今天国翼体育为大家谈谈拉姆塞的内容,下面是小编精心整理的﹝拉姆塞﹞拉姆塞是什么意思,希望能够帮助到大家。






问题1:威廉·拉姆塞的发现惰性气体

威廉·拉姆塞得知瑞利的研究以后:征得了瑞利的允许,也开始研究大气中氮的成分,他研究的方法是让空气在红热的镁上通过,让镁吸收空气中的氧和氮。经过反复作用,原空气体积的79/80都已被吸收,只余下1/80。起初,威廉·拉姆塞认为余下的气体是氮的一种变种,可能是类似臭氧的物阮但经过精密的光谱分析发现,余下的气体,除了氮的谱线以外,尚有原来人们不知道的红色和绿色各种谱线,经克鲁克斯分析,剩余气体的谱线多达200余条。

1894年5月24日,威廉·拉姆塞给瑞利的信中与道:“您可曾想到,在周期表第一行最末的地方,还有空位留给气体元素这一事实吗?”同年8月7日他给瑞利的信中又写道:“我想最好用两个人的名义发表,对于您的提议,我非常感谢,因为我觉得,一个幸运的机会,已经使我能够制取大量的Q,此外还有两种X……”之后,正值英国科学协会在牛津开会,威廉·拉姆塞和瑞利向大会宣布,发现了一种惰性气体。与会学者都很吃惊,这一发现,以主席马登(H.0.Madan)的提议,定名为氩(Argon),即“懒惰的气体”。

元素氖发现以后,威廉·拉姆塞在他开发的领域继续深入研究,1895年3月17日,他把他研究太阳元素氦的情况,写信给布卡南(Bachanan),信中说,“那种沥青铀矿经无机酸处理以后,放出的惰性气体,克鲁克斯认为它的光谱是新的,而我从处理方法上来看,我敢确定它不是氖,现在正忙于继续制取,数日以后,我希望能制得足量的做密度测定,我想,也许就是寻求已久的氢吧。”不到一周,威廉·拉姆塞就证明了,这种物质是氦。

1895年3月24日,威廉·拉姆塞给他的夫人的信中写道:“先讲一个最新的消息吧,我把新气体先封人一个真空管,这样装好以后,就在分光器上看到它的光谱,同时也看到氖的光谱,这气体中是含有氩的,但是忽又见到一种深黄色的明线,光辉灿烂,和钠的光线虽不重合,可也相差不远,我惶惑了,开始觉得可疑。我把这事告诉了克鲁克斯,直到星期六早晨,克鲁克斯拍来电报。电文如下:从钒铀矿中分离出的气体,为氩和氦两神气体的混和物。”

威廉·拉姆塞发现氩、氦两种气体以后,继续研究,又发现了氪、氖和氙。 威廉·拉姆塞

威廉·拉姆塞继续发现的各种惰性气体,多得特拉弗斯的帮助,他们设法取得了1升的液态空气,然后小心地分步蒸发,在大部分气体沸腾而去之后,遗下的残余部分,氧和氮仍占主要部分。他们进一步用红热的铟和镁吸收残余部分的氧和氮,最后剩下25毫升气体。他们把25毫升气体封人玻璃管中,来观察其光谱,看到了一条黄色明线,比氦线略带绿色,有一条明亮的绿色谱线,这些谱线,绝对不和已知元素的谱线重合。

威廉·拉姆塞和特拉弗斯在1898年5月30日,把他们新发现的气体命名为氪(Krypton),意即隐藏的意思。他们当晚测定了这种气体的密度、原子量,同时发现,这种惰性气体应排在溴和铷两元素之间。为此,他们一直工作到深夜,特拉弗斯竟把第二天他自己要举行的博士论文答辩部忘得一干二净。

威廉·拉姆塞和特拉弗斯用减压法继续分馏残留空气,收集了从氩气中挥发出的部分,他们发现,这种轻的部分,“具有极壮丽的光谱,带着许多条红线,许多淡绿线,还有几条紫线,黄线非常明显,在高度真空下,依旧显著,而且呈现着磷光。”他们深信,又发现了一种新的气体,特拉弗斯说:“由管中发出的深红色强光,已叙述了它自己的身世,凡看过这种景象的人,永远也不会忘记,过去两年的努力,以及在全部研究完成以前所必须克服的一切困难,都不算什么。这种未经前人发现的新气体,是以喜剧般的形式出现的,至于这种气体的实际光谱如何,尚无关紧要,因为就要看到,世界上没有别的东西,能比它发出更强烈的光来。”

