Stáhněte si prezentaci na téma rtuť. Závislost na uhlíku: jak změny v arktické flóře ovlivní klima v regionu. Jak nesbírat rtuť

„Podzemní bohatství“ - Minerály. Naše podzemní bohatství. Odpovězte na otázky „Otestujte se“ v učebnici. Jak bojovat proti znečištění vody? Brány podzemní země jsou otevřené, na mapě najdete jakékoli poklady. Jaká nebezpečí hrozí vodním plochám? O nádržích toho víte hodně.Odpovědi si zaslouží pochvalu. Hornictví.

„Nerostné zdroje Čeljabinské oblasti“ - Drahé kameny. Plynný (plyn). Vlastnost: síla. Nádrže. Podzemní bohatství. Minerální mapa Čeljabinská oblast. Nádrže našeho regionu. Zkontroluj se. Ochrana nerostných zdrojů. Železná Ruda. Karta nápovědy. Naše podzemní bohatství. Černé uhlí, hnědé uhlí. Plán lekce.

"Coal of Kuzbass" - Využití uhlí. Těžba uhlí v dole. Černé zlato Kuzbass. Starověký les. Moderní technologie. Podíl uhelných pánví. Kuzbass. Horníci. Uhlí. Vlastnosti uhlí. Kráčející bagr. Hlavní ložiska uhlí. Rostlinné otisky. Uhelné společnosti. Vozíky. Uhlí se vozí. Stroje na těžbu uhlí.

„Různé minerály“ - Písek. Křemen. Minerální krystaly mohou mít různé tvary a velikosti. Černý, měkký grafit snadno zanechává stopy na papíře. Halitová kuchyňská sůl. Karneolový topaz lapis lazuli. Drahé kameny-minerály. Tuha grafitové tužky. Je známo více než 4000 minerálů. Čirost diamantu se používá ve šperkařství.

"Minerály a horniny" - Žula. Doba bronzová před 10 000 lety. Diamant. Křemen. Safír. Tlak. Vybuchující magma. Horniny se liší: podle fyzikálních vlastností podle chemické složení podle původu. andezit. Sůl. Samara 2010. Kvarcit. Vznik metamorfovaných hornin. Doba železná před 3300 lety. drahokamu.

„Ruské nerostné zdroje“ - Uveďte největší ložisko Železná Ruda v Rusku? Největší vkladželezná ruda v Rusku - Kurská magnetická anomálie! Minerální plošiny. Povodí Pečora a Podmoskovny. Severní Transbaikalia je zlato. Tunguzská pánev. Pohoří Ural. Téma: "Ruské nerostné zdroje."

Celkem je 29 prezentací

"Znaky chemických prvků" - Věděli jste? Chemický prvek. Vodík. Anagram. Starověcí řečtí mudrci. Elementy. Žertovné otázky. Mendelevium. Metogram. Jens-Jakob Berzelius. Pojďme hrát. Tabulka relativních vah. Známky chemických prvků. Uran. Síra. Relativní atomová hmotnost. Čtení Mendělejeva. Titan. Pojem chemického prvku.

"Nickel" - Výroba různých slitin. Hlavní příčinou alergií. Německý chemik Jeremiah Richter. Kujný a tažný kov. Nikl hoří pouze ve formě prášku. Je hlavní složkou meteoritů. Nikl. Je základem většiny superslitin. Používá se v mnoha odvětvích národního hospodářství. Barva niklu.

„Výroba a vlastnosti vodíku“ - U kovů je vodík oxidační činidlo. Struktura určuje rozmanitost vlastností. Pokud hodíte kus sodíku do řeky. Fyzikální vlastnosti. Aplikace. Testování na PC. Aplikace a význam vodíku. Bublina. Výroba vodíku. Vodík je součástí hlavní látky Země – vody. Nekecej s vodíkem.

"Hodnota zinku" - Zinek. Vymývání. Nedostatek zinku. Galvanizace. Hodnota zinku pro člověka. Hodnota zinku. Denní potřeba zinku. Obsah zinku. Příznaky nedostatku zinku. Ztráta chuti k jídlu. Nedostatek zinku u dětí.

