Каким образом можно осуществить давнюю мечту алхимиков средневековья превратить ртуть в золото

В современном мире алхимия считается лженаукой, которую еще с античных времен практиковали или искренне заблуждающиеся
ученые, одержимые навязчивыми идеями поиска эликсира жизни и превращения свинца в золото, или шарлатаны.

Многие древние ученые и мыслители надеялись, что благодаря алхимии люди когда-нибудь смогут жить в мире, где нет болезней и нищеты. Например, китайцы, руководствуясь философией даосизма, пытались получить настойки, которые излечивали бы болезни и продлевали жизнь людей. В то же время алхимики Древней Греции желали обрести бессмертие и богатство. В Индии Веды ассоциировали золото с понятием вечной жизни, поэтому индийские алхимики экспериментировали со свинцом, серой и ртутью в попытках превратить их в золото.

Алхимия продолжила свое существование и в более современном периоде. Многие известные ученые посвятили свою жизнь этой мистической дисциплине. Даже один из самых известных ученых всех времен Исаак Ньютон, которого называют отцом современной физики, посвятил больше времени алхимии, чем исследованиям в области физических наук.

алхимическая трансмутация ртути и образование висмута

В 19 веке алхимия стала лейтмотивом для популярного в то время оккультизма. Многие исследователи-алхимики, такие как Мэри Энн Этвуд, Элифас Леви и Рудольф Штайнер, утверждали, что алхимию нужно рассматривать как эзотерическую и священную практику, которую невозможно объяснить традиционной наукой.

Но, как бы то ни было, ни одному из известных в истории алхимиков не удалось решить основные задачи, которая ставила перед собой эта наука — никому не удалось создать эликсир бессмертия или превратить обычные металлы в золото…. до 1980 года.

Читайте также:
Ценят золото по весу а по шалостям повесу это

Химик, который превратил обычный металл в золото

Многовековая мечта осуществилась в 1980 году, когда американскому химику Глену Сиборгу удалось превратить небольшое количество висмута (чрезвычайно стабильного металла, которым часто заменяют свинец) в золото.

Большую часть свое карьеры Гленн Сиборг провел, работая в должности профессора в Калифорнийском университете в Беркли. В 1940-х годов он участвовал в разработке и реализации Манхэттенского проекта, проводя исследования в области ядерной химии. В 1951 году Сиборг вместе с Эдвином Макмилланом и Альбертом Джорсо был удостоен Нобелевской премии в области химии за открытие десяти трансурановых химических элементов, включая плутоний, америций и эйнштейний. Вклад в науку Гленна Сиборга был настолько значительным, что еще при жизни его именем был назван еще один нестабильный элемент — сиборгий.

В 1980 году Гленн Сиборг использовал свои обширные знания в области ядерной химии и физики, чтобы провести первый успешный алхимический эксперимент в истории человечества по превращению висмута в золото.

Для этих целей Сиборг использовал ускоритель частиц, с помощью которого удалял протоны и нейтроны из нескольких тысяч атомов висмута, таким образом, превратив их в атомы атомы золота. Хотя такое количество невозможно увидеть невооруженным глазом, Сиборгу удалось доказать, что цель, которую тысячелетиями преследовали алхимики на самом деле достижима.

Главная цель от которой алхимики сходили с ума. Как ртуть превратить в золото. Эликсир бессмертия.

Многие могут задаться вопросом: если Гленн Сиборг смог превратить обычный металл в золото, то почему его революционную технологию до сих пор не используют для производства большого количества этого благородного металла?

Ответ прост: технология, разработанная американским химиком, настолько сложна и дорога, что затраты на производство нескольких граммов золота из висмута будут измеряться в миллиардах долларов. Это очень долгий процесс, для которого потребуется ускоритель частиц и огромное количество энергии. Поэтому, скорее всего, метод Сиборга еще долго не будет использоваться для массового производства золота.

Читайте также:
Было ли у майя золото

Источник: zendiar.com

В настоящее время можно осуществить мечту алхимиков средневековья — превратить ртуть в золото. Каким образом?

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

  • Обратная связь
  • Правила сайта

Источник: www.soloby.ru

Проблема управляемого термоядерного синтеза и энергетика будущего

· Каким образом была осуществлена неуправляемая и в чём сложность осуществления управляемой термоядерной реакции?

· Что представляет собой «горючее» для термоядерных реакций?

Термоядерный синтез –процесс слияния лёгких атомных ядер, проходящий с выделением энергии при высоких температурах.

Неуправляемая термоядерная реакция – на солнце, звёздах, при взрыве водородной бомбы.

Управляемая термоядерная реакция – с использованием плазмы. Пока не создана.

Плазма – частично или полностью ионизированный газ.

Изотопы – элементы с одинаковым атомным номером (числом протонов), но с различным массовым числом (числом нейтронов).

Изотопы водорода – протий, дейтерий, тритий.

Магнитная ловушка для плазмы – пространственная конфигурация магнитного поля для удержания плазмы в некотором объёме.

Токамак – тип тороидальной магнитной ловушки.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Практическое использование ядерных реакций распада началось с пуска ядерного реактора, в котором воспроизводилась управляемая реакция. Лишь спустя три года появилась возможность провести ядерный взрыв – мощную неуправляемую реакцию ядерного распада.

Совершенно по-другому происходило (и происходит) освоение реакции ядерного синтеза.

Первая неуправляемая термоядерная реакция – взрыв водородной бомбы был произведен в 1952 г.

Читайте также:
Золото и алмазы это полезные ископаемые

А вот управляемую реакцию термоядерного синтеза, в результате которой выделялась бы энергия, не удалось осуществить до сих пор. Осуществление управляемых термоядерных реакций даст человечеству новый экологически чистый и практически неисчерпаемый источник энергии.