威廉·拉姆塞有个13岁的儿子名叫威利,他曾向父亲说:“这种新气体您打算怎么称呼它,我倒喜欢用nove这个词。”威廉·拉姆塞赞成他儿子的提议,但他认为不如改用同义的词neon,这样读起来更好听。这样,1898年6月,新发现的气体氖就确定了名称,它含有“新奇”的意思。以后氖成了霓虹灯的重要材料。1898年7月12日,由于他们有了自己的空气液化机,从而制备了大量的氪和氖,把氖反复分次革取,又分离出一种气体,命名为xenon(氙)。含有“陌生人”的意思。这样一来,惰性气体家庭氦、氖、氩、氙、氡、氪,除了氦是詹森和罗克耶尔通过分光镜从太阳上首先发现之外,其余的都是威廉·拉姆塞发现的。不过氡是1910年发现的。那是威廉·拉姆塞获得诺贝尔化学奖8年以后的事情了。

问题2:化学元素Ar是什么意思呀,怎么读

Ar 英文名: Argon 中文名: 氩 读 呀

折射率:(gas) 1.000281 热容:J /(mol· K)20.786

导热系数:W/(m·K)17.72 熔化热:(千焦/摩尔) 1.188

元素在宇宙中的含量:(ppm)200 相对原子质量: 39.94 常见化合价: 0 电负性: 0

外围电子排布: 3s2 3p6 核外电子排布: 2,8,8 同位素及放射线: Ar-36 Ar-37[35d] Ar-38 Ar-39[269y] *Ar-40 Ar-41[1.8h]

汽化热:(千焦/摩尔) 6.447 电子亲合和能: 0 KJ·mol-1

第一电离能: 1520.3 KJ·mol-1 第二电离能: 2666 KJ·mol-1

第三电离能: 3946 KJ·mol-1 单质密度: 0.0017824 g/cm3

单质熔点: -189.3 ℃ 单质沸点: -186.0 ℃

原子半径: 0.88 埃 离子半径: 0 埃 共价半径: 0.98 埃

常见化合物: 无 发现人: 拉姆塞、雷利 时间: 1894 地点: 苏格兰

问题3:空气中有哪些惰性气体

稀有气体元素指氦、氖、氩、氪、氙、氡以及不久前发现的Uuo7种元素,都可以在空气中分离出来的。

稀有气体的单质在常温下为气体,且除氩气外,其余几种在大气中含量很少(尤其是氦)

六种稀有气体元素是在1894-1900年间陆续被发现的。发现稀有气体的主要功绩应归于英国化学家莱姆赛(Ramsay W,1852-1916)。二百多年前,人们已经知道,空气里除了少量的水蒸气、二氧化碳外,其余的就是氧气和氮气。1785年,英国科学家卡文迪许在实验中发现,把不含水蒸气、二氧化碳的空气除去氧气和氮气后,仍有很少量的残余气体存在。这种现象在当时并没有 引起化学家的重视。一百多年后,英国物理学家雷利测定氮气的密度时,发现从空气里分离出来的氮气每升质量是1.2572克,而从含氮物质制得的氮气每升质量是1.2505克。经多次测定,两者质量相差仍然是几毫克。可贵的是雷利没有忽视这种微小的差异,他怀疑从空气分离出来的氮气里含有没被发现的较重的气体。于是,他查阅了卡文迪许过去写的资料,并重新做了实验。1894年,他在除掉空气里的氧气和氮气以后,得到了很少量的极不活泼的气体。与此同时,雷利的朋友、英国化学家拉姆塞用其它方法从空气里也得到了这样的气体。经过分析,判断该气体是一种新物质。由于这气体极不活泼,所以命名为氩(拉丁文原 意是“懒惰”)。以后几年里,拉姆塞等人又陆续从空气里发现了氦气、氖气(名称原意是“新的”意思)、氪气(名称原意是“隐藏”意思)和氙气(名称原意是“奇异”意思)。 氡是一种具有天然放射性的稀有气体,它是镭、钍和锕这些放射性元素在蜕变过程中的产物,因此,只有这些元素发现后才有可能发现氡。 1899年,英国物理学家欧文斯(Owens R B)和卢瑟福(Rutherford E,1871-1937)在研究钍的放射性时发现钍射气,即氡-220。1900年,德国人道恩(Dorn F E)在研究镭的放射性时发现镭射气,即氡-222。1902年,德国人吉赛尔(Giesel F O,1852-1927)在锕的化合物中发现锕射气,即氡-219。直到1908年,莱姆赛确定镭射气是一种新元素,和已发现的其它稀有气体一样,是一种化学惰性的稀有气体元素。其它两种射气,是它的同位素。1923年国际化学会议上命名这种新元素为radon,中文音译成氡,化学符号为Rn。