"Znaky prvků" - Chemický prvek. Jména velkých vědců. Souřadnice. Lithium. Astronomické začátky. Fluor. Kovy. Síra. Pojem znaků chemických prvků. Vodík. Známky chemických prvků. Podskupiny. Mýty starých Řeků. Zeměpisný původ. Malá období. Jons Jakob Berzelius. Vlastnosti prvku. Doba.

"Chemický prvek hliník" - Fyzikální vlastnosti. Tmavé skvrny. Cizinec. Chemické vlastnosti. Aplikace. Hliníkové nádobí. Na jakých vlastnostech hliníku je založeno jeho použití? Sloučenina. Hliníkové nádobí. Jaké fyzikální vlastnosti má hliník? Hliník. Řetězce transformací.

V tématu je celkem 46 prezentací

Historie objevu rtutiMerkur je 1 ze 7 kovů starověku. Je slavná
více než 1500 let před naším letopočtem v Egyptě, Indii,
Mezopotámie a Čína; byl považován za nejdůležitější
výchozí materiál v provozech
výroba pilulek nesmrtelnosti.
Ve 4. - 3. stol. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. o rtuti jako tekutém stříbře
(odvozeno z lat. Hydrargirum) zmínka
Aristoteles a Theofrastos.
Rtuť byla považována za základ kovů,
blízko ke zlatu a proto tzv
Merkur (Mercurius), jmen
nejblíže slunci (zlato)
planety
Rtuť.
Astronomický symbol
planeta Merkur

Být v přírodě

Rtuť je na Zemi poměrně vzácný prvek
kůra
V přírodě se o tom ví
20 rtuťových minerálů:
rumělkový HgS (86,2 % Hg);
rumělka
livingstonit HgSb4S7
kalomel Hg2Cl2;
Ve vzácných případech předmět
těžba je nativní
rtuť.
kalomel

Struktura atomu rtuti

Rtuť je prvkem sekundární podskupiny skupiny II,
VI perioda periodické tabulky chemikálií
prvky D. I. Mendělejeva, s atomovým číslem
80. Označuje se symbolem Hg (lat. Hydrargyrum).
Elektronická konfigurace: 4f14 5d10 6s2
Oxidační stav: +2.
Příhradová struktura: romboedrická

Fyzikální vlastnosti rtuti

Merkur je jediný
kov který
je v kapalině
stav na pokoji
teplota.
Má vlastnosti
Diamagnetické.
Formuláře s mnoha
tekuté kovy a
amalgámové tvrdé slitiny. Odolný vůči
sloučení
kovy: V, Fe, Mo, Cs,
Nb, Ta, W.
Hustota rtuti při
n. r.- 13500kg/m3.

Chemické vlastnosti rtuti

Rtuť je málo aktivní kov (viz
série napětí).
Při zahřátí na 300 °C vstupuje rtuť
reakce s kyslíkem:
Při zahřátí nad 340 °C se oxid rozkládá
na jednoduché látky.
Historicky rozkladná reakce oxidu rtuťnatého
- jeden z prvních způsobů, jak se dostat
kyslík.

Chemické vlastnosti rtuti

Když se rtuť a síra zahřívají, tvoří se
Sulfid rtuťnatý:
Za normálních podmínek reaguje s chlórem:
Hg + Cl2 = HgCl2
Nerozpustný ve vodě a zásadách
Rtuť se v kyselých roztocích nerozpouští, ale
interaguje s koncentrovaným dusíkem
a kyseliny sírové:
Hg + 4HN03 = Hg(N03)2 + 2N02 + 2H20
Hg + 2H2SO4 = HgSO4 + SO2 + 2H2O

Získávání rtuti

Rtuť se získává spalováním rumělky (sulfid
rtuť (II)). Tuto metodu používali alchymisté
starožitnosti.
HgS + O2 = Hg + SO2
Při zahřívání rumělky železem:
HgS + Fe = Hg + FeS

Využití rtuti

V lékařství: lékařský
teploměry (až 2 g rtuti)
Merthiolát jako konzervační látka
pro vakcíny.
Amalgám stříbra se používá ve stomatologii v
jako materiál pro zubní výplně.
Použije se rtuť-203 (T1/2 = 53 s).
v radiofarmakologii.

