Упр 116 русский 8 класс: Номер №116 — ГДЗ по Русскому языку 8 класс: Ладыженская Т.А.

Самоучитель по английскому онлайн бесплатно

Онлайн-самоучитель позволит поднять английский на нормальный уровень. Уже через месяц вы сможете с легкостью выражать свои мысли, понимать собеседников, смотреть и понимать фильмы в оригинале, youtube, зарубежные форумы, переводить и понимать текст песен.

Система самоучителя по английскому

  • Читаем диалог на английском, смотрим перевод на русском.
  • Слушаем в это время правильное произношение диалога в mp3-формате.
  • Читаем ниже объяснения простым и понятным языком.
  • Делаем пустяковые упражнения для закрепления материала.
  • Главное правило самоучителя: пусть по чуть-чуть, но каждый день.

Внимание! Для тех, кому самоучитель покажется сложным, рекомендуем начать с изучения слов с произношением.

Уроки

алфавит

Урок 1

Урок 2

Урок 3

Урок 4

Урок 5

Урок 6

Урок 7

Урок 8

Урок 9

Урок 10

Урок 11

Урок 12

Урок 13

Урок 14

Урок 15

Урок 16

Урок 17

Урок 18

Урок 19

Урок 20

Урок 21

Урок 22

Урок 23

Урок 24

Урок 25

Урок 26

Урок 27

Урок 28

Урок 29

Урок 30

Урок 31

Урок 32

Урок 33

Урок 34

Урок 35

Урок 36

Урок 37

Урок 38

Урок 39

Урок 40

Урок 41

Урок 42

Урок 43

Урок 44

Урок 45

Урок 46

Урок 47

Урок 48

Урок 49

Урок 50

Урок 51

Урок 52

Урок 53

Урок 54

Урок 55

Урок 56

Урок 57

Урок 58

Урок 59

Урок 60

Урок 61

Урок 62

Урок 63

Урок 64

Урок 65

Урок 66

Урок 67

Урок 68

Урок 69

Урок 70

Урок 71

Урок 72

Урок 73

Урок 74

Урок 75

Урок 76

Урок 77

Урок 78

Урок 79

Урок 80

Урок 81

Урок 82

Урок 83

Урок 84

Урок 85

Урок 86

Урок 87

Урок 88

Урок 89

Урок 90

Урок 91

Урок 92

Урок 93

Урок 94

Урок 95

Урок 96

Урок 97

Урок 98

Урок 99

Урок 100

Урок 101

Урок 102

Урок 103

Урок 104

Урок 105

Урок 106

Урок 107

Урок 108

Урок 109

Урок 110

Урок 111

Урок 112

Урок 113

Урок 114

Урок 115

Урок 116

Урок 117

Урок 118

Урок 119

Урок 120

Урок 121

Урок 122

Урок 123

Урок 124

Урок 125

Урок 126

Урок 127

Урок 128

Урок 129

Урок 130

Урок 131

Урок 132

Урок 133

Урок 134

Урок 135

Урок 136

Урок 137

Урок 138

Урок 139

Урок 140

Урок 141

Урок 142

Урок 143

Урок 144

Урок 145

Урок 146

Комментарии

Оставить комментарий

Для комментирования необходимо войти через Вконтакте

Ударная группа Ford Carrier объединяется с атлантическими союзниками в учениях Silent Wolverine



Автор: Хизер Монхилио

Первый в своем классе авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) (слева) проводит пополнение в море сухогрузом класса Lewis and Clarke USNS Medgar Evers (T-AKE-13) в составе авианосной ударной группы Джеральда Р. Форда, 2 ноября 2022 г. Фото 9 ВМС США.0003

Авианосная ударная группа Джеральда Р. Форда присоединилась к шести союзникам в восточной Атлантике во вторник, чтобы начать учения «Бесшумная Росомаха», как объявил во вторник Пентагон.

Ford CSG присоединился к кораблям из Канады, Дании, Германии, Испании, Франции и Нидерландов для учений, которые проверят совместимость и взаимозаменяемость стран друг с другом, сообщил USNI News представитель ВМС.

В состав ударной группы входят USS Gerald R. Ford (CVN-78), USS Normandy (CG-60), USS McFaul (DDG-74) и USS Thomas Hudner (DDG-116), сообщил представитель ВМС.

США впервые проверят способность Ford работать с другими странами, присоединившимися к учениям, сказал представитель.

Молчаливая Росомаха также поможет обучаться сдерживанию НАТО, пресс-секретарь Пентагона Бриг. Об этом во вторник заявил генерал Патрик Райдер.