参考:

问题4:氧气是怎样发现的

法国化学家拉瓦锡(A. L. Lavoisier,1743—1794)较早地运用天平作为研究化学的工具,在实验过程中重视化学反应中物质质量的变化。当他知道了普利斯特里从氧化汞中制取氧气(当时称之为“脱燃素空气”)的方法后,就做了一个著名的研究空气成分的实验(见教材第一章阅读材料)。他摆脱了传统的错误理论(燃素说)的束缚,根据事实对实验作了科学的分析和判断,揭示了燃烧是物质跟空气里的氧气发生了反应,指出了物质里根本不存在一种所谓“燃素”的特殊东西。1777年,拉瓦锡在接受其他化学家见解的基础上,认识到空气是两种气体的混合物,一种是能助燃、有助于呼吸的气体,并把它命名为“氧”,意即“成酸的元素”(拉瓦锡当时认为,非金属燃烧后通常变为酸,氧是酸的本质,一切酸中都含有氧元素);另一种不助燃、无助于生命的气体,命名为氮,意思是“不能维持生命”。

1785年英国化学家卡文迪许(H. Cavendish 1731—1810)用电火花使空气中氮气跟氧气化合,并继续加入氧气,使氮气变成氮的氧化物,然后用碱液吸收而将之分离,剩余的氧气用红热的铜除去,但始终残余有1%的气体不跟氧气化合,当时就认为可能是一种新的气体,这种见解却没有受到化学家们应有的重视。

经过百余年后,英国物理学家雷利(J. W. S. Rayleigh,1842—1919)于1892年发现从含氮的化合物中制得氮气每升重1.2501g,而从空气中分离出来的氮气在相同情况下每升重1.2571g,虽然两者之差只有几毫克,但已超出了实验误差范围,所以他怀疑空气中的氮气中一定含有尚未被发现的较重的气体。雷利沿用卡文迪许的放电方法从空气中除去氧和氮;英国化学家拉姆塞(W. Ramsay,1852—1916)把已经除掉CO2、H2O和O2的空气通过灼热的镁以吸收其中的氮气,他们二人的实验都得到一些残余的气体,经过多方面试验断定它是一种极不活泼的新元素,定名为氩,原文是“不活动”的意思。

1868年8月18曰在印度发生了曰全蚀,法国天文学家严森(P. J. C. Janssen,1824—1907)从分光镜中发现太阳光谱中有一条跟钠D线不在同一位置上的黄线,这条光谱线是当时尚未知道的新元素所产生的,当时预定了这种元素的存在,并定名为氦(氦是拉丁文的译音,原意是“太阳”)。地球上的氦是1895年从铀酸盐的矿物和其他铀钍矿中被发现的。后来,人们在大气里、水里以至陨石和宇宙射线里也发现了氦。

1898年拉姆塞又在液态空气蒸发后的残余物里,先后发现了氪(拉丁文原意是“隐藏的”)、氖(拉丁文原意是“新的”)和氙(拉丁文原意是“生疏的”)。

1990年德国物理学教授道恩(F. E. Dorn1848—?)在含镭的矿物中发现一种具有放射性的气体,称为氡(拉丁文原意是“射气”)

问题5:拉姆塞效应是什么意思?