Využití rtuti

V technologii:
Rtuťové křemenné a zářivky jsou plněny rtuťovými parami.
Rtuť se používá v polohových senzorech.
V některých chemických proudových zdrojích.
Ve slitinách s cesiem jako pracovní tekutinou
v iontových motorech.

V hutnictví
získat celek
řadu důležitých
slitiny
Amalgámy zlata a
stříbro, dříve široce
použito v
výroba šperků, v
výroba zrcadel.
Jako katoda pro
elektrolytický
získání série
aktivní kovy,
chlór a alkálie.
K recyklaci
recyklovaný hliník
a těžba zlata

Toxikologie rtuti

Toxikologie rtuti
Jedovaté jsou pouze páry a rozpustné
sloučeniny rtuti. Kovová rtuť není
má významný vliv na
organismus. Výpary mohou způsobit
těžká otrava, postihuje nervový systém
systém, játra, ledviny, gastrointestinální trakt, inhalací -
Dýchací cesty. Podle třídy
nebezpečí rtuť patří do třídy 1
(extrémně nebezpečná chemikálie
látka). Nebezpečná znečišťující látka
životní prostředí.

Historický fakt

Jedno z nejhorších znečištění
rtuť v historii se stala v
Japonské město Minamata v roce 1956
rok, což vedlo k více než třem
tisíce obětí, které buď
zemřeli nebo byli vážně zraněni
Minamata nemoc.

Sloučeniny rtuti

HgO – žlutá nebo červená pevná látka
barva, při zahřátí se snadno rozkládá.
Všechny rozpustné soli rtuti jsou jedovaté.
HgCl2 – chlorid rtuťnatý – používá se k moření
semena, činění kůže, jako katalyzátor v
organická syntéza.
Hg2Cl2 - kalomel - používá se v pyrotechnice a
jako fungicid. V některých zemích kalomel
používá se jako projímadlo.

Odkazy

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3936.
html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F2%F
3%F2%FC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C
E%F2%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF_
0%F2%F3%F2%FC%FE
http://www.chemistry.narod.ru/tablici/El
ementi/HG/HG.HTM

1 snímek

Rtuť. Buď opatrný! Velmi často se na záchrannou službu obracejí znepokojení občané s žádostí, aby k nim urychleně vyslala záchranáře nebo pracovníky chemicko-radiometrické laboratoře, stejně jako se v domě nešťastnou náhodou rozbil rtuťový teploměr. Vzhledem k tomu, že nachlazení se letos na podzim nevyhne nachlazení, budou teploměry velmi oblíbené.Prozradíme vám, proč je rtuť nebezpečná a co dělat, když se teploměr rozbije. Chlapi, samozřejmě, rtuť je velmi nebezpečná, to všichni víte. Za prvé, rtuťové páry jsou škodlivé. Ale v teploměru je koncentrace tohoto tekutého kovu velmi malá, takže nepředstavuje velké nebezpečí pro zdraví. Nejdůležitější je správně a in co nejdříve sbírat rtuť. Tento postup snadno zvládnete sami. Než se vám takový problém stane, nezapomeňte si s ním promluvit mladší bratři a sestry. Pamatujte, že pokud se teploměr rozbije, měli byste to okamžitě oznámit rodičům.