«Безмолвная Росомаха демонстрирует приверженность США поддержке региональной стабильности и безопасности посредством полной взаимозаменяемости между участвующими союзниками по НАТО», — сказал он.

Следующие корабли примут участие в учениях, которые продлятся до 14 ноября:

Канада

  • HMCS Монреаль (FFH-336)

Дания

  • HDMS Peter Willemoes (F362)

Германия

  • FGS Гессен (F 221)

Испания

  • ESPS Альваро де Базан (F101)

Франция

  • FS Шевалье Поль (D 621)

Нидерланды

  • HNLMS De Zeven Provinciën (F802)
  • HNLMS Ван Амстел
    (F831)

Ford  совершил заход в порт Галифакса, Новая Шотландия, 1 ноября. По данным UK Defense Journal, ожидается, что он совершит заход в порт Портсмута, Англия.

Ударная группа покинула военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния, 4 октября для двухмесячной операции в Атлантике.

США расширили свое авианосное присутствие в Европе с декабря, когда Пентагон поручил авианосной ударной группе Гарри С. Трумэна занять позиции в Средиземном море, поскольку Россия сосредоточила войска на границе с Украиной перед февральским вторжением. Джордж Х.У. CSG Буша, которая с понедельника действовала у берегов Италии, в августе сменила CSG Трумэна.

Ключевые слова статьи: НАТО, USS Gerald R. Ford (CVN-78), USS McFaul (DDG-74), USS Normandy (CG-60), USS Thomas Hudner (DDG-116)

Категории: Иностранные силы, Новости и анализ, Надводные силы, ВМС США

Ливермориум — информация об элементе, свойства и использование

Перейти к основному содержанию

У вас не включен JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы получить доступ ко всем функциям сайта.

Переехать в Теннесси >

Группа 16 Точка плавления Неизвестный
Период 7 Температура кипения Неизвестный
Блок п Плотность (г см −3
)
Неизвестный
Атомный номер 116 Относительная атомная масса [293]
Состояние при 20°C
Твердый
Ключевые изотопы 293 ур.
Электронная конфигурация [Rn] 5f 1 4 6d 1 0 7s 2 7p 4 Номер КАС
54100-71-9
ХимПаук ID ChemSpider — бесплатная база данных химической структуры.

Изображение имеет абстрактную форму, вдохновленную изображениями из NIF Target Chamber в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса. Два цвета на изображении представляют два элемента, которые при столкновении образуют ливерморий — кальций и кюрий.

Высокорадиоактивный металл, из которого когда-либо было сделано всего несколько атомов.

В настоящее время он используется только в исследованиях.

У него нет известной биологической роли.

Ливермориум не встречается в природе. Его получают бомбардировкой атомов кюрия кальцием. Самый стабильный изотоп имеет период полураспада около 53 миллисекунд.

Элементы и история периодической таблицы

Были получены четыре изотопа этого элемента с массовыми числами 290-293. Самый долгоживущий — 293 с периодом полураспада 61 миллисекунда.

Было несколько попыток создать 116-й элемент, но все они были безуспешными до 2000 года, когда исследователи Объединенного международного ядерного исследовательского центра (ОИЯИ) в России под руководством Юрия Оганесяна, Владимира Утёнкова и Кентона Муди наблюдали за ним. Поскольку открытие было сделано с использованием основного целевого материала, предоставленного Ливерморской национальной лабораторией Лоуренса (LLNL) в США, было решено назвать его в честь этого объекта.

В 1999 году Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли в Калифорнии объявила об открытии элемента 116, но затем было обнаружено, что доказательство было просто придумано одним из их ученых, и заявление пришлось отозвать.

Атомный радиус, несвязанный (Å) Неизвестный
Ковалентный радиус (Å)
1,75
Сродство к электрону (кДж моль -1 ) Неизвестный Электроотрицательность
(шкала Полинга)
Неизвестный
Энергии ионизации
(кДж моль −1 )

Общие степени окисления
Изотопы Изотоп Атомная масса Естественное изобилие (%) Период полураспада Режим распада
293 ур. 293 0,06 с α

Удельная теплоемкость
(Дж кг -1 К -1 )
Неизвестный Модуль Юнга (ГПа) Неизвестный
Модуль сдвига (ГПа) Неизвестный Объемный модуль (ГПа) Неизвестный
Давление пара
Температура (К)
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 г. 2200 2400
Давление (Па)

Слушайте подкаст Ливермориума

Стенограмма:

С момента первой публикации этого подкаста название этого элемента было ратифицировано Международным союзом теоретической и прикладной химии (Iupac). Он будет называться Ливермориум (символ Lv) в честь Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии, родины американского конца совместной группы и стойкого приверженца ядерных исследований и исследований тяжелых элементов.