【拉姆塞效应】21岁的拉姆塞,英超阿森纳队优秀的年轻球员,被认为是阿森纳以及威尔士队未来的核心。然而在2010年2月遭遇断腿悲剧后,拉姆塞似乎就和死神搭上了关系。此后只要他在阿森纳进球,紧接着一天内就会有知名人物死亡,而最近的一位“牺牲者”就是美国著名女歌星惠特妮·休斯顿。前天,在惠特妮·休斯顿逝世后,一条关于“拉姆塞进球,旋即有知名人物死亡”的微博再次在网上被疯传,其中包括拉丹、卡扎菲、乔布斯等,网友们将这一现象称为“拉姆塞定律”。

拉姆塞进球后的巧合:

拉姆塞和惠特妮·休斯顿,一位是阿森纳队年轻球星,一位是世界知名女歌手。在之前,两人没有任何交集。然而前天拉姆塞的进球和惠特妮·休斯顿的死亡,却将二者拉到一起。昨晨,在阿森纳客场对桑德兰的英超联赛中,拉姆塞第75分钟扳平比分。不过在阿森纳比赛结束7个小时后,在北京时间2月12日清晨7点45分,惠特妮·休斯顿被发现已经去世。随后一条“拉姆塞2011年复出后,只要一进球,次日就必定有名人离世”的微博开始疯传,“5月1日,阿森纳1∶0击败曼联,拉姆塞进球,5月2日,拉丹死了;10月2日,阿森纳1∶2不敌热刺,拉姆塞进球,10月6日,乔布斯死了;10月20日,阿森纳1∶0绝杀马赛,拉姆塞进球,当天,卡扎菲死了。昨天他终于打破115天的进球荒,结果,我们的歌后又死了。”

此外,网友还列举出了拉姆塞生命中一些巧合:“拉姆塞1990年12月26日出生,他1岁生日,苏联解体;13岁生日,伊朗大地震;14岁生日,印尼大海啸……”而值得一提的是去年5月,时任威尔士队主帅的斯皮德力挺年仅20岁的拉姆塞担任威尔士队长,结果半年后,斯皮德自缢身亡。

事实上所谓的“拉姆塞定律”,早在去年10月他在欧冠客场补时绝杀马赛后就开始流行起来。当时甚至有网友将其进球以及随后死亡的名人一起做成了视频。就连英国媒体,也在此后迅速展开对“拉姆塞定律”的讨论,《每日镜报》曾在去年10月21日刊登了标题为“拉姆塞是否该为卡扎菲的死负责”的文章,文章中开玩笑般地调侃拉姆塞:“拉姆塞进球后不到24小时,卡扎菲就被击毙,考虑到他以往的‘劣迹’,我们不得不考虑,阿森纳中场拉姆塞是否该对卡扎菲的死负责!”

其实这“纯粹是网络上狂欢的一部分,如果要放到正经的台面上,肯定说不过去。”全世界每天都会有很多名人故去,而拉姆塞只是比较凑巧而已,“这些事情,大家一笑了之就好了,平时在网络上传一传没问题,但如果要往严肃里整,那就没劲了。”

问题6:介绍下 拉姆塞

为周期表增补新家族的拉姆塞

William Ramsay 1852一1916

拉姆塞1852年10月2日生于英国的格拉斯哥。他的父母结婚时,都已年近四十,自虑已没有生育子女的希望,没想到第二年就生下小拉姆塞。拉姆塞的父母都是善良聪明的苏格兰人,家庭幸福美满,他们努力使拉姆塞受到良好的教育。

拉姆塞从小喜欢大自然,极善音律,爱读书也爱收藏书,而且很喜欢学习外语。他幼年时的许多行为,使成年人都感到吃惊。他小时经常坐在格拉斯哥自由圣马太教堂里,寂寞地好像是听卡尔文教徒讲道,大人们不明白这位活泼好动的孩子,为什么能安静地坐着。人们总看见他在阅读圣经,走近一看才明白,原来小拉姆塞看的不是英文版的圣经,而是看的法文版,有时又看德文版。他是在用这种方法学习法文和德文。拉姆塞去教堂的另一目的是看教堂的窗子,因为那窗上镶嵌着许多几何图形,他通过那些图形验证学校学的几何定理。

