستگاه باشد، اما تانک های مدرن و جدید در برابر این وسیله مقاوم هستند و آسیب جدی نمی بینند. بیش تر تانک های قرن بیست و یکم دارای سیستم های مقاوم در برابر حمله ی هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی هستند که آن ها را نفوذ ناپذیر می سازد. همچنین دارای زره چند لایه (آهن، سرامیک و پلاستیک) هستند که از کار انداختن آن ها را با کوکتل مولوتف به تنهایی کار سختی می سازد. البته هنوز تجهیزات غیر مقاومی چون آنتن، سلاح های نصب شده بر روی تانک، سیستم تهویه، دوربین و درب ها وجود دارند که ممکن باعث آسیب دیدن تانک شوند یا اگر بنزین به داخل تانک نفوذ یابد، سرنشینان را مجبور به باز کردن دریچه ها یا حتی خروج از تانک کند. اگر کوکتل به داخل تانک نفوذ کند، بیش از نارنجک کشنده است.




- استفاده های غیر نظامی

- 1915 : شورشیان تایوانی، نمونه ی اولیه ی کوکتل مولوتف را – که با نفت سفید پر شده بود – در برابر نیروهای پلیس ژاپن به کار بردند.

- 1956: استفاده ی انقلابیون مجارستانی برای مقابله با تانک های T-34 ارتش روسیه.

- 1968 : استفاده در پروگوئه برای مقابله با ارتش روسیه برای ورود به چکسلواکی

- دهه ی 1970 : استفاده از سوی انقلابیون ایرانی برای حمله به تاسیسات دولتی و تاسیسات رژیم صهیونیستی.
- دهه ی 1980 : استفاده ی معترضین کره ی جنوبی، برای حمله به دولت چون دو هوان
- 1992 : استفاده در شورش های لس آنجلس.

- 2001 : استفاده ی جوانان معترض اولدهام برای حمله به پلیس.

- 2007 : استفاده در شورش مارس و شورش سیگار در کپنهاگ دانمارک.

- 2008 : استفاده در شورش های یونان در برابر پلیس ضد شورش.

- استفاده در ایرلند شمالی برای حمله به «شهربانی سلطنتی اولیستر» یا به سربازان انگلیسی. (هنوز استفاده می شود.)

- استفاده در دوران آپارتایدِ آفریقای جنوبی برای حمله به پلیس و ارتش دولتی.

- استفاده ی فلسطینیان در برابر ارتش غاصب صهیونیست.

- استفاده در شورش های خیابانی در جنگ های داخلی لبنان (بیروت)

استفاده در انقلاب اسلامی ایران

بنابر گفته های انقلابیون ایران، این وسیله بیش تر برای آتش زدن بانک ها، تاسیسات دولتی و شرکت های اسرائیلی استفاده می شده است.

زمان استفاده نیز بیش تر در شب ها و گاه هنگام تظاهرات بوده است. شب ها دو نفر سوار موتور می شدند و یکی کوکتل آتش گرفته را با شدت به سمت شیشه ی بانک یا محل مورد نظر پرتاب می کرد و سپس سریع از محل دور می شدند. در موارد معدودی نیز در هنگام تظاهرات نیز، مبارزین از سرگرم شدن مامورین به تظاهرات استفاده می کردند و از میان مردم یا دور از دید مامورین به سمت هدف مورد نظر پرتاب می کردند. استفاده ی بیش تر در شب برای آسیب ندیدن افراد بوده است.
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین 1390ساعت 14:37  توسط علیرضا | 
نارنجک آهکي (بمب ساعتي)


مواد لازم :


1-بطري خالي نوشابه 1.5ليتري


2-آهک آب نخورده و کمي آب


اول آهکها را به اندازه های کوچکی خورد کنید و بعد اونا را تو بطري نوشابه بريزيد به طوري که 1چهارم بطري از آهک پر بشه.


حالا آب را رو آهک بريزيد وپس از 5ثانيه دوباره آب را خالي کنيد .

به محض خالي کردن آب در بطري را محکم ببنديد و تاميتونيد به دور دست پرتاب کنيد .

