ເຄມີສາດສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ອົງປະກອບ - ຢູເຣນຽມ

ເຄມີສາດສຳລັບເດັກນ້ອຍ: ອົງປະກອບ - ຢູເຣນຽມ
Fred Hall

ອົງປະກອບສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຢູເຣນຽມ

  • ສັນຍາລັກ : U
  • Atomic Number: 92
  • Atomic Weight: 238.0289
  • Classification: Actinide
  • Phase at Room Temperature: Solid
  • Density : 18.9 ກຣາມຕໍ່ຊມ cubed
  • ຈຸດ melting: 1135°C, 2070°F
  • ຈຸດຕົ້ມ: 4130°C, 7468°F
  • ຄົ້ນພົບໂດຍ: Martin Klaproth ໃນ 1789
ຢູເຣນຽມເປັນທາດທີ່ໜັກທີ່ສຸດຂອງອົງປະກອບທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ. ມັນສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນແຖວທີເຈັດຂອງຕາຕະລາງໄລຍະເວລາແລະເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ actinide. ອະຕອມຂອງຢູເຣນຽມມີ 92 ອິເລັກຕອນ ແລະ 92 ໂປຕອນທີ່ມີ 6 valence electrons. ມີນິວຕຣອນ 146 ຢູ່ໃນໄອໂຊໂທບທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ.

ລັກສະນະ ແລະຄຸນສົມບັດ

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ ຢູເຣນຽມເປັນໂລຫະເງິນແຂງ. ມັນເປັນ malleable (ຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດ pounded ເປັນແຜ່ນບາງໆ) ແລະ ductile (ຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດ stretched ເປັນສາຍຍາວ). ມັນມີຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ໜັກຫຼາຍ.

ທາດຢູເຣນຽມບໍລິສຸດແມ່ນລັງສີ. ມັນຈະປະຕິກິລິຍາກັບອົງປະກອບທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະສ່ວນໃຫຍ່ເພື່ອສ້າງທາດປະສົມ. ເມື່ອມັນສຳພັດກັບອາກາດ, ຊັ້ນບາງໆຂອງທາດຢູເຣນຽມອອກໄຊເປັນສີດຳຈະປະກົດຕົວຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງມັນ. Fissile ຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຍືນຍົງປະຕິກິລິຍາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງ nuclear fission. ລັກສະນະນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໃນເຕົາປະຕິກອນນິວເຄລຍ ແລະລະເບີດນິວເຄລຍ.

ມັນພົບເຫັນຢູ່ໃສໃນໂລກບໍ?

Uranium ແມ່ນປະມານ 50 ອົງປະກອບທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໃນເປືອກໂລກ. ມັນສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍໃນໂງ່ນຫີນສ່ວນໃຫຍ່ແລະໃນນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດ. ຢູ່ໃນເປືອກໂລກມັນພົບເຫັນຢູ່ໃນແຮ່ທາດເຊັ່ນ: uraninite, carnotite, torbernite, ແລະ coffinite.

Uranium ຖືກໃຊ້ໃນທຸກມື້ນີ້ແນວໃດ? ແມ່ນສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍ. ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍຜະລິດພະລັງງານໂດຍການເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາລະບົບຕ່ອງໂສ້ fission ຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ uranium. ນີ້ຜະລິດພະລັງງານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ uranium. ຢູເຣນຽມໜຶ່ງກິໂລກຣາມສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 1500 ໂຕນຂອງຖ່ານຫີນ.

ຢູເຣນຽມຍັງຖືກໃຊ້ໂດຍທະຫານສຳລັບລູກປືນພິເສດ. ທາດຢູເຣນຽມທີ່ໝົດໄປ (DU) ແມ່ນໃຊ້ໃນລູກປືນ ແລະລູກສອນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນແຂງ ແລະ ໜາແໜ້ນພໍທີ່ຈະຕີຜ່ານເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນເກາະ. ມັນຍັງຖືກໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງລົດຫຸ້ມເກາະໂລຫະທີ່ໃຊ້ໃນລົດຖັງ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະອື່ນໆ.

ລູກລະເບີດປະລໍາມະນູ

ຢູເຣນຽມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງລູກລະເບີດປະລໍາມະນູລູກທໍາອິດທີ່ໃຊ້ໃນໂລກ. ສົງຄາມ II. ລະ​ເບີດ​ລູກ​ນີ້​ມີ​ຊື່ວ່າ "ເດັກ​ນ້ອຍ" ​ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ຖິ້ມ​ໃສ່​ເມືອງ​ຮິ​ໂຣ​ຊິ​ມາ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ. ລະເບີດນິວເຄລຍໃນທຸກມື້ນີ້ໃຊ້ວັດຖຸອື່ນໆເຊັ່ນ: ພລູໂຕນຽມ.

ມັນຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?

ຢູເຣນຽມຖືກຄົ້ນພົບໂດຍນັກເຄມີຊາວເຢຍລະມັນ Martin H. Klaproth ໃນປີ 1789. ລາວຄົ້ນພົບອົງປະກອບດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີ່ການທົດລອງກັບ pitchblende ແຮ່ທາດ. ຢູເຣນຽມບໍ່ໄດ້ຖືກແຍກອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນຈົນກ່ວາ 1841 ໂດຍນັກເຄມີຊາວຝຣັ່ງ EugenePeligot.