拉姆塞14岁时,被格拉斯哥学院破格录取为大学生。他极肯钻研,他的同班同学菲夫回忆拉姆塞刚上大学时的情形说:“拉姆塞刚入大学时,我们还没学化学,但他一直在家中做各种实验,实验是在卧室中做的,他的卧室四处都放着药瓶,瓶里装着酸类、盐类、汞等等。那时我们才刚刚认识,印象中对他买化学药品和化学仪器很内行。下午,我们常在我家会面,一起做实验,如制取氢、氧,由糖制草酸等。我们还自制了许多玻璃用具,自制了本生灯,拉姆塞是制造玻璃仪器的专家。我相信,学生时代的训练,对他的一生大有好处,除了烧瓶和曲颈瓶以外,所有的仪器,都是我们自制的。”

1870年,拉姆塞大学毕业。毕业后,去德国海德堡拜本生为师继续学习。一年以后,由本生推荐到蒂宾很大学继续深造,他在那里获博士学位。1872一1880年问,拉姆塞在格拉斯哥学院任教职, 1880年被布里斯托尔学院聘为化学教授, 1882年任该学院院长, 1888年被选为英国皇家学会会员, 1895年获戴维奖章,同年还被选为法国科学院院士, 1911年担任英国科学促进协会主席。1882年,英国化学家、剑桥大学化学教授瑞利(Rayleighj 1842一1919)研究空气的成分,他经过极为精密的定量分析发现,由氨制得的氮,总比由空气制得的氮轻5/1000,反复研究不得其解。于是,他将这一研究事实,刊登在英国《自然界》刊物上,遍请读者解答,但没能得到满意的答复。

拉姆塞得知瑞利的研究以后:征得了瑞利的允许,也开始研究大气中氮的成分,他研究的方法是让空气在红热的镁上通过,让镁吸收空气中的氧和氮。经过反复作用,原空气体积的79/80都已被吸收,只余下1/80。起初,拉姆塞认为余下的气体是氮的一种变种,可能是类似臭氧的物阮但经过精密的光谱分析发现,余下的气体,除了氮的谱线以外,尚有原来人们不知道的红色和绿色各种谱线,经克鲁克斯分析,剩余气体的谱线多达200余条。

1894年5月24日,拉姆塞给瑞利的信中与道:“您可曾想到,在周期表第一行最末的地方,还有空位留给气体元素这一事实吗?”同年8月7日他给瑞利的信中又写道:“我想最好用我们两个人的名义发表,对于您的提议,我非常感谢,因为我觉得,一个幸运的机会,已经使我能够制取大量的Q,此外还有两种X……”之后,正值英国科学协会在牛津开会,拉姆塞和瑞利向大会宣布,发现了一种惰性气体。与会学者都很吃惊,这一发现,以主席马登(H.0.Madan)的提议,定名为氩(Argon),即“懒惰的气体”。

元素氖发现以后,拉姆塞在他开发的领域继续深入研究,1895年3月17日,他把他研究太阳元素氦的情况,写信给布卡南(Bachanan),信中说,“那种沥青铀矿经无机酸处理以后,放出的惰性气体,克鲁克斯认为它的光谱是新的,而我从处理方法上来看,我敢确定它不是氖,现在我们正忙于继续制取,数日以后,我希望能制得足量的做密度测定,我想,也许就是我们寻求已久的氢吧。”不到一周,拉姆塞就证明了,这种物质是氦。

1895年3月24日,拉姆塞给他的夫人的信中写道:“先讲一个最新的消息吧,我把新气体先封人一个真空管,这样装好以后,就在分光器上看到它的光谱,同时也看到氖的光谱,这气体中是含有氩的,但是忽又见到一种深黄色的明线,光辉灿烂,和钠的光线虽不重合,可也相差不远,我惶惑了,开始觉得可疑。我把这事告诉了克鲁克斯,直到星期六早晨,克鲁克斯拍来电报。电文如下:从钒铀矿中分离出的气体,为氩和氦两神气体的混和物。”