Разберёмся с условиями. Необходимо создать высокие плотности и сверхвысокие температуры термоядерного горючего. В термоядерном реакторе реакция синтеза должна происходить медленно, должна быть возможность управлять ею.

Термоядерные реакции происходят на солнце и других звёздах. Температура в центре солнца достигает 13 млн градусов, а плотность вещества 100г на 1см 3

Создать подобные внеземные условия пока удалось лишь при использовании самого мощного из доступных человеку средств – атомного взрыва.

Рассмотрим, что же такое термоядерное горючее.

Существует множество различных реакций термоядерного синтеза, происходящих с выделением тепла. Однако, чем тяжелее ядра, тем большие у них силы отталкивания, а, следовательно, более высокие температуры необходимы для термоядерного синтеза.

Поэтому в качестве возможных претендентов на термоядерное горючее рассматриваются самые легкие ядра – изотопы водорода, гелия и лития.

Из курса физики и химии вам известны изотопы водорода: протий, дейтерий и тритий. Ядро первого не содержит нейтроны, в ядре второго 1 нейтрон, в ядре трития – 2 нейтрона

Изотопы гелия могут содержать в ядре от двух до четырёх нейтронов.

В настоящее время известно 9 изотопов лития.

Одной из самых «низкотемпературных» является реакция синтеза дейтерия с тритием.

2 H + 3 H → 4 He + n + 17,6 МэВ

Недостатком данной реакции является в первую очередь то, что тритий радиоактивен с малым периодом полураспада, поэтому его мало в природе и нужна защита от радиации.

А вот дейтерия в природе много. И в связи с доступностью дейтерия рассматриваются также возможности использования реакции между двумя ядрами дейтерия, которая может идти по двум каналам.

Читайте также:
Не все то золото что блестит окуджава

2 H + 2 H → 3 H + 1 H + 4,0 МэВ

2 H + 2 H → 3 He + n + 3,25 МэВ

Продуктом первой реакции получается радиоактивный тритий, следовательно, остаётся проблема защиты от радиации.

Наиболее приемлемая реакция с позиции радиоактивности — это синтез дейтерия с изотопом гелия-3.

2 H + 3 He → 4 He + 1 H + 18,3 МэВ

Как исходные продукты, так и продукты реакции не радиоактивны. Однако, лёгкого гелия в природе ничтожно мало.

Имеются данные о том, что 3 He достаточно много на Луне, уже появлялись сообщения о том, что оценивается возможность доставки его с Луны на Землю.

Самая сложная проблема, которую нужно решить при конструировании термоядерного реактора, проблема удержания плотной горячей плазмы в течение достаточно длительного времени – порядка одной секунды.

Любое вещество при температурах в десятки миллионов градусов превращается в плазму, поэтому каких-либо стенок для удержания термоядерного горючего создать невозможно.

Выход нашли в использовании электромагнитного поля.

Заряженная частица, попадая в магнитное поле начинает двигаться под действием силы Лоренца по спирали, «накрученной» на линию магнитного поля. А поскольку линии магнитного поля всегда замкнуты, движение заряженной частицы становится ограниченным некоторой областью пространства.

Для создания магнитного поля могут использоваться электромагниты различной формы. В настоящее время существующие проекты предусматривают создание камеры для термоядерного горючего в виде тороида («бублика»). На поверхность тороида наматываются обмотки электромагнита. Создаваемое ими магнитное поле представляет собой замкнутые линии, проходящие внутри тороида.

Поскольку скорости частиц огромны, для их «закручивания» необходимы сильные поля, а значит большие токи. Чтобы избежать потерь энергии на нагрев проводов, предполагается использовать обмотки катушек из сверхпроводников, для чего их необходимо охлаждать до температур порядка десяти Кельвинов. Таким образом, сверхвысокие температуры будут «соседствовать» со сверхнизкими.

Магнитные ловушки прекрасно удерживали бы заряженные частицы, если бы эти частицы не сталкивались между собой. В результате столкновений частицы уходят из ловушки, и пока еще проблема удержания до конца не решена.

Читайте также:
Rdr online как зарабатывать золото

Для её решения в настоящее время привлекаются самые современные технологии и объединяются усилия учёных разных стран.

Первую термоядерную электростанцию планируют построить во Франции. Особые надежды возлагают на реактор ITER, на создание которого затратили безумное количество средств. это международный проект по созданию экспериментального термоядерного реактора.

По прогнозам ученых, температура плазмы в камере ITER будет составлять около 150 миллионов градусов Цельсия. Российские ученые смоделировали поведение металла в термоядерном реакторе.

ПРИМЕРЫРЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача № Задача № 1. 1. Определите число электронов, протонов и нейтронов в атоме кислорода 😯 17 .

Задача № 2 Задача № 2.. В результате α-pacnada ядро некоторого элемента превратилось в ядро радона 86Rn 222 . Что это был за элемент?

Задача № 3 Задача № 3. На сколько уменьшилась энергия атома, если при переходе из одного энергетического состояния в другое атом излучил свет длиной волны 6,56 • 10 –7 м?

Задача № 4 В какое ядро превращается торийпосле трех последовательных α-распадов?

Ответ:

Задача № 5 В какое ядро превращается сурьма после четырех β-распадов?

Ответ:

Задача № 6. Определите неизвестный продукт X каждой из ядерных реакций:

Решение:

Задача № 6 Задача № 7. Каким образом можно осуществить давнюю мечту алхимиков средневековья — превратить ртуть в золото?

Источник: poisk-ru.ru

Рейтинг
Загрузка ...