Кислород: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
м откат правок 95.32.20.201 (обс) к версии Oleg3280
Строка 49:
}}
{{Элемент периодической системы|align=center|fontsize=100%|number=8}}
'''Кислоро́д''' — [[химический элемент|элемент]] 16-й группы (по устаревшей классификации — главной падгруппыподгруппы VI группы), второго периода [[Периодическая система химических элементов|периодической системы химических элементов]] [[Менделеев, Дмитрий Иванович|Д. И. Менделеева]], с [[атомный номер|атомным номером]] 8. Обозначается символом '''O''' ({{lang-la|Oxygenium}}). Кислород — химически активный [[неметалл]], является самым лёгким элементом из группы [[Халькогены|халькогенов]]. [[Простое вещество]] '''кислород''' ([[Регистрационный номер CAS|CAS-номер]]: {{CAS|7782-44-7}}) при [[нормальные условия|нормальных условиях]] — [[газ]] без цвета, вкуса и запаха, [[молекула]] которого состоит из двух [[атом]]ов кислорода (формула O<sub>2</sub>), в связи с чем его также называют ''дикислород''<ref>[http://www.ngpedia.ru/id3764p1.html Дикислород] // Большая Энциклопедия Нефти Газа</ref>. [[Жидкий кислород]] имеет светло-голубой цвет, а твёрдый представляет собой кристаллы светло-синего цвета.
 
Существуют и другие [[Аллотропия|аллотропные формы]] кислорода, например, '''[[озон]]''' ([[Регистрационный номер CAS|CAS-номер]]: {{CAS|10028-15-6}}) — при нормальных условиях газ голубого цвета со специфическим запахом, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода (формула O<sub>3</sub>).<br clear="left" />
Строка 66:
Наконец, окончательно разобрался в природе полученного газа А. Лавуазье, воспользовавшийся информацией от Пристли и Шееле. Его работа имела громадное значение, потому что благодаря ей была ниспровергнута господствовавшая в то время и тормозившая развитие химии [[флогистон|флогистонная теория]]. Лавуазье провёл опыт по сжиганию различных веществ и опроверг теорию флогистона, опубликовав результаты по весу сожженных элементов. Вес золы превышал первоначальный вес элемента, что дало Лавуазье право утверждать, что при горении происходит химическая реакция (окисление) вещества, в связи с этим масса исходного вещества увеличивается, что опровергает теорию флогистона.
 
Таким образом, заслугу открытия кислорода фактически делят между собой Пристли, Шееле и Лавуазье. Однако, кислород открыл уже перед ними [[Михал Сендзивой]]<ref> Maciej Iłowiecki: "Dzieje nauki polskiej", стр. 55,  ISBN 83-223-1876-6</ref>. Он счёл его [[Философский камень|философским камнем]].
 
== Происхождение названия ==
Строка 74:
Кислород — самый распространённый в земной коре элемент, на его долю (в составе различных соединений, главным образом [[Химия силикатов|силикатов]]) приходится около 47 % массы твёрдой [[земная кора|земной коры]]. Морские и пресные воды содержат огромное количество связанного кислорода — 85,82 % (по массе). Более 1500 соединений земной коры в своём составе содержат кислород<ref name="Хим">{{книга|автор=Кнунянц И. Л. и др.|заглавие=Химическая энциклопедия|место=Москва|издательство=Советская энциклопедия|год=1990|том=2|страницы=387-389|страниц=671|тираж=100000}}</ref>.
 
В [[Атмосфера Земли|атмосфере]] содиржаниесодержание свободного кислорода составляет 20,95 % по объёму и 23,10 % по массе (около 10<sup>15</sup> тонн<ref name="Угай">{{книга|автор=Я. А. Угай|заглавие=Общая и неорганическая химия|место=Москва|издательство=Высшая школа|год=1997|страницы=432-435|страниц=527}}</ref>). Однако до появления первых фотосинтезирующих [[археи|архей]] 3,5 млрд лет назад в атмосфере его практически не было. Свободный кислород в больших количествах начал появляться в [[палеопротерозой|палеопротерозое]] (3-2,3 млрд лет назад) в результате глобального изменения состава атмосферы ([[кислородная катастрофа|кислородной катастрофы]]). Первый миллиард лет практически весь кислород поглощался растворённым в океанах железом и формировал залежи [[джеспилит]]а. 3—2,7 млрд лет назад он начал выделяться в атмосферу и 1,7 млрд лет назад достиг 10 % от нынешнего уровня<ref>{{статья|автор= Crowe, S. A.; Døssing, L. N.; Beukes, N. J.; Bau, M.; Kruger, S. J.; Frei, R.; Canfield, D. E.|заглавие=Atmospheric oxygenation three billion years ago|язык=en|издательство=Nature|год=2013|выпуск=501|номер=7468|страницы= 535–538|doi=10.1038/nature12426|pmid=24067713}}</ref><ref>{{книга|автор=Campbell, Neil A.; Reece, Jane B.|заглавие=Biology, 7th Edition|место=San Francisco|издательство=Pearson – Benjamin Cummings|год=2005|страницы=522–23|isbn=0-8053-7171-0}}</ref>.
 
Наличие большого количества растворённого и свободного кислорода в океанах и атмосфере привело к вымиранию большинства анаэробных организмов. Тем не менее, клеточное дыхание с помощью кислорода позволило аэробным организмам производить гораздо больше АТФ, чем анаэробным, сделав их доминирующими<ref>{{книга|автор=Freeman, Scott|заглавие=Biological Science, 2nd|место=Upper Saddle River, NJ|издательство=Pearson – Prentice Hall|год=2005|pages= 214, 586|isbn=Biological Science, 2nd}}</ref>.