什么是Avogadro的电话号码?

经过:乔纳森·阿特伯里(Jonathan Atteberry)|
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Avogadro的数字:至少不像piA. Loudermilk

我们会给您一个提示:不是867-5309。那是珍妮的电话号码,而不是Avogadro。您也不会发现这些数字在公共浴室墙壁上的标记中刮擦。但是,您将在标准化学教科书的页面中发现它:6.02214076×1023。写出,是602,214,076,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000万nist]。时间不足?只要称其为痣。

就像十几件事一样只是Avogadro的数量。在化学中,这些“事物”是原子或分子。从理论上讲,您可能会有一摩尔的棒球或其他任何东西,但是鉴于一摩尔会覆盖地球到几百英里的高度,您很难找到对任何事物的摩尔的良好实际用途比分子大[来源:Hill和Kolb]。因此,如果摩尔仅用于化学,Amedeo Avogadro(全名:Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro)和化学交叉路径如何?

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阿沃加德罗(Avogadro)于1776年出生于意大利,在化学发展的重要时期长大。约翰·道尔顿(John Dalton)和约瑟夫·路易斯·盖伊·卢萨克(Joseph Louis Gay-Lussac)等化学家开始理解原子和分子的基本特性,他们激烈争论了这些无限小颗粒的表现。同性恋卢萨克的结合卷的定律特别感兴趣的Avogadro。法律规定,当两卷气体相互反应以产生第三气,反应物的体积与产品的体积之间的比率总是由简单的整数制成。这是一个例子:两卷氢气与一卷氧气相结合,形成两卷蒸气(至少在温度足够高的情况下),一无所有,或者:

2H2+ o2- > 2H2o

修补本法律的含义,Avogadro推断出为了使它成为真实,在相同温度和压力下任何两种气体的相等体积必须保持相等数量的颗粒(Avogadro定律)。并且唯一解释该法律的方法对于任何例子,包括我们刚才提到的法则都是正确的,是否存在原子和分子之间存在差异,并且某些元素(例如氧气)实际上是作为分子而存在的(在氧气的情况下,o2Avogadro并没有简单地被授予,而是没有像“分子”这样的词来描述他的理论,而他的想法遇到了约翰·道尔顿(John Dalton)等人的抵抗。这将以斯坦尼斯劳·坎尼扎罗(Stanislao Cannizzaro)的名字为名,将阿沃加德罗(Avogadro)的想法引起他们应有的关注。到这些想法受到关注时,Avogadro已经去世了。

那么,Avogadro的数字适合这个呢?由于Avogadro的定律被证明对化学的发展至关重要,因此化学家让·巴蒂斯特·佩林(Jean Baptiste Perrin)以他的名字命名了这个数字。继续阅读以了解化学家如何确定Avogadro的数量,以及为什么即使在今天,这也是化学的重要组成部分。

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avogadro在实践中的电话号码

如何开通地球化学家是否对Avogadro的数字达成了这种看似任意的数字?要了解它的衍生方式,我们必须首先解决原子质量单位(AMU)的概念。这原子质量单位定义为碳12原子的质量的1/12(碳的最常见同位素)。这就是为什么这很整洁的原因:碳12有六个质子,六个电子和六个中子,并且由于电子的质量很小,因此一个碳12原子的质量中有1/12非常接近单个质子或一个质量单个中子。元素的原子量(您在周期表上的元素下方看到的那些数字)也用原子质量单位表示。例如,氢的原子量平均为1.00784 AMU。

不幸的是,化学家没有可以测量原子质量单元的量表,而且他们当然没有能力一次测量单个原子或分子进行反应。由于不同的原子重量不同,因此化学家必须找到一种方法来弥合看不见的原子和分子世界之间的差距,以及化学实验室的实用世界,充满了量表的量表。为了做到这一点,他们在原子质量单位和克之间建立了一种关系,这种关系看起来像这样:

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1 amu = 1/6.02214076 x 1023

这种关系意味着,如果我们拥有Avogadro的数量或一摩尔的碳12原子(根据定义,原子量为12个AMU),那么碳12的样品将重12克。化学家利用这种关系轻松地在摩尔,原子或分子的无形单位的可测量单元和无形单位之间转换。

现在我们知道Avogadro的数字是如何派上用场的,我们需要研究最后一个问题:化学家如何首先确定有多少原子是痣?第一个粗略的估计是由物理学家罗伯特·米利肯(Robert Millikan)提供的,他测量了电子的指控。一摩尔电子的电荷,称为法拉第,米利肯(Millikan)发现他的发现时已经知道。

分裂法拉第然后,通过电子的费用,我们给了我们Avogadro的数字。随着时间的流逝,科学家发现了使用诸如使用X射线检查硅的1千克球体的几何形状,并推断从该数据中包含的原子数量的几何形状,从而发现了新的,更准确的方法来估计Avogadro的数量。尽管千克是所有质量单位的基础光速而不是相反。

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最初出版:2011年10月11日

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