Uranium ໄດ້ຊື່ຂອງມັນຢູ່ໃສ?

ມັນຖືກຕັ້ງຊື່ໂດຍ Martin Klaproth ຫຼັງຈາກດາວເຄາະ Uranus ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່.

Isotopes

ຢູເຣນຽມມີໄອໂຊໂທບທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດສາມອັນ. ຢູເຣນຽມ-238 ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສຸດ ແລະປະກອບເປັນຫຼາຍກວ່າ 99% ຂອງທາດຢູເຣນຽມທີ່ເກີດຕາມທຳມະຊາດ. . ມັນເປັນຜົງສີເຫຼືອງທີ່ປະກອບມາຈາກ uranium oxide ສ່ວນໃຫຍ່.

  • ປະມານ 33% ຂອງ uranium ຂອງໂລກໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນ Kazakhstan.
  • Uranium ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍເນື່ອງຈາກວ່າມັນ radioactivity, ແຕ່ຍັງເນື່ອງຈາກວ່າມັນ. ເປັນພິດທາງເຄມີຕໍ່ມະນຸດ.
  • ທາດ plutonium ແມ່ນຜະລິດຈາກ uranium ຜ່ານຂະບວນການນິວເຄລຍ.
  • Uranium ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດໃນຈັກກະວານໃນລະຫວ່າງການ supernova ຂອງດາວ.
  • ເບິ່ງ_ນຳ: ປະຫວັດສາດສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ແລະພາບລວມທາມລາຍ

    ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງປະກອບ ແລະຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ

    ອົງປະກອບ

    ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ

    ໂລຫະ Alkali

    Lithium

    Sodium

    Potassium

    Alkaline Earth Metals

    Beryllium

    Magnesium

    Calcium

    Radium

    Transition Metals<20

    ສະແຕນດາມ

    Titanium

    Vanadium

    Chromium

    Manganese

    ທາດເຫຼັກ

    Cobalt

    ເບິ່ງ_ນຳ: ເກມຄຳສັບ

    nickel

    ທອງແດງ

    ສັງກະສີ

    ເງິນ

    Platinum

    Gold

    Mercury

    ຫຼັງການປ່ຽນໂລຫະ

    ອາລູມີນຽມ

    ແກລຽມ

    Tin

    ຕະກົ່ວ

    ໂລຫະປະສົມ <10

    ໂບຣອນ

    ຊິລິໂຄນ

    ເຈີມານຽມ

    ອາເຊນິກ

    ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ

    ໄຮໂດຣເຈນ

    ຄາບອນ

    ໄນໂຕຣເຈນ

    ອົກຊີເຈນ

    ຟອສຟໍຣັດ

    ຊູນຟູຣິກ

    ຮາໂລເຈນ

    Fluorine

    Chlorine

    Iodine

    Noble Gases

    Helium

    Neon

    Argon

    Lanthanides ແລະ Actinides

    Uranium

    Plutonium

    ວິຊາເຄມີເພີ່ມເຕີມ

    ບັນຫາ

    ອະຕອມ

    ໂມເລກຸນ

    ໄອໂຊໂທບ

    ຂອງແຂງ, ທາດແຫຼວ, ອາຍແກັສ

    ການລະລາຍ ແລະ ການຕົ້ມ

    ການຜູກມັດທາງເຄມີ

    ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ

    ລັງສີ ແລະລັງສີ

    ສ່ວນປະສົມ ແລະທາດປະສົມ

    ການຕັ້ງຊື່ທາດປະສົມ

    ປະສົມ

    ການແຍກສ່ວນປະສົມ

    ວິທີແກ້ໄຂ

    ອາຊິດ ແລະ ເບດ

    ຄຣິສຕັນ

    ໂລຫະ

    ເກືອ ແລະ ສະບູ

    ນໍ້າ

    7> ອື່ນໆ

    ຄຳສັບ ແລະເງື່ອນໄຂ

    ນັກເຄມີ ry ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ

    ເຄມີອິນຊີ

    ນັກເຄມີທີ່ມີຊື່ສຽງ

    ວິທະຍາສາດ >> ເຄມີສາດສຳລັບເດັກນ້ອຍ >> ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ




    Fred Hall
    Fred Hall
    Fred Hall ເປັນນັກຂຽນບລັອກທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນວິຊາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະຫວັດສາດ, ຊີວະປະວັດ, ພູມສາດ, ວິທະຍາສາດ, ແລະເກມ. ລາວໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ, ແລະ blogs ຂອງລາວໄດ້ຖືກອ່ານແລະຊື່ນຊົມຫລາຍ. Fred ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສູງໃນວິຊາທີ່ລາວກວມເອົາ, ແລະລາວພະຍາຍາມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເນື້ອຫາທີ່ດຶງດູດຜູ້ອ່ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄວາມຮັກຂອງລາວໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງໃຫມ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຄົ້ນຫາພື້ນທີ່ໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈແລະແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວກັບຜູ້ອ່ານຂອງລາວ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານແລະຮູບແບບການຂຽນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວ, Fred Hall ແມ່ນຊື່ທີ່ຜູ້ອ່ານ blog ຂອງລາວສາມາດໄວ້ວາງໃຈແລະອີງໃສ່.