Biografi Ciri-ciri Analisis

Apa itu avogadro. Unit jisim atom

Undang-undang Avogadro

Pada awal perkembangan teori atom (), A. Avogadro mengemukakan hipotesis mengikut mana, pada suhu dan tekanan yang sama, isipadu gas ideal yang sama mengandungi bilangan molekul yang sama. Hipotesis ini kemudiannya ditunjukkan sebagai akibat yang perlu daripada teori kinetik, dan kini dikenali sebagai hukum Avogadro. Ia boleh dirumuskan seperti berikut: satu mol mana-mana gas pada suhu dan tekanan yang sama menduduki isipadu yang sama, di bawah keadaan normal sama dengan 22,41383 . Kuantiti ini dikenali sebagai isipadu molar gas.

Avogadro sendiri tidak membuat anggaran bilangan molekul dalam jumlah tertentu, tetapi dia memahami bahawa ini adalah nilai yang sangat besar. Percubaan pertama untuk mencari bilangan molekul yang menduduki isipadu tertentu telah dibuat pada tahun tersebut J. Loschmidt. Ia mengikuti daripada pengiraan Loschmidt bahawa untuk udara bilangan molekul per unit isipadu ialah 1.81·10 18 cm −3, iaitu kira-kira 15 kali kurang daripada nilai sebenar. Selepas 8 tahun, Maxwell memberikan anggaran yang lebih hampir "kira-kira 19 juta juta juta" molekul setiap sentimeter padu, atau 1.9·10 19 cm −3 . Malah, 1 cm³ gas ideal dalam keadaan normal mengandungi 2.68675·10 19 molekul. Kuantiti ini telah dipanggil nombor Loschmidt (atau pemalar). Sejak itu, sejumlah besar kaedah bebas untuk menentukan nombor Avogadro telah dibangunkan. Persetujuan yang sangat baik dari nilai yang diperolehi adalah bukti yang meyakinkan tentang bilangan molekul sebenar.

Pengukuran berterusan

Nilai nombor Avogadro yang diterima secara rasmi hari ini diukur pada tahun 2010. Untuk ini, dua sfera yang diperbuat daripada silikon-28 digunakan. Sfera itu diperolehi di Institut Kristalografi Leibniz dan digilap di Pusat Optik Ketepatan Tinggi Australia dengan begitu lancar sehingga ketinggian tonjolan pada permukaannya tidak melebihi 98 nm. Untuk pengeluaran mereka, silikon-28 ketulenan tinggi digunakan, diasingkan di Institut Kimia Nizhny Novgorod Bahan Ketulenan Tinggi Akademi Sains Rusia daripada silikon tetrafluorida yang sangat diperkaya dalam silikon-28, diperoleh di Biro Reka Bentuk Pusat Mekanikal. Kejuruteraan di St. Petersburg.

Mempunyai objek yang boleh dikatakan ideal, adalah mungkin untuk mengira dengan ketepatan yang tinggi bilangan atom silikon dalam bola dan dengan itu menentukan nombor Avogadro. Mengikut keputusan yang diperolehi, ia adalah sama dengan 6.02214084(18)×10 23 mol −1 .

Hubungan antara pemalar

  • Melalui hasil darab pemalar Boltzmann, pemalar gas Universal, R=kN A.
  • Melalui hasil darab cas elektrik asas dan nombor Avogadro, pemalar Faraday dinyatakan, F=en A.

lihat juga

Nota

kesusasteraan

  • Nombor Avogadro // Ensiklopedia Soviet Hebat

Yayasan Wikimedia. 2010 .

Lihat apa "Nombor Avogadro" dalam kamus lain:

    - (Pemalar Avogadro, simbol L), pemalar sama dengan 6.022231023, sepadan dengan bilangan atom atau molekul yang terkandung dalam satu MOL bahan ... Kamus ensiklopedia saintifik dan teknikal

    Nombor Avogadro- Avogadro konstanta statusas T sritis chemija apibrėžtis Dalelių (atomų, molekulių, jonų) skaičius viename medžiagos molyje, lygus (6.02204 ± 0.000031) 10²³ mol⁻¹. santrumpa(os) Santrumpą žr. priede. priedas(ai) Grafinis formatas atitikmenys:… … Chemijos terminų aiskinamasis žodynas

    Nombor Avogadro- Avogadro konstanta statusas T sritis fizika atitikmenys: engl. pemalar Avogadro; Nombor vok Avogadro. Avogadro Konstante, f; Avogadrosche Konstante, f rus. Pemalar Avogadro, f; Nombor Avogadro, n pranc. konstanta d'Avogadro, f; nombre… … Fizikos terminų žodynas