(Промо)

Вы слушаете Химию в ее стихии, представленную вам Chemistry World , журналом Королевского химического общества.

(Конец промо)

Мира Сентилингам

На этой неделе аптеки, которые ищут славы. Вот Андреа Селла

Андреа Селла

Мы живем в эпоху, когда все просто давятся, чтобы быть «знаменитыми». Энди Уорхол, конечно же, заметил, что все, скорее всего, прославятся на 15 минут. Но настоящий вопрос в том, если вы химик или вообще ученый, что нужно, чтобы стать знаменитым? Как заслужить восхищение масс? А если не массы, то хотя бы своих сверстников?

Казалось бы, Нобелевская премия поможет. Но вы будете удивлены, узнав, как мало кто из них действительно помнит, за исключением нескольких героев начала 20-го века года. И чтобы иметь элемент, названный в честь вас, нужно быть мертвым. Так что это кажется совершенно бессмысленным.

Что, если бы вы открыли новый элемент? В течение примерно 70 лет, с тех пор как плутоний выскользнул из ядерной реакции, велись поиски создания еще более тяжелых и экзотических элементов для добавления в нашу периодическую таблицу. И я подчеркиваю слово «создать», потому что это больше не вопрос поиска камня и извлечения из него какой-то таинственной субстанции, которая не подходит под описание чего-либо, что было раньше. Нет, вы действительно должны сделать это с нуля.

Итак, как создать элемент? Ну, новые атомы, по общему признанию, старых элементов создаются все время. Ядерный синтез водорода — это фундаментальный процесс, приводящий звезды в действие. Но по мере того, как звезды стареют и у них постепенно заканчивается водород, они постепенно начинают синтезировать более тяжелые ядра, и тогда становится возможным создавать еще более тяжелые атомы. Это невероятно сложно, потому что вам нужно преодолеть огромные положительные заряды двух ядер, чтобы заставить их слиться. Звезды могут делать этот нуклеосинтез вплоть до железа. К сожалению, на этом все заканчивается.

После этого можно сделать что-нибудь тяжелее, добавив нейтроны. Поскольку нейтрон не имеет заряда, он может незаметно проникнуть в ядро. Затем нейтрон может добавить к общей массе, а ядро ​​может распасться, выпустив электрон, чтобы дать вам что-то, что находится на одну позицию выше в периодической таблице. И кропотливое повторение этого процесса — один шаг вперед, один шаг назад — приведет вас к урану, который с атомным номером 92 находится примерно на том же уровне, что и во Вселенной.

Но можно ли выйти за пределы? Ответ оказывается да. Команды в США, Германии, Японии и России усердно работали над этим. И процесс невероятно сложный. По сути, они разрывают атомы до их ядер, а затем разгоняют их до феноменальных скоростей с помощью ускорителя частиц, а затем врезают эти ионы в мишень. Так, например, элемент лоуренсий был получен путем удара по мишени из калифорния голыми ядрами бора.

Это не работа для одинокого экспериментатора, работающего где-то в сарае. Это эксперименты необычайной тонкости и сложности. И проблема не только в том, чтобы сделать новый элемент, но и в том, чтобы понять, что у вас получится в итоге. Проблема в том, что вы создаете всего несколько атомов за раз, и эти продукты, как правило, чрезвычайно нестабильны, поэтому иногда у вас есть всего несколько миллисекунд, чтобы обработать то, что у вас есть. Это сложно. Это дорого. И очень, очень умный. И каждый новый атом — это целый новый химический мир, который нужно исследовать. Стоит ли удивляться, что он привлекает искателей удачи?

В июне 1999 года Лаборатория Лоуренса в Беркли в Калифорнии, одно из немногих мест в мире, где проводятся такого рода работы, объявила в журнале Physical Review Letters , что им удалось получить унунгексий и унунокций, что на простом английском языке означает элементы 116 и 118, разбив свинцовую мишень ядрами криптона. Последовало огромное волнение, потому что это были самые тяжелые элементы, когда-либо созданные. Это казалось настоящим прорывом. Метод, который они использовали, также был отходом от предыдущей работы — новой стратегией, которая оказалась впечатляюще успешной. Министр энергетики, чей департамент финансировал работу, отметил, что четыре старших члена группы были иностранцами, и сказал, что «это ошеломляющее открытие, которое открывает двери для дальнейшего понимания структуры атомного ядра, также подчеркивает ценность иностранных посетителей и что потеряет страна, если в наших национальных лабораториях будет введен мораторий на иностранных посетителей. Научное совершенство не признает национальных границ, и мы повредим нашей способности заниматься наукой мирового уровня, если отрежем наши лаборатории от остального мира».

