>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

수소 사실 1

수소 (h)는 주기율표의 첫 번째 요소이며 우주에서 가장 풍부한 요소입니다. 다음은 특성, 용도 및 출처를 포함한 수소 사실 모음입니다.

기본 수소 사실

이름 : 수소

원자 번호 : 1

요소 기호 : h

그룹 : 1

기간 : 1

블록 : s

요소 가족 : 비금속

원자 질량 : [1.00784; 1.00811] IUPAC 지침
1.008은 일반적으로 단일 값

에 사용됩니다

전자 구성 : 1s

발견 : 1766 년 헨리 카벤 디쉬.
Cavendish는 수소를 요소로 인식 한 최초의 사람이었습니다. 다른 사람들은 수소 가스 샘플을 요소로 식별하지 않고 준비했습니다. Cavendish는 그의 발견을 '염증성 공기'라고 불렀습니다. Antoine Lavoisier는 1783 년에 'Hydrogene'이라는 이름을 제안했으며 수소가 곧 채택되었습니다.

이름 원산지 : Hydro ( "물"의 그리스어) 유전자 ( "형성"을위한 그리스어). Lavoisier는 수소를 산소와 연소했는지, 물이 형성되었는지 보여주었습니다.

일반적인 동위 원소 :

시간
양성자는 가장 일반적인 동위 원소입니다. 양성자 1 개와 전자 1 개가 있습니다. 자연적으로 발생하는 모든 수소의 99.98%는 양성자입니다.

시간
중수소는 1 개의 양성자, 1 중성자 및 1 개의 전자입니다. 이 동위 원장 ""두 번째 "를 의미합니다. 자연 발생 수소의 약 0.02%는 중수소입니다.

시간
삼중 수소에는 1 개의 양성자, 2 개의 중성자 및 1 개의 전자가 포함됩니다. 이 동위 원소 si는 문자 T로 일반적으로 표시됩니다. 그 이름은 그리스어“ tritos 에서 나온 것입니다. ""세 번째 "를 의미합니다. TRITION은 방사성이며 β-3으로 β-affays affees a Balf-life는 12.32 ± 0.02 년입니다. 자연적으로 발생하는 수소의 10%는 삼중습입니다.

물리적 데이터

밀도 : 0.000082 g/cm

용융점 : 13.99 K (-259.16 ºC 또는 -434.182 ºF)

끓는점 : 20.271 K (-252.879 ºC 또는 -423.182 ºF)

트리플 포인트 : 7.041 kPa에서 13.8033 K

임계점 : 1.2858 MPa at 32.938 K

20ºC의 상태 : 가스

융합의 열 : h 2 의 경우 0.117 kj/mol .

기화의 열 : h 2 의 경우 0.904 kj/mol .

어금니 열 용량 : h 2 의 경우 28.836 J/mol · K .

원자 데이터

원자 반경 : 1.10 Å

공유 반경 : 0.32 Å

van der waals 반경 : 1.2 Å

전자 친화력 : 72.769 kj/mol

전기 음성 : (Pauling Scale) :2.20

1 이온화 에너지 : 1312.05 kj/mol

일반적인 산화 상태 : 1, -1

재미있는 사실

  • 수소는 요소 중 가장 가벼운 것입니다.
  • 수소는 우주의 요소 질량의 약 75%를 차지하는 가장 풍부한 요소입니다.
  • 실온에서의 수소 가스와 압력은 무색이며 무취입니다.
  • 실온에서의 수소 가스와 압력은 공기보다 14 배 더 가볍습니다. 너무 가벼워서 지구의 중력을 피하고 우주로 들어갈 수 있습니다.
  • 수소 가스는 산소와 혼합 될 때 극도로 가연성입니다. 불타는 수소 가스는 유명한 힌덴부르크 비행선 재해를 담당했습니다.
  • 연소 수소 가스는 물을 생산합니다.
  • 수소 가스는 금속을 산과 반응하여 생산할 수 있습니다.
  • 수소의 양성 이온을 하이드론이라고합니다. 음성 수소 이온은 수소입니다.
  • 수소는 산업에서 암모니아를 생산하고 화석 연료를 공정하는 데 주로 사용됩니다.
  • 수소는 종종 물의 전기 분해에 의해 제조됩니다. 또한 가열 탄소를 가로 지르는 증기 또는 금속에서의 산 반응을 통해 준비됩니다.

주기율표에서 요소에 대해 자세히 알아보십시오.


  1. 공식에서 CO2 첨자 문자는 실온에서 물질을 알려줍니다.
  2. 반응 Fe Agno3 No3 3 Ag의 환원제는 무엇입니까?
  3. FECL3의 상대 분자 질량
  4. 황화 마그네슘의 용융점은 헵타 하이드레이트로 무엇입니까?
  5. 소성 프로세스 설명
  6. 화학 결합의 공명