    Pemalar Avogadro (nombor Avogadro)- bilangan zarah (atom, molekul, ion) dalam 1 mol bahan (mol ialah jumlah bahan yang mengandungi zarah sebanyak mana terdapat atom dalam tepat 12 gram isotop karbon 12), dilambangkan dengan simbol N = 6.023 1023. Salah satu daripada ... ... Permulaan sains semula jadi moden

    - (Nombor Avogadro), bilangan unsur struktur (atom, molekul, ion atau h c lain) dalam unit. kira va kepada va (dalam satu tahi lalat). Dinamakan selepas A. Avogadro, dinamakan NA. A. p. salah satu pemalar fizikal asas, penting untuk menentukan banyak ... Ensiklopedia Fizikal

    - (Nombor Avogadro; dilambangkan dengan NA), bilangan molekul atau atom dalam 1 mol bahan, NA \u003d 6.022045 (31) x 1023 mol 1; nama bernama A. Avogadro ... Sains semula jadi. Kamus ensiklopedia

    - (Nombor Avogadro), bilangan zarah (atom, molekul, ion) dalam 1 mol dalam VA. Ditandakan NA dan bersamaan dengan (6.022045 ... Ensiklopedia Kimia

    Na \u003d (6.022045 ± 0.000031) * 10 23 bilangan molekul dalam mol sebarang bahan atau bilangan atom dalam mol bahan ringkas. Salah satu pemalar asas, yang dengannya anda boleh menentukan kuantiti seperti, sebagai contoh, jisim atom atau molekul (lihat ... ... Ensiklopedia Collier

Kita tahu dari kursus kimia sekolah bahawa jika kita mengambil satu mol sebarang bahan, maka ia akan mengandungi 6.02214084(18).10^23 atom atau unsur struktur lain (molekul, ion, dll.). Untuk kemudahan, nombor Avogadro biasanya ditulis dalam bentuk ini: 6.02. 10^23.

Walau bagaimanapun, mengapa pemalar Avogadro (dalam bahasa Ukraine "menjadi Avogadro") sama dengan nilai ini? Tiada jawapan kepada soalan ini dalam buku teks, dan ahli sejarah kimia menawarkan pelbagai versi. Nampaknya nombor Avogadro mempunyai maksud rahsia. Lagipun, terdapat nombor ajaib, di mana ada yang memasukkan nombor "pi", nombor fibonacci, tujuh (lapan di timur), 13, dll. Kami akan melawan kekosongan maklumat. Kami tidak akan bercakap tentang siapa Amedeo Avogadro, dan mengapa, sebagai tambahan kepada undang-undang yang dirumuskannya, pemalar ditemui, kawah di Bulan juga dinamakan sempena saintis ini. Banyak artikel telah ditulis mengenai perkara ini.

Lebih tepatnya, saya tidak mengira molekul atau atom dalam mana-mana isipadu tertentu. Orang pertama yang cuba memikirkan berapa banyak molekul gas

terkandung dalam isipadu tertentu pada tekanan dan suhu yang sama, adalah Josef Loschmidt, dan itu pada tahun 1865. Hasil daripada eksperimennya, Loschmidt membuat kesimpulan bahawa dalam satu sentimeter padu mana-mana gas dalam keadaan normal terdapat 2.68675. 10^19 molekul.

Selepas itu, kaedah bebas telah dicipta tentang cara menentukan nombor Avogadro, dan kerana keputusan sebahagian besarnya bertepatan, ini sekali lagi bercakap memihak kepada kewujudan sebenar molekul. Pada masa ini, bilangan kaedah telah melebihi 60, tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, saintis telah cuba meningkatkan lagi ketepatan anggaran untuk memperkenalkan definisi baru istilah "kilogram". Setakat ini, kilogram dibandingkan dengan standard bahan yang dipilih tanpa sebarang definisi asas.

Walau bagaimanapun, kembali kepada soalan kami - mengapa pemalar ini bersamaan dengan 6.022 . 10^23?

Dalam kimia, pada tahun 1973, untuk kemudahan dalam pengiraan, dicadangkan untuk memperkenalkan konsep seperti "jumlah bahan." Unit asas untuk mengukur kuantiti ialah tahi lalat. Menurut cadangan IUPAC, jumlah sebarang bahan adalah berkadar dengan bilangan zarah asas tertentunya. Pekali perkadaran tidak bergantung pada jenis bahan, dan nombor Avogadro adalah timbal baliknya.

