Какое свойство характеризует период

Голосование за лучший ответ
RENATA
Гуру
(2616)
5 лет назад
Свойства времени делятся на метрические (длительность – продолжительность существования объекта, мгновение – наименьший неделимый квант времени) и топологические (однонаправленость, одномерность, необратимость).
Светлана Светлана
Просветленный
(39566)
5 лет назад
Время так же непостижимо, как и пространство. Никто не может сказать, откуда поток времени берет свое начало и куда он стремится. Однако время обладает определенными свойствами, которые вполне поддаются пониманию. Ощущаемый нами ход времени можно измерить. Кроме того, время течет только в одном направлении. Какой бы ни была скорость направленного вперед движения времени, его невозможно повернуть вспять. Мы живем в короткий миг, называемый настоящим. Но и настоящее не стоит на месте, оно непрерывно уходит в прошлое. Остановить его невозможно.
V SH
Оракул
(73370)
5 лет назад
Задолго до сотворения человека Иегова Бог создал светила, позволяющие измерять время. В четвертый день творения Бог сказал: “Пусть в небесном пространстве появятся светила, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками и указывают времена года, дни и годы”.
Тем не менее ученые до сих пор спорят о природе времени. “Время — одна из величайших загадок мироздания,— говорится в одной энциклопедии.— Никто не может точно сказать, что это такое”. Однако Иегова знает о времени все. Ведь он “Творец небес… Создатель земли и ее Творец”. Иегова также рассказывает “с самого начала о том, что будет в конце, и с древних времен — о том, что еще не сделано”.
В материальной Вселенной важность фактора времени видна как в макро-, так и в микромире. Например, атомы колеблются с постоянной частотой. У атомных часов, ход которых обусловлен процессом атомных колебаний, погрешность составляет 1 секунду за 80 миллионов лет. Неудивительно, что эти часы служат международным эталоном времени. Планеты и звезды движутся также с большой точностью. Можно заранее предсказать их положение на небе, и это издавна использовалось для определения времен года и в навигации. Иегова — Создатель всех этих надежных “хронометров”.”Поднимите глаза вверх и посмотрите. Кто сотворил всё это? Тот, кто выводит воинство звёзд по счёту и называет все их по имени. Благодаря изобилию его мощи и огромной силе, все они на своих местах. “
Фактор времени имеет большое значение также в мире живой природы. Жизненные циклы многих растений и животных регулируются их внутренними часами. Так, инстинкт подсказывает птицам время миграции. У людей тоже есть внутренние часы, обычно связанные с 24-часовым циклом смены дня и ночи. Поэтому путешественнику, который пересек несколько часовых поясов на самолете, может понадобиться несколько дней, чтобы его внутренние часы перестроились. Множество примеров, показывающих важность фактора времени в жизни творений, подтверждает, что Бог “времен и сроков” обладает силой и мудростью.
Великий Властелин времени безгранично мудр и всемогущ!
Источник
Описание физических величин по плану.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ВЕЛИЧИНАХ.
Какое явление или свойство тел характеризует данная величина.
Определение величины.
Определительную формулу (для производной величины – формула, выражающая связь данной величины с другими).
Какая это величина – скалярная или векторная.
Единицу измерения данной величины.
Обозначение величины.
Направление величины.
Способы измерения величины.
Скорость.
при равномерном движении.
1 | Какое явление или свойство тел характеризует данная величина | Характеристика движения или быстрота перемещения и направления движения материальной точки. |
2 | Определение величины | Физическая величина равная отношению перемещения тела ко времени, за которое оно совершено. |
3 | Определительную формулу (для производной величины – формула, выражающая связь данной величины с другими) |
4 | Какая это величина – скалярная или векторная | Скорость величина векторная. |
5 | Единицу измерения данной величины | Единица измерения скорости в СИ 1 м/с |
6 | Обозначение величины |
7 | Направление величины | Вектор скорости сонаправлен с вектором перемещения. |
8 | Способы измерения величины | Скорость можно измерить через косвенные измерения: по формуле вычислив перемещение и время, за которое оно пройдено. |
Время.
1 | Какое явление или свойство тел характеризует данная величина | Время является априорной характеристикой мира или протекания события. |
2 | Определение величины | Время – это абсолютная, непрерывная величина, определяющая ход всех процессов в мире. |
3 | Определительную формулу (для производной величины – формула, выражающая связь данной величины с другими) |
4 | Какая это величина – скалярная или векторная | Время величина скалярная. |
5 | Единицу измерения данной величины | Единица измерения времени в СИ 1 с. |
6 | Обозначение величины |
8 | Способы измерения величины | Время можно измерить с помощью секундомера, часов и т.д. |
Перемещение.
1 | Какое явление или свойство тел характеризует данная величина. | Перемещение характеризует изменение положения материальной точки. |
2 | Определение величины. | Перемещением называют вектор, проведены из начального положения движущейся материальной точки в её конечное положение. |
3 | Определительную формулу (для производной величины – формула, выражающая связь данной величины с другими). | S = υ t S=υ0t+ |
4 | Какая это величина – скалярная или векторная. | Перемещение величина векторная. |
5 | Единицу измерения данной величины. | Единица измерения перемещения в СИ 1 м |
7 | Направление величины | Вектор перемещения совпадает с направлением движения материальной точки. |
8 | Способы измерения величины | Перемещение можно измерить через косвенные измерения: по формуле вычислив, начальную скорость, ускорение и время движения материальной точки. |
Ускорение.
1 | Какое явление или свойство тел характеризует данная величина. | Ускорение характеризует быстроту изменения скорости. |
2 | Определение величины. | Ускорением называют физическую величину, равную отношению изменения скорости тела ко времени, за которое это изменение произошло. |
3 | Определительную формулу (для производной величины – формула, выражающая связь данной величины с другими). |
4 | Какая это величина – скалярная или векторная. | Ускорение векторная величина. |
5 | Единицу измерения данной величины. | Единица измерения ускорения в СИ 1 м/с2. |
6 | Обозначение величины. |
7 | Направление величины. | Направление ускорения совпадает с направлением вектора изменения скорости. |
8 | Способы измерения величины. | Ускорение можно измерить через косвенные измерения: по формуле вычислив, изменение скорости и измерив, время движения материальной точки. |
Источник
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВАтомный радиус Важной характеристикой атома является его размер, т.е. атомный радиус. Строго говоря, размер отдельного атома не определен, поскольку внешняя его граница размыта за счет вероятностного нахождения Общая тенденция изменения атомных радиусов такова. В группах атомные радиусы возрастают, так как с увеличением числа энергетических уровней увеличиваются размеры атомных орбиталей с ббльшим значением В малых периодах радиусы атомов в целом уменьшаются, так как увеличение заряда ядра при переходе к каждому следующему элементу вызывает притяжение внешних электронов с возрастающей силой; число Величина атомного радиуса достаточно тесно связана с такой важной характеристикой атома, как энергия ионизации. Атом может терять один или несколько электронов, превращаясь в положительно заряженный Энергия ионизацииЭнергия ионизации – энергия, необходимая для удаления одного моля электронов от одного моля атомов какого либо элемента, называется первой энергией ионизации В результате ионизации атомы превращаются в положительно заряженные ионы. Энергию ионизации выражают либо в килоджоулях на моль [кДж/моль], либо в электронвольтах [эВ]. Энергию ионизации можно определить путем бомбардировки атомов электронами, ускоренными в электрическом поле. То наименьшее напряжение поля, при котором скорость электронов становится достаточной для Na0 – ē = Na+ – 5,14 эв Cs0 – ē = Cs+ – 3,9 эв Энергия ионизации характеризует восстановительную способность элемента, т.е. металличность. Активные металлы обладают очень малыми значениями энергии ионизации. Первая энергия ионизации определяется Кроме первой энергии ионизации, элементы с многоэлектронными атомами могут характеризоваться второй I2, третьей I3, и более высокой энергией ионизации, которые равны Значения первой – пятой энергий ионизации для элементов Ia – IVa групп второго и третьего периодов
