早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享

元素周期表上的Rb(铷)和Cs(铯),这两个元素是什么年代发现的?它们的拉丁文的原意是什么?

题目详情
元素周期表上的Rb(铷)和Cs(铯),这两个元素是什么年代发现的?它们的拉丁文的原意是什么?
▼优质解答
答案和解析
十九世纪五十年代的开头,住在汉堡城里的德国化学家本生(Robert Bunsen),发明了一种燃烧煤气的灯,这种本生灯现在在我们的化学实验室里还随处可见.他试着把各种物质放到这种灯的高温火焰里,看看它们在火焰里究竟有什么变化.
  变化果真是有的!火焰本来几乎是无色的,可是当含钠的物质放进去时,火焰却变成了黄色;含钾的物质放进去时,火焰又变成了紫色……连续多次的实验使本生相信,他已经找到了一种新的化学分析的方法.这种方法不需要复杂的试验设备,不需要试管、量杯和试剂,而只要根据物质在高温无色火焰中发出的彩色信号,就能知道这种物质里含有什么样的化学成分.
  但是,进一步的试验却使本生感到烦恼了,因为有些物质的火焰几乎亮着同样颜色的光辉,单凭肉眼根本没法把它们分辨清楚.
  这时,住在同一城市里的研究物理学的基尔霍夫(Gustav Robert Kirchhopp)决心帮本生的忙.他想既然太阳光通过三棱镜能够分解成为由七种颜色组成的光谱,那为什么不可以用这个简单的玻璃块来分辨一下高温火焰里那些物质所发出的彩色信号呢?
  基尔霍夫把自己的想法告诉了本生,并把自己研制的一种仪器——分光镜交给了他.
他们把各种物质放到火焰上去,叫物质变成炽热的蒸气,由这蒸气发出来的光,通过分光镜之后,果然分解成为由一些分散的彩色线条组成的光谱——线光谱.蒸气成份里有什么元素,线光谱中就会出现这种元素所特有的跟别的元素不同的色线:钾蒸气的光谱里有两条红线,一条紫线;钠蒸气有两条挨得很近的黄线;锂的光谱是由一条亮的红线和一条较暗的橙线组成的;铜蒸气有好几条光谱线,其中最亮的是两条黄线和一条橙线,等等.
  这样就给人们找到了一种可靠的探索和分析物质成份的方法——光谱分析法.光谱分析法的灵敏度很高,能够“察觉”出几百万分之一克甚至几十亿分之一克的不管哪一种元素.
  分光镜扩大了人们的视野.你把分光镜放在光线的过道上,谱线将毫无差错地告诉你发出这种光线的物质的化学元素的成分是什么.
  本生拿着分光镜研究过很多物质.在1861年,他在一种矿泉水里和锂云母矿石中,发现了一种产生红色光谱线的未知元素.这个新发现的元素就用它的光谱线的颜色铷来命名(在拉丁语里,铷的含意是深红色).
  铷的发现,是用光谱分析法研究分析物质元素成分取得的第一个胜利.
Cs(铯),元素符号Cs,银白色稀有碱金属,在元素周期表中属IA族,原子序数55,原子量132.9054,体心立方晶体,常见化合价为+1,其半衰期为30年.
1860年德国化学家本生(R.W.Bunsen)和基尔霍夫(G.R.Kirchhoff) 在研究矿泉水的光谱时发现新的元素谱线,根据光谱线的颜色按拉丁文caesius(天蓝色)命名为cesium.1881年塞特贝格(C.Setterberg)在电解氰化铯-氰化钡混合熔盐时,首次制得金属铯.
看了 元素周期表上的Rb(铷)和C...的网友还看了以下:

下列关于糖类、蛋白质、油脂的说法中,正确的是()A.它们的组成中都有C、H、O、N等元素B.在一定  2020-05-15 …

下列关于青霉素的说法不正确的是()A.青霉素G的钠盐,俗名盘尼西林,是一种广谱抗生素B.青霉素被誉  2020-05-17 …

求两个数的最小公倍数,只要把它们所有的素因数和它们的素因数连乘,所得的积就是它们的最小公倍数.  2020-06-02 …

门捷列夫发表元素周期表的时候,人们尚未发现31号元素.但门捷列夫断定它存在,预言了它的相对原子质量  2020-06-26 …

求两个数的最小公倍数,只要把它们所有的素因数和它们的素因数连乘,所得的积就是它们的最小公倍数.  2020-07-12 …

(1)医学科学家们研究发现,食物中除糖类、脂肪、蛋白质外,还有一类物质与人体健康有着密切关系,它们  2020-07-12 …

不久的将来,人们可能发现114号元素,对这种元素的预言中,不正确的是\x05()\x05A.其最高氧  2020-11-23 …

阅读《人的头发为什么会变白》一文①我们的毛发为什么会有颜色呢?毛发的色调主要由两种黑色素构成:真黑色  2020-11-25 …

肥胖已成为现代社会中最常见的营养障碍性疾病.瘦素是肥胖基因的表达产物,它的发现使人们对肥胖的认识取得  2020-12-10 …

为什么2、3等等等等是质数?别跟我说什么除了1和它本身以外不能被任何整数整除的数就是素数,为什么它们  2021-02-03 …