Untuk menggambarkan, mari kita ambil contoh. Seperti yang diketahui daripada takrifan unit jisim atom, 1 a.m.u. sepadan dengan satu perdua belas jisim satu atom karbon 12C dan ialah 1.66053878.10^(−24) gram. Jika anda mendarab 1 a.m.u. dengan pemalar Avogadro, anda mendapat 1.000 g/mol. Sekarang mari kita ambil sedikit, katakan, berilium. Menurut jadual, jisim satu atom berilium ialah 9.01 amu. Mari kita hitung berapa satu mol atom unsur ini sama dengan:

6.02 x 10^23 mol-1 * 1.66053878x10^(−24) gram * 9.01 = 9.01 gram/mol.

Oleh itu, ternyata secara numerik bertepatan dengan atom.

Pemalar Avogadro dipilih secara khusus supaya jisim molar sepadan dengan nilai atom atau tidak berdimensi - satu molekul relatif.

N A = 6.022 141 79(30)×10 23 mol −1 .

Undang-undang Avogadro

Pada awal perkembangan teori atom (), A. Avogadro mengemukakan hipotesis mengikut mana, pada suhu dan tekanan yang sama, isipadu gas ideal yang sama mengandungi bilangan molekul yang sama. Hipotesis ini kemudiannya ditunjukkan sebagai akibat yang perlu daripada teori kinetik, dan kini dikenali sebagai hukum Avogadro. Ia boleh dirumuskan seperti berikut: satu mol mana-mana gas pada suhu dan tekanan yang sama menduduki isipadu yang sama, di bawah keadaan normal sama dengan 22,41383 . Kuantiti ini dikenali sebagai isipadu molar gas.

Avogadro sendiri tidak membuat anggaran bilangan molekul dalam jumlah tertentu, tetapi dia memahami bahawa ini adalah kuantiti yang sangat besar. Percubaan pertama untuk mencari bilangan molekul yang menduduki isipadu tertentu dibuat oleh J. Loschmidt; didapati bahawa 1 cm³ gas ideal dalam keadaan normal mengandungi 2.68675 10 19 molekul. Dengan nama saintis ini, nilai yang ditunjukkan dipanggil nombor Loschmidt (atau pemalar). Sejak itu, sejumlah besar kaedah bebas untuk menentukan nombor Avogadro telah dibangunkan. Persetujuan yang sangat baik dari nilai yang diperoleh adalah bukti yang meyakinkan tentang kewujudan sebenar molekul.

Hubungan antara pemalar

  • Melalui hasil darab pemalar Boltzmann, pemalar gas Universal, R=kN A.
  • Melalui hasil darab cas elektrik asas dan nombor Avogadro, pemalar Faraday dinyatakan, F=en A.

lihat juga

Yayasan Wikimedia. 2010 .

Lihat apakah "pemalar Avogadro" dalam kamus lain:

    Pemalar Avogadro- Avogadro konstanta status sebagai T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas(ai) Grafinis formatas atitikmenys: engl. Vok berterusan Avogadro. Avogadro Konstante, f; Avogadrosche Konstante, f rus. Pemalar Avogadro... Penkiakalbis aiskinamasis metrologijos terminų žodynas

    Pemalar Avogadro- Avogadro konstanta statusas T sritis fizika atitikmenys: engl. pemalar Avogadro; Nombor vok Avogadro. Avogadro Konstante, f; Avogadrosche Konstante, f rus. Pemalar Avogadro, f; Nombor Avogadro, n pranc. konstanta d'Avogadro, f; nombre… … Fizikos terminų žodynas

    Pemalar Avogadro- Avogadro konstanta status sebagai T sritis Energetika apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas(ai) MS Word formatas atitikmenys: engl. Vok berterusan Avogadro. Avogadro Konstante, f; Avogadrosche Konstante, f rus. Pemalar Avogadro, f; berterusan... ... Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

    - (nombor Avogadro) (NA), bilangan molekul atau atom dalam 1 mol bahan; NA \u003d 6.022? 1023 mol 1. Dinamakan sempena A. Avogadro ... Ensiklopedia Moden

    Pemalar Avogadro- (nombor Avogadro) (NA), bilangan molekul atau atom dalam 1 mol bahan; NA=6.022´1023 mol 1. Dinamakan sempena A. Avogadro. … Kamus Ensiklopedia Bergambar

    Avogadro Amedeo (08/09/1776, ‒ 07/09/1856, ibid.), ahli fizik dan kimia Itali. Dia menerima ijazah undang-undang, kemudian belajar fizik dan matematik. Ahli yang sepadan (1804), ahli akademik biasa (1819), dan kemudian pengarah jabatan ... ...

