Инертные газы презентация

Содержание


Презентации» Образование» Инертные газы
Определение:
 Инертные газы, благородные газы, редкие газы, химические элементы, образующие главнуюВиды инертных газов:
 Гелий 
 Неон 
 Аргон 
 Криптон 
Из-за химической инертности эти газы долгое время не удавалось обнаружить, иИнертный газ неон
 Нео́н — элемент главной подгруппы восьмой группы, второго периодаМногие вывески своим красочным названием обязаны одному из инертных газов -Инертный газ - гелий
 Ге́лий — второй порядковый элемент периодической системы химическихКриптон
    
 Элемент с атомным номером 36. ОбозначаетсяПрименение
 Применение
 Производство сверхмощных эксимерных лазеров(Kr-F).
 Фториды криптона предложены в качествеКсено́н — элемент 
 Ксено́н — элемент 
 главной подгруппы восьмой группы, пятогоРадон 
 Радон — элемент главной подгруппы восьмой группы, шестого периодаРадон используют в медицине 
 Радон используют в медицине 
 дляУнуноктий (лат. Ununoctium, Uuo) или эка-радон — временное наименование для химического элемента сКак и другие сверхтяжёлые элементы, элемент не будет применяться ни для



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:


Слайд 2
Описание слайда:
Определение: Инертные газы, благородные газы, редкие газы, химические элементы, образующие главную подгруппу 8-й группы периодической системы Д. И. Менделеева

Слайд 3
Описание слайда:
Виды инертных газов: Гелий Неон Аргон Криптон Ксенон Радон Унуноктий

Слайд 4
Описание слайда:
Из-за химической инертности эти газы долгое время не удавалось обнаружить, и они были открыты только во 2-й половине 19 в. Из-за химической инертности эти газы долгое время не удавалось обнаружить, и они были открыты только во 2-й половине 19 в. Открытие первого инертного газа — гелия — было сделано в 1868 французом Ж. Жансеном и англичанином Н. Локьером. Остальные инертные газы были открыты в 1892—1908.

Слайд 5
Описание слайда:

Слайд 6
Описание слайда:
Инертный газ неон Нео́н — элемент главной подгруппы восьмой группы, второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 10. Обозначается символом Ne (Neon). Пятый по распространённости элемент во Вселенной (после водорода, гелия, кислорода и углерода).

Слайд 7
Описание слайда:
Многие вывески своим красочным названием обязаны одному из инертных газов - неону.

Слайд 8
Описание слайда:
Инертный газ - гелий Ге́лий — второй порядковый элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 2. Возглавляет группу инертных газов в периодической таблице. Обозначается символом He (лат. Helium). Гелий — один из наиболее распространённых элементов во Вселенной, он занимает второе место после водорода. Также гелий является вторым по лёгкости (после водорода) химическим элементом.

Слайд 9
Описание слайда:

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:

Слайд 13
Описание слайда:
Криптон Элемент с атомным номером 36. Обозначается символом Kr (лат. Krypton). Простое вещество криптон (— инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха.

Слайд 14
Описание слайда:
Применение Применение Производство сверхмощных эксимерных лазеров(Kr-F). Фториды криптона предложены в качестве окислителей ракетного топлива и в качестве компоненты для накачки боевых лазеров. Используется в качестве заполнения пространства между стеклами в стеклопакете для придания стеклопакету повышенных теплофизических и звукоизоляционных свойств.

Слайд 15
Описание слайда:
Ксено́н — элемент Ксено́н — элемент главной подгруппы восьмой группы, пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 54. Обозначается символом Xe (лат. Xenon). Простое вещество ксенон — инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха.

Слайд 16
Описание слайда:

Слайд 17
Описание слайда:
Радон Радон — элемент главной подгруппы восьмой группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 86. Обозначается символом Rn (Radon). Простое вещество радон — бесцветный инертный газ; радиоактивен, может представлять опасность для здоровья и жизни. При комнатной температуре является одним из самых тяжелых газов. Радон — радиоактивный одноатомный газ без цвета и запаха. Растворимость в воде 460 мл/л; в органических растворителях, в жировой ткани человека растворимость радона в десятки раз выше, чем в воде. Газообразный и жидкий радон флюоресцирует голубым светом.

Слайд 18
Описание слайда:

Слайд 19
Описание слайда:
Радон используют в медицине Радон используют в медицине для приготовления радоновых ванн. Радон используется в сельском хозяйстве для активации кормов домашних животных, в металлургии в качестве индикатора при определении скорости газовых потоков в доменных печах, газопроводах. В геологии измерение и воде применяется для поиска месторождений урана и тория, в гидрологии — для исследования взаимодействия грунтовых и речных вод. Динамика концентрации радона в подземных водах может применяться для прогноза землетрясений.

Слайд 20
Описание слайда:
Унуноктий (лат. Ununoctium, Uuo) или эка-радон — временное наименование для химического элемента с атомным номером 118,Элемент является самым тяжёлым неметаллом, который может существовать, и относится, вероятно, к инертным газам. Унуноктий (лат. Ununoctium, Uuo) или эка-радон — временное наименование для химического элемента с атомным номером 118,Элемент является самым тяжёлым неметаллом, который может существовать, и относится, вероятно, к инертным газам. Название «унуноктий» искусственно образовано из корней латинских числительных и может быть истолковано как «стовосемнадцатый». Название временное и в дальнейшем, как предполагается, будет изменено. Российские учёные, синтезировавшие элемент, а также российские политики предлагают назвать его московием (Mw)

Слайд 21
Описание слайда:
Как и другие сверхтяжёлые элементы, элемент не будет применяться ни для каких целей, кроме исследования свойств, как из-за малого времени полураспада, так и из-за того, что его удаётся получить лишь в ничтожно малых количествах. Как и другие сверхтяжёлые элементы, элемент не будет применяться ни для каких целей, кроме исследования свойств, как из-за малого времени полураспада, так и из-за того, что его удаётся получить лишь в ничтожно малых количествах.

Слайд 22
Описание слайда:


Скачать презентацию на тему Инертные газы можно ниже:

Похожие презентации