(آهک درون بطري شروع به دادن حرارت وبخار ميکند وبر اثر اين واکنش وتولید CO2 بطری ترکيده وفشار درون آن تخليه ميشود)

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 19:44  توسط علیرضا | 

خودرویی که سریعتر از گلوله حرکت می‌کند!

گروهی از دانشمندان انگلیسی در پروژه به نام Bloodhound vehicle به سرپرستی "ریچارد نوبل" ساخت سریعترین خودروی دنیا را از ماه ژانویه آغاز می کنند و تا سال 2012 خودرویی رو توسعه خواهند داد که قرار است با سرعتی بیش از هزار و 600 کیلومتر رکوردهای قدیم سرعت های مافوق صوت که به ترتیب در سال 1983 سرعت 633 مایل بر ساعت (هزار و 19 کیلومتر بر ساعت) را با یک خودروی توربوجت به نام Thrust 2 در صحرای نوادا در آمریکا و درسال 1997 پروژه "خودروی مافوق صوت" با سرعت 763 مایل بر ساعت (هزار و 228 کیلومتر بر ساعت( را بشکند.

لازم است که بدونید در مسیری که این خودرو قرار است حرکت کند باید زمینی صاف و حتی نباید ریگ کوچکی باشد، به دلیل سرعت خیلی زیاد باعث بلند شدن و شاید واژگونی و ... خودرو خواهد شد

Www.Chemistry-Boy.BlogFa.Com

 Www.Chemistry-Boy.BlogFa.Com

 


+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر 1389ساعت 22:36  توسط علیرضا | 

اينتل اولين پردازشگر مبتني بر اتم و قابل تنظيم خود را معرفي کرد

اينتل اولين پردازشگر مبتني بر اتم و قابل تنظيم Configurable Atom Based Processor خود را معرفي کرد.
اينتل از محدوده پردازشگرهاي فوق العاده کم ولتاژ خود که به طور وسيع Netbook و Tabletاستفاده  مي شود. از نسل جديد آن خبر داد. همچنين به کاربران خود خبر داد اين پردازنده نيازي به تغييرات اساسي سخت افزاري ندارد وهر چه سريعتر روانه ي بازار خواهد کرد.

Www.Chemistry-Boy.BlogFa.Com


 به گزارش سرویس علم و فناوری سري Atom E600c که با يک فيلد قابل برنامه ريزي دريک بسته جفت شده است. توانسته نحوي عظيم درصنعت ايجاد کند. اين پردازشگر به گفته ي شرکت اينتل قابل استفاده درماشين هاي صنعتي، وسايل پزشکي، ارتباطات دنده وکنترلرهاي منطقي قابل برنامه ريزي و....نيز قابل استفاده است.
اينتل اعلام کرد اين پردازنده ي خود را طي 60 روز در دسترس کاربران قرار بگيرد و نيز سري هاي بعدي Atom نظيرE625c  و E625ct  در سه ماه اول سال 2011 روانه ي بازار خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم آذر 1389ساعت 22:24  توسط علیرضا | 
فرانسیوم با نام قدیمی اکا-سزیوم و یا آکتینیوم ‎k‏ عنصری شیمیایی با نماد Fr و عدد اتمی ۸۷ است که در گروه IA (فلزهای قلیایی) و دوره هفتم قرار گرفته‌است.این عنصر، یک الکترون ظرفیتی دارد و در میان همه عناصر جدول تناوبی، دارای کمترین الکترونگاتیوی است.

دمای ذوب و جوش فرانسیم به ترتیب ۲۷ و ۶۷۷ درجه سانتی‌گراد، و شعاع اتمی آن ۲۷۰ پیکومتر است.

مارگوریت پری، فرانسیوم را در سال ۱۹۳۹ در فرانسه کشف کرد،به همین دلیل این عنصر فرانسیوم نام گرفت.این عنصر آخرین عنصر کشف شده‌ای است که در طبیعت به طور آزاد وجود دارد و پس از استاتین کمیاب‌ترین عنصر شناخته شده‌است.

