Олимпиадная химия
前往频道在 Telegram
731
订阅者
+224 小时
-17 天
+1530 天
帖子存档
Сегодня прошла Всесибирская олимпиада, скорей делись своими эмоциями😜
ПЕРВЫЙ ТЕСТ в новом формате для нашего канала УЖЕ В ЧАТЕ
👇👇👇
https://t.me/+hwNXveaZzWNjNTgy
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ И ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ УЖЕ СЕЙЧАС
Залетай в наш чат (https://t.me/+hwNXveaZzWNjNTgy),
22 февраля тебя там будет ждать тест на цвета Марганца.
Это новый формат в нашем канале, так что пишите свои впечатления о нём!
Многие начинающие олимпиадники часто задают вопрос - как запомнить кучу информации?
Ответ состоит из двух частей:
1. Нужно не просто выучить информацию, а простроить логические связи между разными фактами и добиться понимания в теме.
2. Постоянное использование знаний. Если информация будет полезной, то тогда точно не придется "зубрить".
Но важно себя не обманывать, не гнаться за результатом и быть честным с собой.
К чему все это? К тому что мы начинаем новый блок - вопросы по старым постам (Вы же их не зря читали?).
Поэтому просьба - не подглядывать, потому что нам важно понять насколько запомнилась информация.
Дальше информативность постов будет расти и вопросы будут становиться все сложнее. Внимательности и хорошей памяти вам!
Хм, какое видео по длительности (максимально) вы готовы смотреть в нашем телеграмм-канале?
Родохрозит - минерал марганца с химическим составом MnCO3.
Впервые он был описан в 1813 году. Название происходит от сочетания греческих слов: «родон» - роза и «хроз» - окраска.
Является сырьём для выплавки ферромарганца. Также используется для подшихтовки для выплавки чугуна и стали, кроме того применяется в химической промышленности.
Иногда используется в качестве декоративного камня, в ювелирном деле. Ограниченное использование вызвано совершенной спайностью минерала, из-за которой он практически не поддаётся обработке.
ПИРОЛЮЗИТ - минерал, имеющий состав MnО2, является важной марганцевой рудой.
Минерал назван от греческого "пир"— огонь и "лойсис"—мытье, так как с древних времен применяется для уничтожения бурого и зеленого оттенков стекла.
ПРИМЕНЕНИЕ
- молотый натуральный и синтетический пиролюзит применяют в производстве гальванических элементов
- для получения катализаторов типа гопкалита в специальных противогазах для защиты от угарного газа
- в стекольном производстве пиролюзит до сих пор применяют для обесцвечивания зеленых стекол
- в лакокрасочном производстве — для изготовления олифы и масла.
Важная новость для тех кто пишет Всесибирскую олимпиаду!
💡 Курсу - БЫТЬ ! 💡
С 19 по 21 февраля мы устраиваем ТРЕХДНЕВНЫЙ интенсив
к ВСЕСИБИРСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
Будут разобраны задачи по физхимии / неорганике и органике.
После вебинаров - они доступны в виде записей.
Отвечаем на ваши вопросы на вебинарах и после них.
Курс - ПЛАТНЫЙ, но цена за 3 двухчасовых занятия очень низкая!
✉️ Пиши "ВИСМУТ" в комментариях к этому посту. Мы с вами свяжемся и расскажем детали.
В 1774 году шведским ученым Шееле и Гану удалось обнаружить соединение неизвестного металла. При восстановлении пиролюзита углем был выделен металлический марганец. Название марганца вероятно произошло от искаженного слова “манганес”, которым ремесленники - стеклодувы называли пиролюзит, используемыми для обесцвечивания стекла.
Марганец — 14-й элемент по распространенности на Земле, а после железа — второй тяжёлый металл, содержащийся в земной коре
Термодинамические свойства простого вещества:
температура плавления 1 517 K, а температура кипения марганца составляет 2 235 K
Сплав олова с медью люди открыли очень давно. Именно в честь этого сплава - бронзы, назван период в истории, когда уже применяли этот сплав (более прочный, чем медь или олово) для орудия труда или оружия. С появлением железа, бронза не сразу утратила свое значение. Например, еще при Петре I из бронзы отливали пушки. А для колоколов бронзу использует до сих пор. Вроде колокола и пушки - это уже не актуально для 21 века, но и сейчас бронзы активно используют благодаря высокой антикоррозионной стойкости и хорошими антифрикционными свойствам. Конечно, со временем бронзы стали более разнообразны по составу, и в их состав входит много других элементов.
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ ИСТОРИИ:
Историки считают, что одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912. Она осталась без горючего из-за того, что оно просочилось через запаянные оловом баки, пораженные «оловянной чумой», названной так в 1911 г. Г. Коэном. Некоторые историки указывают на «оловянную чуму» как на одно из обстоятельств поражения армии Наполеона в России в 1812 г. — сильные морозы привели к превращению оловянных пуговиц на мундирах солдат в порошок. «Оловянная чума» погубила многие ценнейшие коллекции оловянных солдатиков. Например, в запасниках питерского музея Александра Суворова превратились в труху десятки фигурок — в подвале, где они хранились, лопнули зимой батареи отопления.
🆘 Как думаете, а существует ли в настоящее время способ как-то предотвратить разрушение олова при низкой температуре?
А вот и объяснение того, что происходило в видео!
При температуре ниже 13,2 °C происходит увеличение удельного объема олова на 25,6 %, и металл образует новую модификацию, обладающую свойствами полупроводников — олово серое, в кристаллической решетке которого атомы располагаются менее плотно. Одна модификация переходит в другую тем быстрее, чем ниже температура окружающей среды. При −33 °C скорость превращений становится максимальной. Олово трескается и превращается в порошок. Причем соприкосновение серого олова и белого приводит к «заражению» последнего. Совокупность этих явлений называется «ОЛОВЯННОЙ ЧУМОЙ»
Начало научного изучения этого фазового перехода было положено в 1870 г. работами петербургского учёного Ю. Фрицше
