Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2012 в 09:21, реферат
Химия — наука о составе, внутреннем строении и превращении вещества, а также о механизмах этих превращений.
Практически ежедневно каждый человек может наблюдать, как те или иные вещества подвергаются различным изменением: железный предмет под воздействием влаги покрывается ржавчиной, опавшие листья деревьев постепенно истлевают, превращаясь в перегной, и т.д.
Введение………………………………………………………………………..….…..3
Глава1. Учение о составе вещества………………………………………….…........4
1.1 Концепция химического элемента…………………………….….....4
1.2 Концепция химических соединений…………………………….…..7
1.3 Проблема создания новых материалов…………………………..….8
Глава 2. Структурная химия………………………………………………………...10
Глава 3. Учение о химическом процессе…………………………………...………13
3.1 Субстратный подход к проблеме биогенеза…………………….….22
3.2 Функциональный подход в эволюционной химии…………...……24
Заключение……………………………………………………………………………25
Список использованной литературы………………………………………………...26
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Реферат по курсу «Естественнонаучная картина мира»
на тему «Эволюция системы знаний в химии: учение о составе вещества, структурная химия, концепция химических процессов, эволюционная химия»
Выполнила:
студентка 22 группы ФМФИ,
профиль: «Информатика и
иностранный язык»
Михеева К.С.
Проверила:
к.и.н., доцент кафедры физики и методики обучения
Макеева Е.Д.
Самара 2012
Содержание
Введение…………………………………………………………
Глава1. Учение о составе
вещества………………………………………….…....
Глава 2. Структурная химия…………………………………
Глава 3. Учение о химическом процессе…………………………………...………13
3.1 Субстратный подход
к проблеме биогенеза…………………….…
3.2 Функциональный подход
в эволюционной химии…………...……
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы………………………………………………..
Введение
Одной из важнейших для жизни человека естественных наук является химия.
Химия — наука о составе, внутреннем строении и превращении вещества, а также о механизмах этих превращений.
Практически ежедневно каждый человек может наблюдать, как те или иные вещества подвергаются различным изменением: железный предмет под воздействием влаги покрывается ржавчиной, опавшие листья деревьев постепенно истлевают, превращаясь в перегной, и т.д. Результат этих изменений — появление новых веществ с совершенно иными свойствами. Такого рода процессы называются химическими явлениями, при которых из одних веществ образуются другие, новые вещества, а наука, изучающая превращения веществ, называется химией.
Еще Д. И. Менделеев обратил внимание
на то, что химия, в отличие от
многих других наук (например, биологии
или географии), сама создает свой
предмет исследования. Как никакая
другая наука, она является одновременно
и наукой, и производством. Химия
всегда была нужна человечеству для
того, чтобы получать из природных
веществ материалы с
Таким образом, основанием химии выступает
основная двуединая проблема — получение
веществ с заданными свойствами
(на достижение ее направлена производственная
деятельность человека) и выявление
способов управления свойствами вещества
(на реализацию этой задачи направлена
научно-исследовательская
Глава1. Учение о составе вещества
Первый по-настоящему действенный способ решения проблемы происхождения свойств вещества появился в XVII в. в работах английского ученого Р. Бойля. Его исследования показали, что качества и свойства тел не имеют абсолютного характера и зависят от того, из каких химических элементов эти тела составлены. У Бойля наименьшими частичками вещества оказывались неосязаемые органами чувств мельчайшие структуры — атомы, или, как он их называл, minima naturalia. Эти частицы могли связываться друг с другом, образуя более крупные соединения — кластеры, по терминологии Бойля. Связь частиц в кластерах была достаточно прочной, и поэтому кластеры сами были невидимыми глазу кирпичиками для построения реальных физических тел. В зависимости от объема и формы кластеров, от того, находились ли они в движении или покоились, зависели и свойства природных тел. Сегодня мы вместо термина «кластер» используем понятие «молекула».
В период с середины XV11 в. до первой половины XIX в. учение о составе вещества представляло собой всю тогдашнюю химию. Оно существует и сегодня, представляя собой первую концептуальную систему химии. На этом уровне химического знания ученые решали и решают три важнейшие проблемы: химического элемента, химического соединения и задачу создания новых материалов с использованием вновь открытых химических элементов.
1.1 Концепция химического элемента
Концепция химического элемента
появилась в химии как
Но еще целый век
после этого химики делали ошибки
в выделении химических элементов.