Однако проблема заключалась в том, что никто другой не мог повторить эту работу. Лаборатории в Германии и России сообщили, что получили разные результаты. В Калифорнии начался масштабный процесс самоанализа, и данные стали собираться в мельчайших деталях. Мучительное расследование пришло к выводу, что важные данные сфабриковал один из руководителей группы Виктор Нинов, гражданин Болгарии. Столкнувшись с доказательствами, Нинов все отрицал. Но в Германии выявились несоответствия в данных, связанных с более ранним открытием, к которому он был причастен, — открытием 111-го и 112-го элементов. Нинов был уволен. Затем группе под руководством Беркли пришлось сделать немыслимое — опубликовать опровержение, поскольку список авторов был на одно имя короче, чем в оригинальной статье. Это был научный эквивалент харакири.

Но действительно ли элемент 116 не существует? В 2000 году конкурирующая группа в России сообщила, что она создала один атом 116-го элемента, и в течение 3 лет ей удалось создать больше атомов двух разных изотопов этого элемента. 118, с другой стороны, пришлось ждать до 2002 года для успешного синтеза по маршруту, который отличался от того, который использовали американцы. Итак, числа 116 и 118 реальны, и их свойства постепенно вырисовываются, пока мы говорим. Но помнит ли кто-нибудь имена людей, которые являются полноправными первооткрывателями? Имя Оганесян вам ничего не говорит? Возможно нет.

Скорее всего, вы помните имя Виктора Нинова, человека в центре бури. Извращенно, не так ли? Но так устроен мир. Слава, даже в науке, — непостоянная хозяйка.

Мира Сентилингам

Тогда, возможно, главной целью вместо поиска элемента может быть поиск способа сохранить это наследие. Просто мысль. Это была Андреа Селла из Университетского колледжа Лондона с фундаментальной малоизвестной химией элементов 116 и 118. Теперь на следующей неделе двуликий элемент.

Дэвид Рид

Можно сказать, что натрий, как и большинство элементов в периодической таблице, обладает раздвоением личности. С одной стороны, это необходимое питательное вещество для большинства живых существ, и все же, благодаря своей реактивной природе, оно также способно сеять хаос, если вы сочетаете его с чем-то, чего не следует делать.

Как таковой натрий встречается в природе только в виде соединений и никогда не встречается в виде свободного элемента. Несмотря на это, он очень распространен, составляя около 2,6% земной коры по весу.

Мира Сентилингам

И чтобы узнать о полезных и смертельных свойствах натрия, а также о тайне, стоящей за его символом Na, присоединяйтесь к Дэвиду Риду из Университета Саутгемптона в выпуске Химия на следующей неделе. в своей стихии.

(Промо)

Химия в ее стихии представлена ​​вам Королевским химическим обществом и произведена thenakedscientists.com. Дополнительную информацию и другие эпизоды химии в ее стихии можно найти на нашем веб-сайте chemistryworld.org/elements.

(Конец акции)

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о Ливермориуме

Learn Chemistry: ваш единственный путь к сотням бесплатных учебных ресурсов по химии.

Изображения и видео Visual Elements
© Murray Robertson 1998-2017.

 

Data

W. M. Haynes, ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics , CRC Press/Taylor and Francis, Boca Raton, FL, 95th Edition, Internet Version 2015, по состоянию на декабрь 2014 г. 9000 7 Таблицы физических & Chemical Constants, Kaye & Laby Online, 16-е издание, 1995 г. Версия 1.0 (2005 г.), по состоянию на декабрь 2014 г.
Дж. С. Курси, Д. Дж. Шваб, Дж. Дж. Цай и Р. А. Драгосет, Атомные массы и изотопные композиции (версия 4.1) , 2015 г., Национальный институт стандартов и технологий, Гейтерсберг, Мэриленд, по состоянию на ноябрь 2016 г.
TL Cottrell, The Strengths of Chemical Bonds , Butterworth, London, 1954.

 

Использование и свойства

John Emsley, Nature’s Building Blocks: An AZ Guide to the Elements , Oxford University Press , Нью-Йорк, 2-й Издание 2011 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *