Cтраница 1
Идея периодичности особенно четко проявляется в структуре электронных оболочек атомов и зависящих от нее свойств, в частности ионизационных потенциалов. [1]
Далее, идею периодичности у Менделеева можно рассматривать как конкретизацию общего положения, гласящего, что в ходе последовательного изменения свойств элементов, как и вообще всякого развития, периодически и строго закономерно совершается отрицание отрицания, возвращающее процесс к его исходному, ранее уже пройденному пункту, например к щелочному металлу, которым начинается у Менделеева первый период так называемых типических элементов. [2]
Мировое признание великого обобщения Менделеева привлекло многих ученых к теоретической и экспериментальной разработке идеи периодичности. [3]
В 1870 г. германский химик Л отар Мейер, уже знакомый с открытием Менделеева, опубликовал статью, в к-рой дал кривую атомных объемов, особенно ярко подчеркнув этим с количественной стороны идею периодичности физич. [4]
Это была уже наметка будущей системы элементов, первый ее контур, ее абрис. Здесь еще не было идеи периодичности, не было еще самих периодов, но был уже открыт путь к их формированию, к их выявлению. Вместе с тем здесь же Менделеев продолжает выяснять главное, интересующее его обстоятельство: существуют ли постоянные разности в атомных весах у элементов, сближенных таким образом. [5]
Соприкасаясь с одной стороны с обычными законами, выражающими так или иначе количественные характеристики материи и связи между ними, Система Д. И. Менделеева близка в то же время и к классификациям растительного и животного мира, отражающим в какой-то мере качественную индивидуальность, а также эволюцию живых существ во времени и их генетическую взаимосвязь. Систему, отмечал ее своеобразие, выраженное не только в идее периодичности, но и в отказе от характеристики алгебраическим уравнением или геометрическим графиком и в использовании табличной формы. [6]
В основе построения клейновых групп GcrM6b ( 3) ( даже геометрически конечных) с дико заузленным предельным множеством Л ( G) ( одномерным или двумерным) лежит идея периодичности заузливания, использованная впервые автором при построении дико заузлен-ной топологической окружности A ( G) crS3 ( Ананасов [11], ср. [7]
Исследования Мозли, экспериментально подтвердив представление о Z, как о параметре, в зависимости от которого происходит периодическое изменение свойств элементов, привели и к чрезвычайно важным выводам, непосредственно касающимся структуры периодической системы. Во-первых, выяснилось, что последовательность расположения элементов в естественном ряду ( установленная, так сказать, эмпирическим химическим путем) совершенно правильна; тем самым существование аномалий Аг-К, Со-Ni, Те-J ни в коей мере не противоречило идее периодичности. [8]
Однако такая связь не имеет места, если идею периодичности не обобщить надлежащим образом. [9]
Название дано Менделеевым в том же Списке. Сообщение интересно тем, что в нем Менделеев, продолжая развивать свои прежние взгляды на химизм растворов, впервые делает попытку применить к растворам идею периодичности изменения свойств элементов с их атомным весом. [10]
![]() |
Расположение химических элементов по октавам. [11] |
Джон Ньюлендс обнаружил, что между элементами, образующими триады, располагается строго определенное число других элементов. Будучи не только ученым, но и музыкантом, Ньюлендс назвал существование одинаковых интервалов между элементами триад ( рис. 6.1) законом октав, потому что каждый восьмой элемент, начиная от данного, напоминает его по свойствам, подобно восьмой ноте в музыкальной октаве. Таким образом родилась идея периодичности элементов, однако подмеченная Ньюлендсом закономерность вскоре была полностью заменена другими. [12]
Научные труды относятся преимущественно к общей химии, а также физике, химической технологии, экономике, сельскому хозяйству, метрологии, географии. Развил ( 1869 - 1871) идеи периодичности, ввел понятие о месте элемента в периодической системе как совокупности его свойств в сопоставлении со свойствами других элементов. [13]