2 snímek

Tak. Přestože jste byli extrémně opatrní, teploměr se přesto rozbil. Co dělat: 1. Nepanikařte. 2. Odveďte malé děti z místnosti, ve které se rozbil teploměr. 3. Používejte gumové rukavice. 4. Co nejpečlivěji rtuť a všechny rozbité části teploměru seberte do skleněné nádoby se studenou vodou, pevně uzavřete šroubovacím víčkem. Voda je potřeba, aby se zabránilo odpařování rtuti. Udržujte nádobu mimo dosah topných zařízení. 5. Rtuť odebíráme např. pomocí: malého štětečku na listu papíru (ve formě naběračky), mokrých novin, fólie (rtuť by měla být přitahována), strouhanky, lepicí pásky nebo náplasti. Malé kapičky - pomocí jednorázové injekční stříkačky nebo injekční stříkačky. Také je třeba je umístit do sklenice s vodou. Použijte baterku, abyste se ujistili, že vám malé rtuťové kuličky neuniknou.

3 snímek

6. Ošetřete oblast úniku rtuti koncentrovaným roztokem manganistanu draselného nebo bělidla. Tím dojde k oxidaci rtuti a učiní ji netěkavou. Pokud se v domě nenajde ani jedno, ani druhé, můžete si připravit horký roztok mýdlové sody: 30 gramů sody, 40 gramů strouhaného mýdla na litr vody. 7. Nyní, když byla rtuť shromážděna, musí být místnost po dobu 2-3 hodin dobře větrána. Zůstanou-li nějaké částice, bezpečně se odpaří a vyvětrají z okna (bez újmy na zdraví). 8. Po vyvětrání vysajte a ihned vyhoďte sáček z vysavače. To je v pořádku. Hodně štěstí! A davej na sebe pozor!

4 snímek

Led a led V odborné řeči meteorologů se slova led a led výrazně liší. Černý led je jen led na silnicích, který se tvoří po tání nebo dešti během náhlého mrazu. Porovnejte frázi ve zprávách o počasí: „V noci a ve dne je mírná náledí, na silnicích je náledí.“ Led - vrstva hustý led, který roste na předmětech při podchlazeném dešti nebo mrholení, při mlze a pohybu nízké vrstvy oblačnosti při záporných teplotách vzduchu v blízkosti zemského povrchu, blízkých 0°C.

5 snímek

Nejčastěji vzniká led při náhlém oteplení, kdy teplý vzduch prochází přes velmi studený povrch. Někdy může tloušťka ledových nánosů dosahovat mnoha centimetrů, proto je tento jev přirovnán k přírodní katastrofě, protože pod tíhou vytvořeného ledu se lámou větve stromů a lámou se dráty elektrického vedení. Někdy jsou ocelové sloupy pro přenos energie zničeny pod tíhou ledu. Ledové jevy takové intenzity jsou zvláště často pozorovány v chladném období v jižní polovině evropského území Ruska. mrazivý déšťčasto doprovází známý Novorossijský les (silný severovýchodní vítr).

6 snímek

Led pokrývá nejen vodorovné, ale i svislé plochy – suterény budov, stromy. Předměty foukané větrem - mosty a jejich podpěry, nadjezdy, pilíře - jsou obzvláště náchylné k zamrznutí.

7 snímek

K tvorbě ledu může dojít i na vnějších plochách letadel prolétajících přechlazenými vodními mraky. Tento jev se nazývá námraza. Nebezpečná je zejména námraza, která se vyskytuje v oblacích nimbostratus. atmosférické fronty, které zabírají obrovské prostory, horizontálně i vertikálně. Náledí se také může objevit, když letadlo letí pod mraky v podmínkách mrazivého deště. Námraza na letadlech může výrazně zhoršit jejich aerodynamické vlastnosti, což může vést k vážným nehodám.