فرانسیوم در بیرون از آزمایشگاه، به طور بسیار ناچیزی در سنگ معدن اورانیوم و توریوم یافت می‌شود، جایی که ایزوتوپ ۲۲۳ آن به طور پی در پی تشکیل و متلاشی می‌شود. تخمین زده می‌شود که حدود ۳۰ گرم فرانسیوم در پوسته زمین وجود داشته باشد. سایر ایزوتوپ‌های فرانسیوم به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ساخته می‌شوند. بیشترین مقداری که تاکنون از فرانسیوم به طور مصنوعی ایجاد شده، یک خوشه ۱۰٬۰۰۰ اتمی بوده‌است که از طریق ابر اتمی سرد و در دانشگاه استونی بروک و در سال ۱۹۹۷ ساخته شده است. فرانسیوم پس از فروپاشیدن به استاتین، رادیوم و رادون تبدیل می‌شود.


تاریخچه


در حدود سالهای دهه ۱۸۷۰ شیمی‌دان‌ها متوجه شدند که باید عنصری با عدد اتمی ۸۷ در گروه فلزات قلیایی زیر سزیم وجود داشته باشد. این عنصر با نام اکا سزیم پیش‌بینی شد. گروه‌های پژوهشی تلاششان را برای یافتن و خالص‌سازی این عنصر ناشناخته آغاز کردند و پس از ۴ تلاش ناموفق، این عنصر ساخته شد.


اکتشافات ناقص و ناتمام


دوبروسردوف شیمیدان روسی اولین شخصی بود که ادعای کشف عنصری به نام فرانسیوم یا اکا سزیم را عنوان کرد. در سال ۱۹۲۵ او متوجه وجود رادیواکتیویته ضعیفی در یک نمونه پتاسیم شده و پی برد که این نمونه ممکن است حاوی مقداری از عنصر جدید باشد.سپس او رساله‌ای در مورد خواص این عنصر نوشت و بخاطر نام کشورش آنرا روسیوم نام گذاری کرد.اندکی پس از آن دوبروسردوف به تدریس در انستیتوی پلیمر اودسای اوکراین پرداخت و تحقیقات بیشتری در زمینه این عنصر به عمل نیاورد.

سال بعد، شیمیدانان انگلیسی جرالد دروس[پانویس ۱] و فردریک لورینگ[پانویس ۲] عکسهای اشعه ایکس منگنز(II) سولفات را بررسی کردند.آنان در این مشاهده به خطوط طیفی برخورد کردند که گمان می‌بردند مربوط به اکا سزیم باشد.آنان این کشفیات را اعلام نموده و آنرا آلکالینیوم نامگذاری کردند.

در سال ۱۹۳۰ فرد آلیسون[پانویس ۳] در موسسه پلی‌تکنیک آلاباما مدعی شد که هنگام بررسی پلوسیت و لپیدولیت با ماشین نور-مغناطیس[پانویس ۴]عنصر ۸۷ را کشف کرده‌اند.آلیسون پیشنهاد کرد که بخاطر زادگاهش یعنی ایالت ویرجینیا این عنصر ویرجنیوم نامگذاری شود و نماد Vi یا Vm داشته باشد.البته در سال ۱۹۳۴ مک فرسون از دانشگاه برکلی این اکتشاف نادرست را رد کرد.

در سال ۱۹۳۶ هوریا هولوبی[پانویس ۵] شیمیدان فرانسوی به همراه دوست فرانسوی اش ایوت کاچویس[پانویس ۶]پولوسیت را با استفاده از دستگاه اشعه ایکس با دقت بالا آنالیز کردند.آنان متوجه وجود چندین خطوط نشر ضعیف شدند که به عنصر ۸۷ نسیت دادند.این عنصر به افتخار مولداوی که آزمایشات در آنجا انجام شد مولداویوم نام گرفت و نماد آن هم Ml تعیین گشت.در سال ۱۹۳۷ تحقیقات هولوبی به‌وسیله یک فیزیکدان آمریکایی بنام اف اچ هرش[پانویس ۷] رد شد.هرش اطمینان داشت که اکا سزیم در طبیعت وجود نخواهد داشت و آنان به اشتباه خطوط نشر جیوه یا بیسموت را مشاهده کرده‌اند.اگرچه هولوبی تاکید می‌کرد که دستگاههای او انچنان دقیق هستند که چنین اشتباهی را مرتکب نمی‌شوند.