Дело в том, что, сформулировав понятие
химического элемента, химики еще
не знали ни одного из них. Стремясь
получить элементы в чистом виде, они
пользовались считавшимся тогда
универсальным методом
Этот вывод был сделан
Д.И. Менделеевым, доказавшим, что свойства
химического элемента зависят от
места данного атома в
Современный окружающий человека мир заполнен многочисленными соединениями, образованными элементами периодической системы Менделеева. Во времена самого Менделеева было известно всего 62 химических элемента. В 30-е гг. XX в. таблица Менделеева включала 88 элементов, а всего в ней было 92 клетки (элемент под номером 92 — это уран). Сегодня науке известно 110 химических элементов (элемент 109 получил название мейтнерий, 110-й элемент еще не имеет официального названия), и химиков продолжает волновать вопрос, сколько всего элементов в таблице Менделеева. Предполагается, что на первоначальной стадии развития Земли существовали трансурановые элементы с порядковыми номерами до 106-го. Такие элементы имели небольшую продолжительность жизни по сравнению с возрастом Земли и поэтому полностью распались, не сохранившись до наших дней. Самым долгоживущим элементом из данной группы оказался плутоний-244 с периодом полураспада 82,2 млн. лет. В 1971 г. из минерала бастнезита удалось выделить некоторое количество атомов этого элемента. Но в основном все трансурановые элементы были получены искусственным путем. В 1940 г. был синтезирован нептуний, после этого были зарегистрированы еще 15 трансурановых элементов с номерами до 107-го.
Трансурановые элементы с
атомными номерами до 100-го можно получить
в ядерном реакторе путем бомбардировки
ядер изотопа урана-238 нейтронами. Более
тяжелые элементы получают только в
ускорителях в очень
Современная теория позволяет
с большой вероятностью рассчитать
стабильность сверхтяжелых элементов
и предсказать их физические и
химические свойства. Поэтому химики
предполагают, что элементы с порядковыми
номерами между 114-м и 164-м должны
обладать неожиданно высокой стабильностью.
Считается, что в районе этих порядковых
номеров в периодической
Химическим элементом называют все атомы, имеющие одинаковый заряд ядра.
Особой разновидностью химических элементов являются изотопы, у которых ядра атомов отличаются числом нейтронов (поэтому у них разная атомная масса), но содержат одинаковое число протонов и поэтому занимают одно и то же место в периодической системе элементов. Термин «изотоп» был введен в 1910 г. Фредериком Содди, известным английским радиохимиком, лауреатом Нобелевской премии. Различают стабильные (устойчивые) и нестабильные (радиоактивные) изотопы.
С момента открытия изотопов наибольший интерес вызвали радиоактивные изотопы, которые стали широко использоваться в атомной энергетике, приборостроении, медицине и т.д. В настоящее время выпускается огромное количество различных приборов, содержащих радиоактивные изотопы. Они служат для определения плотности, однородности, гигроскопичности и других характеристик материалов.
Довольно широко используется метод меченых атомов, который позволяет проследить за перемещением химических соединений при физических, химических и биологических процессах Для этого в исследуемое вещество вводятся радиоактивные изотопы определенных элементов и ведется наблюдение за их продвижением. Так можно проследить за превращением веществ как в доменной печи, так и в живом организме. Например, с помощью изотопа кислорода-18 стало возможным выяснение механизма дыхания живых организмов.
В медицине с помощью радиоактивных изотопов лечат многие заболевания, в том числе онкологические. Кроме того, батареи небольшой мощности на изотопах плутония-238 и кюрия-224 применяются в приборах для стабилизации ритма сердца. В химической промышленности изотопы используются для облучения полиэтилена и других полимеров с целью повышения их термостойкости и прочности.
Таким образом, правильное использование
радиоактивных изотопов приносит несомненную
пользу человечеству. К сожалению, в
последнее время об этом стали
забывать, все меньше доверяя радиации,
которая ассоциируется с
1.2 Концепция химических соединений
Долгое время химики эмпирическим путем определяли, что относится к химическим соединениям, а что — к простым телам или смесям. Еще в начале XIX в. Ж. Пруст сформулировал закон постоянства состава, в соответствии с которым любое индивидуальное химическое соединение обладает строго определенным, неизменным составом — прочным притяжением составных частей (атомов) и тем самым отличается от смесей. Также Пруст установил, что всякое чистое вещество независимо от его происхождения и способа получения имеет один и тот же состав.
Теоретическое обоснование закона Пруста было дано Дж. Дальтоном в законе кратных отношений. Согласно этому закону состав любого вещества можно представить как простую формулу, а эквивалентные составные части молекулы — атомы, обозначавшиеся соответствующими символами, могли замещаться на другие атомы.
После этого долго считали, что состав химического соединения может быть только постоянным. Но дальнейшее развитие химии и изучение все большего числа соединений приводили химиков к мысли, что наряду с веществами, имеющими постоянный состав, существуют еще и соединения переменного состава, или бертолли-ды. В результате были переосмыслены представления о молекуле в целом. Молекулой, как и прежде, продолжали называть наименьшую частичку вещества, способную определять его свойства и существовать самостоятельно. Но в XX в. была понята сущность химической связи, которая стала пониматься как вид взаимодействия между атомами и атомно-молекулярными частицами, обусловленный совместным использованием их электронов. Существуют кова-лентные полярные, ковалентные неполярные ионные, водородные и металлические химические связи, отличающиеся характером физического взаимодействия частиц между собой.