8 snímek

Nebezpečí ledu - silnice se mění v kluziště; - na ulicích a náměstích se tvoří dopravní zácpy; - počet žádostí o zdravotní péče s modřinami, dislokacemi, zlomeninami; - doprava je ochromena. Dopravu blokují těžké tranzitní kamiony a nezkušení motoristé; - přerušení vodičů, poškození sloupů, antén kancelářských a obytných budov a kovových konstrukcí;

Snímek 9

10 snímek

Provoz motorové dopravy a letišť je omezován; - krusta zmrzlého ledu může způsobit přerušení vodičů v komunikačních a elektrických vedeních; - hrozí přetížení stožárů a střešních věží; - využití letecké dopravy je omezené; - odštěpování ledu z automobilů způsobuje jejich poškození; - zamrzání srážek během zimy vede k sedání a zatékání střechy; - větve stromů se lámou, stromy jsou vyvráceny; tvorba ledové krusty na povrchu půdy a keřů při celoroční pastvě hospodářských zvířat narušuje produkci potravy zvířaty; - při konzumaci bylin pokrytých ledem se u zvířat rozvíjí nachlazení; - led (ledová krusta) překáží v pohybu zvířat - kloužou, padají a často si zraňují nohy; - sníh je odfoukán z hladkého povrchu ledu, a proto v zimě stojí nad ledovou plochou nízké teploty, které způsobují úhyn ozimých plodin.

11 snímek

Pokyny pro náledí Co dělat během náledí (černá náledí) Pokud předpověď počasí vyžaduje náledí nebo náledí, podnikněte kroky ke snížení možnosti zranění. - Při venčení byste měli nosit boty na nízkém podpatku s protiskluzovou podrážkou. V krajním případě nalepte na podrážky lepicí náplast nebo izolační pásku, podrážky můžete potřít pískem (smirkovým papírem).

12 snímek

Snímek 13

Pohybujte se opatrně, pomalu, došlapujte na celou podrážku. V tomto případě by měly být nohy mírně uvolněné a ruce volné. Starším lidem se doporučuje používat hůl s gumovou špičkou nebo speciální hůl se špičatými hroty. Pokud uklouznete, posaďte se, abyste snížili výšku svého pádu. V okamžiku pádu se zkuste seskupit a válením zmírnit úder na zem. Zvláštní pozornost věnujte drátům elektrického vedení a kontaktním sítím elektrické dopravy. Pokud uvidíte přerušené dráty, informujte správu vyrovnání o místě přestávky.

Snímek 14

15 snímek

První pomoc při podchlazení a omrzlinách První pomoc při omrzlinách spočívá v prohřátí končetiny, obnovení krevního oběhu v chladem poškozených tkáních a zabránění vzniku infekce. Při prvních známkách omrzlin musí být oběť odvezena do nejbližší teplé místnosti a sundat zmrzlé boty, ponožky a rukavice. Chlazená místa by se měla prohřívat do zčervenání lehkou masáží teplými rukama, třením měkkým vlněným hadříkem a dýcháním. Osoba by měla být teple oblečena a měla by se jí dát teplý nápoj.

16 snímek

Pokud se objeví známky hlubokých omrzlin, rychlé zahřátí, masáž nebo tření by se nemělo provádět. Měli byste se omezit na přiložení tepelně izolačního obvazu na postižený povrch (vrstva gázy, silná vrstva vaty, další vrstva gázy a nahoře plátno nebo pogumovaná látka). Postižené končetiny jsou znehybněny dostupnými prostředky (prkno, kus překližky, silná lepenka), přiložením a převázáním přes obvaz. Jako tepelně izolační materiál lze použít prošívané bundy, mikiny, vlněnou látku apod. Obětem je podáván horký nápoj, teplé jídlo, malé množství alkoholu, tableta aspirinu, analgin, 2 tablety No-shpa a papaverin.

18 snímek

Neměli byste používat rychlé zahřívání omrzlých končetin u ohně, nebo nekontrolované používání nahřívacích podložek a podobných zdrojů tepla, protože to zhoršuje průběh omrzlin. Nepřijatelnou a neúčinnou možností první pomoci je vtírání olejů, tuků, vtírání alkoholu do tkání u hlubokých omrzlin.

Snímek 19

Pro mírné celkové ochlazení je poměrně účinnou metodou zahřátí postiženého v teplé lázni s počáteční teplotou vody 24oC, která se zvýší na normální tělesnou teplotu. Při středním a těžkém stupni celkového ochlazení se zhoršeným dýcháním a krevním oběhem musí být postižený co nejdříve převezen do nemocnice.