به همین خاطر ژان باپستیت پرین [پانویس ۸] برنده جایزه نوبل و استاد هولوبی به کمک مارگوریت پری[پانویس ۹] مولداویوم را به‌عنوان فرانسیوم مورد تایید قرار داد.

مشخصات

به علت نایابی و ناپایداری امکان جدا کردن اتم‌های فرانسیوم به حدی که قابل اندازه گیری باشند نیست به همین دلیل برای خواص آن بیشتر بر روی مکان آن در جدول تناوبی تکیه می‌کنند.

فرانسیوم یکی از فلزهای قلیایی است که خواصی شبیه به سزیم دارد.فرانسیوم ناپایدارتر از هر عنصر سبکتر از دابنیوم (عنصر شماره ۱۰۵) است. پایدارترین ایزوتوپ آن فرانسیوم ۲۲۳ با نیم عمر کمتر از ۲۲ دقیقه‌است. عنصر ناپایدار بعدی استاتین نیم عمری حدود ۸٫۵ ساعت دارد. تمام ایزوتوپهای فرانسیوم پس از فروپاشی به استاتین، رادیوم و رادون تبدیل می‌شوند.

با توجه به اینکه فرانسیم یکی از عناصر چگال جدول تناوبی است و اینکه تعداد الکترون لایه ظرفیت آن ۱ است، بنابراین وزن اکی والان آن از همه عناصر بیشتر است.به محاسبه لینوس پاولینگ مقدار الکترونگاتیوی فرانسیوم باید با سزیم برابر و حدود ۰.۷ باشد گرچه محاسبات جدیدتر مقدار آن را ۰.۷۹ نشان می‌دهند اما این مقدار به طور تجربی تائید نشده استبه طور مشابه فرانسیم کمترین الکترونگاتیوی را در بین عناصر دارد

فرانسیوم مایع -در صورتی که تشکیل شود- در دمای ذوبش تنش سطحی برابر ۰٫۰۵۰۹۲ نیوتن بر متر خواهد داشت.فرانسیوم همچنین می‌تواند با بسیاری از نمک‌های سزیم مانند پرکلرات، یدات، تارتارات، کلروپلاتینات و سیلیکوتنگستات سزیم (همچنین روبیدیوم تاتارات) واکنش دهد. همچنین با سیلیسیوم تنگستن و کلورپلاتینید واکنش داده و به ترتیب تولید سیلیکو تنگستن اسید و پرکلریک اسید می‌کند. نمکهای فرانسیوم عمدتاً محلول در آب هستند.

کاربردها

فرانسیوم به علت ناپایداری و کمیاب بودن،کاربرد تجاری ندارد.

پژوهش‌هایی درباره کاربرد فرانسیوم در درمان سرطان انجام شده‌است،ولی انجام این عمل ناممکن به نظر می‌رسد. قابلیت‌های فرانسیوم مانند سنتز شدن و همچنین ساختار اتمی ویژه‌اش باعث شده که از آن در آزمایشهای طیف سنجی استفاده کنند. این آزمایش‌ها به درک اطلاعات بیشتری در زمینه پتانسیل شیمیایی و ذرات زیر اتمی انجامیده‌است.]به نظر می‌رسد که می‌توان از فرانسیوم در آزمایشات مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای و سیکلوترون‌ها استفاده کرد.

مطالعات بر روی نور گسیل شده توسط یون‌های فرانسیم-۲۱۰ به دام‌انداخته شده توسط لیزر، داده‌های دقیقی راجع به گذارهای بین ترازهای انرژی اتمی در اختیار گذاشته‌اند که شباهت نسبتاً زیادی به نتایج پیش‌بینی شده نظریه کوانتمی دارند.


وجود

در طبیعت

فرانسیوم۲۲۳ نتیجه فروپاشی آلفای آکتینیوم ۲۲۷ است که در سنگ معدن توریوم و اورانیوم یافت می‌شود.در مقدار مشخصی از اورانیوم، گمان می‌رود که به ازای یکصد میلیون اتم اورانیوم یک اتم فرانسیوم یافت شود.همچنین تخمین زده می‌شود که در تمام پوسته زمین حدود ۳۰ گرم فرانسیوم در موجود باشد.بنابراین فرانسیوم بعد از استاتین کمیاب‌ترین عنصر در روی زمین است.