拉姆塞发现氩、氦两种气体以后,继续研究,又发现了氪、氖和氙。

拉姆塞继续发现的各种惰性气体,多得特拉弗斯的帮助,他们设法取得了1升的液态空气,然后小心地分步蒸发,在大部分气体沸腾而去之后,遗下的残余部分,氧和氮仍占主要部分。他们进一步用红热的铟和镁吸收残余部分的氧和氮,最后剩下25毫升气体。他们把25毫升气体封人玻璃管中,来观察其光谱,看到了一条黄色明线,比氦线略带绿色,有一条明亮的绿色谱线,这些谱线,绝对不和已知元素的谱线重合。

拉姆塞和特拉弗斯在1898年5月30日,把他们新发现的气体命名为氪(Krypton),意即隐藏的意思。他们当晚测定了这种气体的密度、原子量,同时发现,这种惰性气体应排在溴和铷两元素之间。为此,他们一直工作到深夜,特拉弗斯竟把第二天他自己要举行的博士论文答辩部忘得一干二净。

拉姆塞和特拉弗斯用减压法继续分馏残留空气,收集了从氩气中挥发出的部分,他们发现,这种轻的部分,“具有极壮丽的光谱,带着许多条红线,许多淡绿线,还有几条紫线,黄线非常明显,在高度真空下,依旧显著,而且呈现着磷光。”他们深信,又发现了一种新的气体,特拉弗斯说:“由管中发出的深红色强光,已叙述了它自己的身世,凡看过这种景象的人,永远也不会忘记,过去两年的努力,以及在全部研究完成以前所必须克服的一切困难,都不算什么。这种未经前人发现的新气体,是以喜剧般的形式出现的,至于这种气体的实际光谱如何,目前尚无关紧要,因为我们就要看到,世界上没有别的东西,能比它发出更强烈的光来。”

拉姆塞有个13岁的儿子名叫威利,他曾向父亲说:“这种新气体您打算怎么称呼它,我倒喜欢用nove这个词。”拉姆塞赞成他儿子的提议,但他认为不如改用同义的词neon,这样读起来更好听。这样, 1898年6月,新发现的气体氖就确定了名称,它含有“新奇”的意思。以后氖成了霓虹灯的重要材料。

1898年7月12日,由于他们有了自己的空气液化机,从而制备了大量的氪和氖,把氖反复分次革取,又分离出一种气体,命名为xenon(氙)。含有“陌生人”的意思。

拉姆塞晚年,从事放射学的研究,他在这方面的贡献也很大。1910年,他测定了氧的原子量,还提出最早的化合价电子理论。他一生著作很多,主要有《近代理论与系统化学》、《大气中的气体》、《现代化学》、《元素与电子》、《传记与化学论文集》等。1916年7月23日拉姆塞去世,享年64岁,著名科学家威廉·汤姆生在评述拉姆塞的伟大发现时指出:大部分学者认为科学的想象力更胜于精确的量度。其实,瑞利和拉姆塞的工作证明:一切科学上的伟大发现,几乎完全来自精确的量度和从大量伪数字中明察秋毫。拉姆塞的理论思维能力与动手能力都很强,他把发现的氦、氖、氩、氪和氙等气体,作为一族,完整地插入了化学元素周期表中,使化学元素周期表更加完善,他的这一工作,比每一个单独元素的发现都更为重要。

拉姆塞告诫他的学生,做学问应当“多看、多学、多试验,如取得成果,绝不炫耀。学习和研究中要顽强努力,一个人如果怕费时、怕费事,则将一事无成。”

问题7:拉姆塞的介绍

威廉·拉姆塞(WilliamRamsay)是英国化学家。1852年10月2日生于苏格兰。因发现氦、氖、氩、氙、氡等气态惰性元素,并确定了它们在元素周期表中的位置,而获得1904年诺贝尔化学奖。拉姆塞不仅是一位科学家,而且还是一位学识渊博的语言文学家。他既精通英国语言文学,也能用纯熟的德语演讲,他既可以用法语侃侃而谈,也可以用意大利语交往。拉姆塞于1912年退休,但是仍然在家中进行科学研究,直到1916年7月23日在英格兰白金汉郡病逝,享年64岁。