20 snímek

V praxi také dochází k poraněním chladem, ke kterým dochází při kontaktu teplé kůže se studeným kovovým předmětem. Jakmile zvědavé miminko chytne holou rukou nějaký kus kovu, nebo ještě hůř, olízne ho jazykem, pevně se k němu přilepí. Z pout se můžete osvobodit pouze tak, že je odtrhnete spolu s kůží. Naštěstí je „železná“ rána jen zřídka hluboká, ale přesto je třeba ji naléhavě dezinfikovat. Nejprve jej opláchněte teplou vodou a poté peroxidem vodíku. Uvolněné bublinky kyslíku odstraní veškeré nečistoty, které se dostaly dovnitř. Poté se pokuste zastavit krvácení. Hodně pomáhá sterilní obvaz nebo ubrousek několikrát přeložený přes ránu, který je třeba pevně přitlačit a držet, dokud krvácení úplně neustane. Pokud je však rána velmi velká, měli byste se okamžitě poradit s lékařem.

21 snímků

Stává se, že uvízlé dítě neriskuje, že se odtrhne od zrádného kusu železa, ale hlasitě volá o pomoc. Vaše správné jednání vám pomůže vyhnout se hlubokým ranám. Místo odtrhávání kůže a masa stačí přilepené místo zalít teplou vodou.

No, velmi úžasná látka, která má všechny základní vlastnosti kovů. Jen je problematické mu dát formu.

Představujeme vám Zajímavosti o rtuti.

1). Věděli jste, že rtuť je jediný kov, který je při naší obvyklé okolní teplotě neustále v kapalném stavu?

2). Rtuť je dobrý vodič elektřiny.

Proto se tento kov přidává do kontaktu spínačů.

3). Rtuť je neslučitelná pouze se dvěma kovy – železem a platinou. S ostatními vychází docela dobře a za její účasti vytváří smíšené slitiny.

4). Rtuť se získává z rud, jako je rumělka, zahříváním. Tak se z rumělky uvolňuje rtuť.

5). Soli rtuti mají hmotnost prospěšné vlastnosti. Antiseptika se tedy vyrábějí z chloridové soli a výbušná munice se vyrábí z fulminátu.

6). Víte, čemu se ještě říká rtuť? "Živé stříbro" - tento název se přilepil na kov kvůli jeho barvě a "motorickým schopnostem".

7). Každý ví o toxicitě a škodlivosti rtuti. V praxi však existují zcela jiné ukazatele. Někteří lidé, kteří se rozhodli spáchat sebevraždu se rtutí, si ji tedy vstřikovali do žil nebo ji prostě pili. Výsledkem nebyla smrt.

Navíc oběti žily více než 10 let a zemřely na úplně jiné nemoci. Ukazuje se, že nebezpečí rtuti je přehnané?

8). Dříve se k léčbě volvulusu používala kovová rtuť. Během takových experimentů se však ukázalo, že účinnost této léčby má tendenci k nule, ale riziko ruptury žaludku je 10 z 10. Od používání takového rtuťového léku se muselo upustit.

9). Rtuť se podílí na rafinaci ropy. Takže s pomocí tohoto konkrétního kovu je možné regulovat optimální teplotu pro proces, který hraje u ropy dominantní roli.

10). Rtuť je velmi těžký kov. Pokud tedy nalijete rtuť do 1 litrové baňky, bude hmotnost téměř 7 kg.

jedenáct). Dříve byla rtuť dokonce součástí některých „projímavých“ léků. Jedinou nevýhodou toho je, že pokud se tělo „nevzdá svého zpracování“, dojde k těžké otravě rtutí.

Další zajímavosti o rtuti najdete na internetu.





Copyright © 2024 Entertainment. životní styl. Rubrika drby. Věda. Prostor. Všeobecné znalosti. Svět.