حاصل از سنتز


فرانسیوم می‌تواند از واکنش هسته‌ای Au(۱۹۷) + O(۱۸) → Fr(۲۱۰) + ۵n بدست آید و از این طریق دانشگاه استونی بروک توانست مقدار زیادی از ایزوتوپ‌های ۲۰۹،۲۱۰ و ۲۱۱ فرانسیوم را تهیه کند[۳۷].که روش مشتق شدهٔ تله مغناطونوری است.[پانویس ۱۰]بجز این ،روشهای بمباران رادیوم با نوترون و بمباران توریوم با پروتون،دوتریوم و یونهای هلیوم در سنتز فرانسیوم بکار می‌رود.فرانسیوم از سال ۲۰۰۸ تاکنون در مقیاس قابل توجه سنتز نشده‌است.

در روش تله مغناطونوری اتم‌های فرانسیوم از طریق میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط مس جدا شده و توسط لیزر به دام انداخته می‌شوند.


ایزوتوپ‌ها

تاکنون ۳۴ ایزوتوپ فرانسیوم از عدد جرمی ۱۹۹ تا ۲۳۲ شناخته شده‌اند.فرانسیوم هفت ایزومر دارد.۲۲۳ و ۲۲۱ تنها ایزوتوپ‌هایی هستند که در طبیعت یافت می‌شوند، اگرچه ایزوتوپ بسیار دوم بیشتر یافت می‌شود.

فرانسیوم ۲۲۳ پایدارترین ایزوتوپ فرانسیوم با نیم عمر ۲۱٫۸ دقیقه‌است. بعد از آن فرانسیوم ۲۱۲ با ۲۰ دقیقه نیمه عمر می‌باشدفرانسیوم ۲۲۳ پنجمین محصول فروپاشی اکتینیوم ۲۲۷ می‌باشد.سپس آن با واپاشی بتا به رادیوم ۲۲۳ (با انرژی واپاشی ۱۱۴۹ کیلوالکترون ولت)و درصد جزئی از آن(۰.۰۰۶%) از مسیر دیگری با واپاشی آلفا به استاتین ۲۱۹ تبدیل می‌شود.

فرانسیوم ۲۲۱ نیم عمری حدود ۴٫۸ دقیقه دارد و نهمین محصول فروپاشی نپتونی آکتینیوم ۲۲۵ است.سپس آن با فروپاشی آلفا به استاتین ۲۱۷ تبدیل می‌شود(با انرژی واپاشی ۶.۴۵۷ مگاالکترون ولت). آخرین ایزوتوپ پایدار، فرانسیوم ۲۱۵ با نیم عمر ۰٫۱۲ میکرو ثانیه‌است(انرژی واپاشی ۹.۵۴ کیلوالکترون ولت).ایزومر ناپایدارتر آن،فرانسیوم ۲۱۵m با نیم عمر ۳٫۵ نانو ثانیه می‌باشد.

فرانسیوم ۲۱۸ نیز به طور تخمینی نیمه عمر ۵‎×۱۰-۳ ثانیه دارد و با واپاشی آلفا و با انرژی ۷.۸۵ مگا الکترون ولت به استاتین تبدیل می‌شود.


Basic Information


Name: Francium
Symbol: Fr
Atomic Number: 87
Atomic Mass: (223.0) amu
Melting Point: 27.0 °C (300.15 K, 80.6 °F)
Boiling Point: 677.0 °C (950.15 K, 1250.6 °F)
Number of Protons/Electrons: 87
Number of Neutrons: 136
Classification: Alkali Metal
Crystal Structure: Cubic
Density @ 293 K: Unknown
Color: Unknown


Number of Energy Levels: 7


    First Energy Level: 2
    Second Energy Level: 8
    Third Energy Level: 18
    Fourth Energy Level: 32
    Fifth Energy Level: 18
    Sixth Energy Level: 8
    Seventh Energy Level: 1


Isotopes

Isotope Half Life
Fr-21220.0 minutes
Fr-2214.8 minutes
Fr-22214.3 minutes
Fr-22321.8 minutes

Facts


Date of Discovery: 1939
Discoverer: Marguerite Derey
Name Origin: After France
Uses: No uses known
Obtained From: decay of actinium


برگرفته از بعضی کتب

به روز شده از : ویکیپدیا

دلیل ایجاد پست : درخواستی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان 1389ساعت 23:20  توسط علیرضا | 



انتشار خبر کشف سیاره " Gliese 581" شبیه زمین، که در منطقه‌ای قابل سکونت از فضا قرار دارد و احتمال وجود آب مایع در سطح آن وجود دارد، سر و صدای زیادی را برانگیخته است.