问题8:稀有气体是怎么被发现的

六种稀有气体元素是在1894-1900年间陆续被发现的。发现稀有气体的主要功绩应归于英国化学家莱姆赛(Ramsay W,1852-1916)。二百多年前,人们已经知道,空气里除了少量的水蒸气、二氧化碳外,其余的就是氧气和氮气。1785年,英国科学家卡文迪许在实验中发现,把不含水蒸气、二氧化碳的空气除去氧气和氮气后,仍有很少量的残余气体存在。这种现象在当时并没有 引起化学家的重视。一百多年后,英国物理学家雷利测定氮气的密度时,发现从空气里分离出来的氮气每升质量是1.2572克,而从含氮物质制得的氮气每升质量是1.2505克。经多次测定,两者质量相差仍然是几毫克。可贵的是雷利没有忽视这种微小的差异,他怀疑从空气分离出来的氮气里含有没被发现的较重的气体。于是,他查阅了卡文迪许过去写的资料,并重新做了实验。1894年,他在除掉空气里的氧气和氮气以后,得到了很少量的极不活泼的气体。与此同时,雷利的朋友、英国化学家拉姆塞用其它方法从空气里也得到了这样的气体。经过分析,判断该气体是一种新物质。由于这气体极不活泼,所以命名为氩(拉丁文原 意是“懒惰”)。以后几年里,拉姆塞等人又陆续从空气里发现了氦气、氖气(名称原意是“新的”意思)、氪气(名称原意是“隐藏”意思)和氙气(名称原意是“奇异”意思)。 氡是一种具有天然放射性的稀有气体,它是镭、钍和锕这些放射性元素在蜕变过程中的产物,因此,只有这些元素发现后才有可能发现氡。 1899年,英国物理学家欧文斯(Owens R B)和卢瑟福(Rutherford E,1871-1937)在研究钍的放射性时发现钍射气,即氡-220。1900年,德国人道恩(Dorn F E)在研究镭的放射性时发现镭射气,即氡-222。1902年,德国人吉赛尔(Giesel F O,1852-1927)在锕的化合物中发现锕射气,即氡-219。直到1908年,莱姆赛确定镭射气是一种新元素,和已发现的其它稀有气体一样,是一种化学惰性的稀有气体元素。其它两种射气,是它的同位素。1923年国际化学会议上命名这种新元素为radon,中文音译成氡,化学符号为Rn。

问题9:氩在希腊文中是什么意思?

氩在希腊文中是懒惰的意思。

拉姆塞和雷利将它命名为氩,其希腊文的含义是“懒惰”。

问题10:是谁发现了稀有气体?

六种稀有气体元素是在1894—1900年间陆续被发现的。发现稀有气体的主要功绩应归于英国化学家莱姆赛(RamsayW,1852—1916)。二百多年前,人们已经知道,空气里除了少量的水蒸气、二氧化碳外,其余的就是氧气和氮气。

1785年,英国科学家卡文迪许在实验中发现,把不含水蒸气、二氧化碳的空气除去氧气和氮气后,仍有很少量的残余气体存在。这种现象在当时并没有引起化学家的重视。

一百多年后,英国物理学家雷利测定氮气的密度时,发现从空气里分离出来的氮气每升质量是1.2572克,而从含氮物质制得的氮气每升质量是1.2505克。经多次测定,两者质量相差仍然是几毫克。可贵的是雷利没有忽视这种微小的差异,他怀疑从空气分离出来的氮气里含有没被发现的较重的气体。于是,他查阅了卡文迪许过去写的资料,并重新做了实验。1894年,他在除掉空气里的氧气和氮气以后,得到了很少量的极不活泼的气体。

与此同时,雷利的朋友、英国化学家拉姆塞用其他方法从空气里也得到了这样的气体。经过分析,判断该气体是一种新物质。由于这气体极不活泼,所以命名为氩(拉丁文原意是“懒惰”)。以后几年里,拉姆塞等人又陆续从空气里发现了氦气、氖气(名称原意是“新的”意思)、氪气(名称原意是“隐藏”意思)和氙气(名称原意是“奇异”意思)。

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