    - (Avogadro) Amedeo (08/09/1776, Turin, 07/09/1856, ibid.), ahli fizik dan kimia Itali. Dia menerima ijazah undang-undang, kemudian belajar fizik dan matematik. Ahli yang sepadan (1804), ahli akademik biasa (1819), dan kemudian pengarah jabatan fizik ... ... Ensiklopedia Soviet yang Hebat

    Pemalar struktur halus, biasanya dilambangkan sebagai, ialah pemalar fizikal asas yang mencirikan kekuatan interaksi elektromagnet. Ia diperkenalkan pada tahun 1916 oleh ahli fizik Jerman Arnold Sommerfeld sebagai ukuran ... ... Wikipedia

    - (Nombor Avogadro), bilangan unsur struktur (atom, molekul, ion atau h c lain) dalam unit. kira va kepada va (dalam satu tahi lalat). Dinamakan selepas A. Avogadro, dinamakan NA. A. p. salah satu pemalar fizikal asas, penting untuk menentukan banyak ... Ensiklopedia Fizikal

    MAHAL- nilai yang mempunyai nilai tetap dalam bidang penggunaannya; (1) P. Avogadro adalah sama dengan Avogadro (lihat); (2) P. Boltzmann ialah kuantiti termodinamik sejagat yang menghubungkan tenaga zarah asas dengan suhunya; dilambangkan dengan k,…… Ensiklopedia Politeknik Hebat

Buku

  • Biografi pemalar fizikal. Cerita menarik tentang pemalar fizikal sejagat. Isu 46
  • Biografi pemalar fizikal. Cerita menarik tentang pemalar fizikal sejagat, O. P. Spiridonov. Buku ini ditumpukan kepada pertimbangan pemalar fizik sejagat dan peranan pentingnya dalam pembangunan fizik. Tugas buku ini adalah untuk memberitahu dalam bentuk yang popular tentang penampilan dalam sejarah fizik ...

Jumlah bahanν adalah sama dengan nisbah bilangan molekul dalam badan tertentu kepada bilangan atom dalam 0.012 kg karbon, iaitu bilangan molekul dalam 1 mol bahan.
ν = N / N A
di mana N ialah bilangan molekul dalam badan tertentu, N A ialah bilangan molekul dalam 1 mol bahan yang membentuk badan. N A ialah pemalar Avogadro. Jumlah bahan diukur dalam mol. Pemalar Avogadro ialah bilangan molekul atau atom dalam 1 mol sesuatu bahan. Pemalar ini mendapat namanya sebagai penghormatan kepada ahli kimia dan ahli fizik Itali Amedeo Avogadro(1776 - 1856). 1 mol sebarang bahan mengandungi bilangan zarah yang sama.
N A \u003d 6.02 * 10 23 mol -1 Jisim molar ialah jisim bahan yang diambil dalam jumlah satu mol:
μ = m 0 * N A
di mana m 0 ialah jisim molekul. Jisim molar dinyatakan dalam kilogram per mol (kg/mol = kg*mol -1). Jisim molar berkaitan dengan jisim molekul relatif dengan hubungan:

μ \u003d 10 -3 * M r [kg * mol -1]
Jisim sebarang jumlah bahan m adalah sama dengan hasil jisim satu molekul m 0 dengan bilangan molekul:
m = m 0 N = m 0 N A ν = μν
Jumlah bahan adalah sama dengan nisbah jisim bahan kepada jisim molarnya:

ν = m / μ
Jisim satu molekul bahan boleh didapati jika jisim molar dan pemalar Avogadro diketahui:
m 0 = m / N = m / νN A = μ / N A

Gas ideal- model matematik gas, di mana ia diandaikan bahawa tenaga potensi interaksi molekul boleh diabaikan berbanding dengan tenaga kinetiknya. Tiada daya tarikan atau tolakan antara molekul, perlanggaran zarah antara mereka dan dengan dinding kapal adalah benar-benar elastik, dan masa interaksi antara molekul adalah sangat kecil berbanding dengan masa purata antara perlanggaran. Dalam model lanjutan gas ideal, zarah yang terdiri daripadanya juga mempunyai bentuk dalam bentuk sfera elastik atau ellipsoid, yang memungkinkan untuk mengambil kira tenaga bukan sahaja translasi, tetapi juga gerakan berayun putaran. , serta bukan sahaja perlanggaran zarah pusat, tetapi juga bukan pusat, dsb.)