خبر قطعیت امکان حیات در سیاره‌ای که به تازگی کشف شده، بشر را به تحقق رویای دیرینه یک قدم نزیک‌تر کرده است.
براساس گزارش شبکه ایران به نقل از تلگراف، انتشار خبر کشف سیاره " Gliese 581"  شبیه زمین، که در  منطقه‌ای قابل سکونت از فضا قرار دارد  و احتمال وجود آب مایع در سطح آن وجود دارد، سر و صدای زیادی را برانگیخته است.
یک زمین دیگر! سیاره‌ای که بشر مدت‌ها به دنبال آن بوده و از یافتن آن و حتی موجوداتی که روی آن زندگی می‌کنند، کتاب‌ها نوشته و فیلم‌ها ساخته! این سیاره در میان 500 سیاره‌ای که تاکنون اخترشناسان موفق به کشف آن شده‌اند، تنها سیاره‌ای است که قابل سکونت به نظر می‌رسد.
استیون ووت که ریاست تیم پژوهشی کاشف این سیاره را برعهده دارد در این‌باره می‌گوید: این سیاره اندازه‌ای برابر با زمین دارد  و احتمالا سطح آن صخره‌ای است و  نیروی جاذبه کافی برای نگهداری اتمسفر در آن وجود دارد.
وی در ادامه و طی یک کنفرانس خبری درباره این کشف عظیم، می‌افزاید: بنابر عقیده شخصی من، احتمال زندگی بر روی این سیاره 100 درصد است و من دراین‌باره شکی ندارم.
این یافته‌های منتشر شده بر مبنای مشاهدات 11 ساله تلسکوپ‌ها در رصدخانه کِک درهاوایی است.
نزدیکی "گیلیس 581 "و این‌که به فاصله اندکی از جست‌و‌جوی محققان یافت شده است، گمانه‌هایی را مبنی بر وجود میلیاردها سیاره قابل سکونت دیگر در ابعاد و اندازه‌های زمین در جهان هستی به وجود آورده است.
پروفسور ووت همچنین برآورد کرده است که از هر 5 تا 10 ستاره، یکی دارای سیاره‌ای شبیه زمین، با اندازه آن و قابل سکونت است.
با این حساب و با توجه به وجود 200 میلیارد ستاره در کهکشان، حدود 40 میلیارد سیاره با قابلیت‌های زمین برای زندگی‌کردن وجود دارند.
نتایج یافته‌های این محقق و همکارش پُل بالتر از انستیتو کارنگی در واشنتگن در مجله " Astrophysical Journal" منتشر خواهد شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم مهر 1389ساعت 3:17  توسط علیرضا | 

پرتوهاي رنگي به نانوذرات شكل مي‌دهند

پژوهشگران در روشي ساده‌تر از روش تغييرات حرارتي، توانستند با تاباندن پرتوهاي رنگي نور به محلول نقره، نانوذرات نقره را به شكل ميله، مثلث، 6ضلعي، 12ضلعي و دايره درآورند و ذرات يك‌دست‌تري بدست آورند.

ابوالفضل كريمي: چه تعداد شيمي‌دان لازم است تا رنگ لامپ ال.اي.دي را تغيير بدهيم ؟دو نفر! اما دو نفر از همين شيمي‌دان‌ها نشان داده‌اند كه مي‌توان با انتخاب رنگ، شكل نانوذرات محلول نقره را تغيير داد.

به گزارش نيوساينتيست، كوين استمپلكوسكي و جوآن اسكايانو از دانشگاه اوتاوا واقع در كانادا توانسته‌اند با تاباندن نورهاي سبز، قرمز، نارنجي، بنفش و آبي به محلول يون نقره، ذرات نقره را به ترتيب به شكل‌هاي شش ضلعي، ميله‌اي، مثلثي، كروي يا دوازده وجهي درآورند.