Становится очевидным, почему ионы Li+ и Na+ образуются легко, а образование ионов Li2+ и Na2+ энергетически не выгодно. Аналогичная Особого внимания заслуживает ионизация атомов d-элементов четвертого периода. Атомы этих элементов в первую очередь теряют 4s-электроны, а затем уже 3d-электроны. Таким образом, С помощью величины энергии ионизации характеризуют, как правило, элементы, находящиеся в начале периода. Для элементов, находящихся в конце периода, отрыв электрона с образованием положительно Сродство к электронуЭнергия, поглощаемая или выделяющаяся при присоединении электрона к атому, иону, радикалу или молекуле в газовой фазе при Т = 0К без передачи частице кинетической энергии, называется Сродство к электрону Еср количественно выражается в [кДж/моль] или [эВ]. F0 + ē = F – + 3,58 эв I0 + ē = I – + 3,3 эв Сродство к электрону – параметр атома данного элемента, менее подчиняющийся периодическому изменению, чем энергия ионизации. Тем не менее существуют следующие закономерности:
Сродство к электрону атомов элементов IVa – VIIa групп второго-четвертого периодов (знак «-» означает выделение энергии, знак «+» – поглощение)
Сродство к электрону атомов и одноатомных анионов некоторых элементов
ЭлектроотрицательностьДля характеристики способности атомов в соединениях притягивать к себе электроны введено понятие электроотрицательности. Учитывая, что эта способность атомов зависит от типа соединений, валентного Имеется несколько шкал электроотрицательности. Согласно Р. Малликену (США), электроотрицательность равна полусумме энергии ионизации и энергии сродства к электрону. Сложность использования Электроотрицательность определяет собой арифметическую сумму энергии ионизации и сродства к электрону и является достаточно полной характеристикой химической активности ЭО = I + E [ккал], [кДж], [эВ] Электроотрицательность элементов возрастает по периоду и несколько убывает в группах с возрастанием номера периода у элементов I, II, V, VI и VII главных подгрупп, III, IV и V – побочных подгрупп, Окислительно-восстановительные свойстваЭнергия ионизации и сродство к электрону зависят от радиуса атома и поэтому характер их изменения по периодам и подгруппам таблицы Периодической системы близок к характеру изменения радиуса. У элементов одного и того же периода при переходе от щелочного металла к благородному газу заряд ядра постепенно возрастает, а радиус атома уменьшается. Поэтому энергия ионизации постепенно увеличивается, Общая тенденция к возрастанию энергии ионизации в пределах периода в некоторых случаях нарушается. Так, энергии ионизации атомов бериллия и азота выше, чем атомов следующих за ними элементов бора и Эти и подобные факты служат экспериментальным основанием положения, согласно которому электронные конфигурации, соответствующие полностью или ровно наполовину занятым подуровням, обладают повышенной Сродство к электрону атомов d- и f-элементов, как правило, близко к нулю или отрицательно; из этого следует, что для большинства из них присоединение электронов энергетически невыгодно. Вдоль каждого периода радиусы атомов в целом уменьшаются, а заряд ядра увеличивается. В то же время главное квантовое число электронов внешней электронной оболочки остается постоянным. В результате По главным подгруппам и III побочной подгруппе по тем же самым причинам следует, что при переходе от легких элементов к тяжелым (rат увеличивается, Z увеличивается, но и n В соответствии со сказанным, самыми сильными восстановителями являются элементы, находящиеся в начале каждого периода и в конце I главной подгруппы (элементы цезий 55Cs, франций ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ |
Источник