انتخاب شكل نانوذرات بسيار مهم است، زيرا به اين وسيله مي‌توان خصوصيات آنها را تغيير داد. براي مثال نانوذرات نقره براي ساخت پارچه‌هاي ضد باكتري به كار مي‌رود و ذرات مثلثي شكل، كشنده‌ترين نوع را تشكيل مي‌دهند.

تغيير شكل ساده
استمپلكوسكي و اسكايانو از محلول نيترات نقره با دو ماده افزودني استفاده كردند. يكي از آنها شكل‌دهي ذره را آغاز مي‌كند، در حالي‌كه ديگري از بزرگ‌شدن بيش از حد آنها جلوگيري مي‌كند.

اين ذرات با استفاده از نور فرابنفش به وجود مي‌آيند كه باعث مي‌شود ذرات كوچك نقره كه هر كدام 3 نانومتر از يكديگر فاصله دارند، در محلول ته‌نشين شوند. تغيير دادن رنگ ال.اي.دي به يك فركانس مشخص براي 24 ساعت باعث مي‌شود اين نانوذرات به شكل دلخواه و با فاصله بين 50 تا 200 نانومتر از يكديگر در بيايند.

نانو

اما چرا تابش نور بايد منجر به تغيير شكل اين نانوذرات شود؟ نورهاي رنگي، ميدان الكترومغناطيسي در اطراف ذرات نقره به وجود مي‌آورند كه باعث مي‌شود آن‌ها به نزديك‌ترين همسايه خود بچسبند.

استامپلكوسكي در اين باره گفت: «نور باعث شكل‌دهي ذراتي مي‌شود كه طول‌موج مشخصي دريافت مي‌كنند و اين پروسه تا زماني كه همه ذرات اين نور جذب شده را به اشتراك بگذارند، ادامه پيدا خواهد كرد».

هر رنگ خاص، ميدان الكترومغناطيسي خاصي را القا مي‌كند كه باعث مي‌شود نانوذرات به يك شكل مشخص در كنار يكديگر قرار بگيرند. اين بدان دليل است كه انرژي نوراني جذب شده به گرما تبديل مي‌شود و اين ذرات را به شكل معيني در جاي خود تثبيت مي‌كند. از آن‌جاكه ذرات، نور را در فركانس معيني جذب مي‌كنند، رنگ محلول نيز تغيير مي‌كند؛ براي مثال 12 ضلعي‌ها نور آبي را جذب مي‌كنند و درنتيجه، محلول به رنگ زرد پرتغالي (يعني مكمل آن) درمي‌آيد.

استمپلكوسكي مي‌گويد: «روش فعلي براي شكل دادن به نانوذرات نقره، گرم كردن آنها در يك دماي مشخص است. اما تغيير دادن ناگهاني دماي محلول دشوار است و اين روش باعث به وجود آمدن مخلوطي از شكل‌هاي گوناگون مي‌شود. اين درحالي است كه تغيير پرتوهاي رنگي آسان‌تر است و مي‌تواند نتيجه يكنواخت‌تري به ما بدهد».

تيم جورج شاتز از دانشگاه نورث‌وسترن در ايلي‌نوي آمريكا، اولين شخصي بود كه نشان داد نور مي‌تواند باعث تغيير رشد ذرات نقره شود. اما او مي‌گويد: «اين موضوع كه شما مي‌توانيد با استفاده از اين روش شكل ذرات را تغيير دهيد، بسيار هيجان‌انگيز است. نانوذراتي كه شكل و ابعاد دقيقي داشته باشند، در سنجش و تشخيص پزشكي مورد توجهند».

جان كلي، نور-شيمي‌دان در ترينيتي كالج دوبلين واقع در ايرلند كه در زمينه نانوذرات نقره نيز فعاليت مي‌كند، در اين باره گفت: «به دليل اين‌كه اين روش با نور كار مي‌كند، مي‌توان آن را در دماي اتاق يا حتي پايين‌تر به كار برد».

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت 14:46  توسط علیرضا | 

جهان 13 ميليارد و 750 ميليون سال عمر دارد


با انتشار تازه‌ترين نتايج بررسي تابش زمينه كيهاني، پژوهشگران دبليومپ موفق شدند با ارايه دقيق‌ترين تخمين از عمر عالم، از وجود نوع چهارم ذران نوترينو و مشكلات مدل استاندارد كيهان‌شناسي پرده بردارد.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت 14:43  توسط علیرضا | 

ابهام در منشاء تنها قمر زمين

ابهام در منشاء تنها قمر زمين

هرچند سال گذشته مشخص شد كه ماه آب دارد، اما بررسي دوباره نمونه‌هاي جمع‌آوري شده در ماموريت‌هاي آپولو نشان داده كه زير پوسته ماه نيز مرطوب است و منشاء شكل گيري ماه نمي‌تواند برخورد جسمي با زمين باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389ساعت 14:41  توسط علیرضا | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
شیمیدان شکاک
گاز
بنزین
اتانول
الکل
تبدیل علف و چوب های دور ریز به اتانول
اکستازی
انواع واکنش های آلی
لامپ الکترونی
لامپ اشعه X
واژه غلط اندازﺁلی باقیمانده از روزگاری است که...
هیدروکربن ها
الکانها
خواص فیزیکی متان
منبع متان
ساختار اتان
10 آزمايشي كه جهان را حيرت زده كرد
شیمی آلی فلزی
هالوﮊن دار کردن الکانها
مدل اتمی کوانتمی
طیف اتمی
ماری کوری و همسرش پیر و ...
نگاهى به آمار توليد سلاح هاى هسته اى در كشورهاى مختلف
نگاهى به مبانى نظرى انرژى هسته اى
اتم - كهكشان شگفتيها
جان دالتون
نیلز بور
درباره ی نفت
عنصر های شیمیایی
باز هم اطلاعاتی درباره ی مندلیف
مندلیف و لوتار میردر موردخواص عنصرهاو ارتباط انها بررسی های دقیق تری انجام دادند
تاریخچه عناصر شیمیایی
مندلیف
درباره ی شیمی
شیمیدانان نامی اسلام
مواد منفجره
قويترين اسيد دنيا
عطرها
-اطلاعاتی مفید درباره ی ساختن موشک و آرد و سنگ چخماخ
تی‌ان‌تی (TNT)
نام شیمیدانان جهان
سوالات بخش چهار ترکیب کووالانسی
سوالات بخش پنج کربن و ترکیبهای آلی
سوالات بخش سه ترکيبهاي يوني
سوالات بخش دوم خواص تناوبی عنصرها
سوالات بخش اول ساختار اتم (همراه با جواب)
جدول تناوبی
فصل 3 شیمی سال دوم
فصل دوم سال دوم
فصل چهار (بخش چهار) سال دوم
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته سوم فروردین 1390
هفته دوم آذر 1389
هفته اوّل آبان 1389
هفته سوم مهر 1389
هفته چهارم اردیبهشت 1389
هفته سوم بهمن 1388
هفته اوّل بهمن 1388
هفته چهارم دی 1388
هفته سوم دی 1388
هفته سوم مهر 1388
هفته چهارم تیر 1388
هفته سوم فروردین 1388
هفته چهارم بهمن 1385
هفته سوم بهمن 1385
هفته چهارم دی 1385
هفته اوّل آذر 1385
هفته چهارم آبان 1385
آرشیو موضوعی
اسید
درباره ی علم شیمی
نفت
شیمی 2
پیوندها
شیمی2
شیمی دوم دبیرستان
نغمه بارون
گروه هكر هاي كلاه صورتي آشيانه
دانشجویان سخت افزار دانشگاه خیام مشهد
دانه های انار
مسیح زنده است
عاشق بدون معشوق
mit student
پنجاه سال موسیقی ایران
همه چیززززز
پیشونی نوشت
#آسمان نجوم#
برای آنکه باید باشد و نیست
سراب در اب همان رویاست
عاشقانه
از اول تا ابد عشق است پرسپولیس
مرکز فروش و نقد فیلم ●سریال
آزاد شده از قفس
عشقولانه
فروغ
منمنهای محقق علوم زمین و فضا
سرسوزن ذوقـی 1
سرسوزن ذوقـی 2
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM