Стариков В.С.

Г. Рубежное

Диады -

повторяемость периодов

 в Периодической таблица элементов.

         Сложные умозаключения всегда разбиваются на несколько необходимых позиций, затем рассматривают их, в окончании объединяют, говорится о недостатках и преимуществах перед другими похожими умозаключениями и в последствие о гениальности если это необходимо.

Рассмотрели мы повторяемость периодов в современной Периодической системе элементов Д.И.Менделеева (ПСЭ) [ 1 ], [ 2 ] относительно атомной массы, атомного объема [ 3 ], расположение электронов в заряде ядра (порядкового номера в ПСЭ) [ 4 ], температуры кипения элементов [ 5 ], применение классической формулы 2п2 [ 6 ], а также в [ 6 ] давалось напоминание, что правило Клечковского  - формирование конфигурации по мере роста заряда ядра – дает затруднение в расстановке элементов по группам в ПСЭ. Из всех этих перечисленных показателей мы видим, что нет чёткой повторяемости периодов в ПСЭ, но в предлагаемой «Периодической таблице элементов. Бог силён во Вселенной. Закон Д.И. Менделеева» (ПТЭБСВЗМ) см. приложение 1, которое построено на основании застройки электронов в заряде ядра – периоды четко повторяются; существует электронная аналогия даже для неизвестных элементов.

Многие ученые того времени и настоящего придерживаются планетарного построения в ПСЭ, в том числе и оптический спектр водорода расставлены по этому принципу.

-2-

 

В источнике [ 7 ] имеется Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева с систематикой изотопов и также в этой таблице Периодическая система атомов и атомных ядер применяется к ним еще такой показатель как диада.

В [ 6 ] и [ 8 ] показано, что диада объединяет 2 периода, т.е. четный и нечетный периоды относительно количеству элементов в периоде, а также было показано в [ 8 ], что бы определить количество элементов в периоде необходимо не через классическую формулу 2п2 , которая не даёт правильных результатов после второго периода, а через определение количество элементов в диаде по формуле Ng   =4 ng 2  где Ng количество элементов в диаде, ng – номер диады, затем результат в Ng разделить на 2- получаем количество элементов в периоде данной диады.

 2 вариант .Чтобы найти количество элементов в периоде можно обратиться к предлагаемой контрольной таблице «Электронно-периодическая таблица для инертных газов» [ 9 ] для ПТЭБСВЗМ.

Во многих учебниках говорится : « Согласно квантомеханическим расчётам s – орбиталь имеет форму шара, p – орбиталь – форму гантели , d- и f – орбитали более сложные формы» [ 10 ] [ 12 ] , но в ПТЭБСВЗМ см. приложение1 элементы расставлены до №218 ,где электроны застраивают даже в g и h – орбиталях.

 

Электронная аналогия называем элементы, атомы которых обладают аналогичными внешними орбиталями, например, Ne 1s22 s2 2 р6 , Ar - 1s22 s2 2 р6 3s2 3p6 . [ 10]

«Электронна формула атома Скандію буде 1s2 2 s2 2 р63 s23 р63d14s2 або [Ar] 3d14s2 .[2]

«… його електронна формула така 57La-1s2 2 s2 2 р63 s23 р63d14s264d105s25p65d16s2     або [Xe] 5d16s2 »[2]

-3-

При рассмотрении периодов будем  придерживаться к терминам электронной аналогии и электронным формулам , чтобы рассмотреть правильность электронной аналогии  элементов периодов каждой диады и правильно ли элементы ставятся в данную группу (ПСЭ) относительно застройки электронов.

Для лучшего восприяти мы произведем такие упрощенные понятия:

а) все атомные орбитали находятся по окружности относительно ядра.

б) каждый электрон также движется по окружности и занимает определенное место в своей орбите, поэтому для лучшего понятия упростим и применим как на рис. 1 – рис. 4.

в) в каждой диаде орбиты и орбитали  элемента рисуется придерживаясь последовательности написания электронной конфигурации элементов [10] или из  ПСЭ  [ 2 ]

г) применяем аффинное преобразование (сжатие, расширение) [11] к орбитам аналогичных элементов Периодической системы элементов и взятых этих же элементов из ПТЭБСВЗМ.

Чтобы орбиты и орбитали  аналогичных элементов в диаде не накладывались друг на друга , произведем их разделение через аффинный диаметр орбит и ядра .

д) орбиты и орбитали четного и нулевого периода мы ставим вверху относительно аффинного диаметра орбит и ядра.

е) орбиты и орбитали нечетного периода мы ставим внизу относительно аффинного диаметра орбит и ядра.

         ж) ядро диады состоит из инертных газов предыдущего завершенного периода.

                     

               

 

 

 

-4-

                   Составляем рисунки по электронной формуле.

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

-5-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                              

 

 

 

-6-

 

                                                  Составляем диады

относительно заполненных электронов в элементах:

                           

по ПСЭ                                                     по предлагаемой ПТЭБСВЗМ

 

 

По рис. 5-9 хорошо видно, что происходит полное совпадение орбит –I-III  периодов и их застройкой электронами  как в ПСЭ так и в ПТБСВЗМ.

 

 

-7-

                                                         

 

                                                          

 

      

 

         По рис. 10 мы видим , что из ПСЭ [1] [2] S2 d3 элемента № 23 не совпадают с орбитами S1 d4 элемента №41 такое несовпадение предоставляется во многих учебниках как для школ так и для вузов [2] и здесь нужно хорошо подумать почему теория не совпадает с практикой ( вот вам и проблема), а в учебниках идёт объяснение , что так выгодно электрону.

         По рис. 11 мы видим, что в ПТБСВЗМ S2 d3 элемента № 23 полностью совмещаются ( совпадают) с орбитами S2 d3  элементом №41 это наилучше воспринимается , что существует электронная аналогия и не стоит объяснять перескок электронов в элементе №41.

 

 

 

 

 

 

-8-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 12 показывает, что в ПСЭ[1] [2] орбиты S2 d8 элемента № 28 не совпадают с орбитами S0 d10 элемента № 46 по современной ПСЭ, которая предоставляется в учебника для школ, училищ, техникумов и институтов. Мы можем увидеть в ПСЭ, что они ( электроны d8 и d10 ) находятся в VIII группе   т. е. в вертикальной аналогии, но, как видите,  здесь это полное несовпадение.

          Рисунок 13 показывает, что в ПТБСВЗМ орбиты S2 d8  полностью совпали элемента №28 с элементами №46 , такое совпадение и даёт повторяемость периодов, а соответственно даёт аналогию элементов и написание в ПТБСВЗМ во втором ряду группы для d – элементов с I  по VIII группу. И ещё такое совпадение даёт возможность подтвердить идеи Н. Бора, П. Мэйера, Л.И. Шторка, Э. Стонера, Э.Эррера и др. О том, что элементы побочных групп нельзя размещать в главных группах, а необходимо ставить по застройки электронов и их аналогии .

 

 

 

-9-

 

 

 

 

 

 

          Рисунок 14 показывает ,что в ПСЭ элемент №60 орбиты S1 d0  f4 не совпадают   с орбитами S2 d1 f3  в элементе № 92.

          Рисунок 15 показывает, что орбиты S2 d1 f3  совпадают как в элементе №60 так и в элементе №92, взятых из ПТЭБСВЗМ – полная аналогия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10-

 

 

 

 

              Из рисунка 16 видно, что элемент № 58  с электронной формулой ( Xc) 4f2  5d0 6s2 не совпадает с электронной формулой  элемента № 90 ( Rn ) 5f0 6d2 7s2 ,которые расположены в ПСЭ [2]

              Рисунок 17 показывает , что элемент № 58 и элемент № 90 взятые из ПТЭБСВЗМ полностью совпадают орбиты. Такое наглядное объяснение даёт что предлагаемая таблица ПТЭБСВЗМ не имеет противоречий в электронных аналогиях и говорит о необходимости применять диады.

 

 

 

 

 

          

 

 

-11-

             Выше рассмотренный материал показывает, что в современной ПСЭ больших периодах и в дополнительных группах (это d-элементы и еще f-элементы которые расположены между d1 и d2 элементами) отсутствует аналогия застройки электронов все это приводит к нарушениям дальнейшего понимания Периодического Закона.

         Например:

1.     Сконструирована качественная машина, но только с разными по диаметру ходовых колёс (см. рис. 16), т.е.с левой и правой стороны - вопрос в скорости прямолинейном движении.

2.     Изготовлен качественный самолёт, с левой и правой стороны различные по мощности двигатели, но с одним управлением (см. рис. 14)-так же вопрос ….

3.     Человек, имеющий различное кровяное давление в левой и правой стороне, результат известен врачам и многим людям к чему это приводит.

4.     Летние сутки имеют большую разницу температуры между дневной и ночной (см. рис. 12), результат - нарушение роста растений, плохое выделение нектара и т.д что приводит к гибели пчёл и др. насекомых ...

5.     Получение искусственного дождя, снега и т.д., они сильно отличаются по химическому и  температурному режимам, а также «Энергетической памятью»  воды в данной местности, где они выпадают

и т. д. всё это ведёт к изменению температуры на Земле и нарушению   экологии ,изменение озонной атмосферы, т.к. Земля постепенно выходит из благоприятной траектории (орбиты) для живого организма (см. рис. 10, 12, 14, 16).

Вся причина в том, что  предлагаемую ПТЭ БСВ ЗМ не воспринимают, т.к. нужно некоторые вопросы объяснять по иному.

     6 пример

Применим ПТЭБСВЗМ к сообщению об открытии элемента №122 .

 

-12-

Из сообщения [12] Международной исследовательской группой Израиля,    Германии, Швейцарии, США открыли экоторий, т.е. 122 элемент. Но ведь торий (элемент№90) по ПСЭ содержит электронную формулу 6d2 7s2 . в

тоже время в ПСЭ элемент курчатовий №104 также содержит 6d2 7s2 – это большое противоречие т. е. как может быть в одной периодической системе, в разных элементах и в разных электронных строениях одна и та же электронная формула 6d2 7s2  .

Когда же посмотрим на развитие науки и публикуемые материалы особенно на длиннопериодный вариант ПСЭ мы увидим, что лантоноиды и антиноиды (f - элементы) расположены между d1 (лантан и актиний) и d2  (гафний и курчатоний) [13] [14]

В учебнике [15] говорится, «В шестом периоде после лантана, у которого на оболочке 5 d появляется 1 электрон, следует 14 электронов. Для них характерно заполнение в общем 4f оболочке.»

Далее. «Второй электрон на 5 d оболочке появляется только у гафния (z=72)

Смотрим на длиннопериодный вариант и видим, что с №58 по №71  т.е. 14 f –элементов, в тоже время в седьмом периоде с №90 по №103 содержится также 14 f –элементов.

         Теперь считаем к-во d – элементов в седьмом периоде

1ый элемент  - это №89 6d1 7s2

2ый элемент  - это №90 6d2 7s2

И еще 9 элементов с номером 104 по 112 элемент

 

         И получается 11 элементов с d оболочкой в седьмом периоде.

Какая теория может подтвердить электронную аналогию в VI  и VII периоде, а  соответственно  как можно объяснить, что содержится в седьмом периоде 11 d – элементов.

        

         -13-

Из всего выше сказанного следует, что применяемый термин диада показывает о необходимости применения предлагаемой «Периодической таблицы элементов. Бог силён во Вселенной. Закона Д.И. Менделеева» как в изучении, так и в практических целях. Она даже затрагивает вопросы в познании пи

рамид и их влияние и взаимосвязь со Вселенной . Поэтому предлагаемая таблица в названии и содержит такие слова: «Бог вселен во Вселенной» А слово Бог написан потому, что предлогаемая таблица объединила учёных прошедшего времени и будет объединять будущих учёных в подтверждении её (что уже делается много лет) своими знаниями – трудами , а это им предоставляет Бог - Высший Разум.

 

Литература:

1. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева, УДК 541.9(083.816)

П (1802000000 – 137)/ [0,50(101) 8] КБ – 28 – 14 – 87 Из. «Химия» 1988 год

2. Н.В.Романова «Загальна та неорганічна хімія» підр. Вузів – київ.:Ірпінь 1998г.

3. Стариков В.С. «Периодическая таблица надстраивается и улучшается. 2 сообщение.//Матеріали міжнародної  науково – практичної конференції.: «Україна наукова 2003.». – Днепропетровск.-  2003.-Т.4.-С.51-56.

4. Стариков В.С. «Периодическая таблица надстраивается и улучшается в изучении. // Наука та освіта 2003» матеріали міжнародної  науково – практичної конференції.:- Днепропетровск. -  2003. – Т.16.- С. 42-43.

5. Стариков В.С. «Время требует защиты экологии земли.// Динаміка наукових досліджень// Матеріали міжнародної  науково – практичної конференції. - Днепропетровск. - 2003.- Т.31.-С.75-79

6. Стариков В.С. «Первичные проблемы, методы квантовой механике к  современной Периодической системе элементов Д.И.Менделеева.// Научное

 

-14-

пространство на Европе – 2008//матеріли за 4 міжнародна научна практична конференція. - Софія. «Бял ГРАД- БГ» ООД. - 2008. – Т.28.- С. 16-19

7. И.П.Селинов «Изотопы». Т.3. 1970 г

8. Стариков В.С. «Периодический закон  - инновация.//Дні наукі -  2005.- Матеріали 2 міжнародної  науково – практичної конференції. – Днепропетровск. – 2006.- Т.15.-С.78-95.

9. Стариков В.С. «Современное преподавание  - сила науки и государства в будущем». // Наука і освіта 2005 г. Матеріали 8 міжнародної  науково – практичної конференції. – Днепропетровск. – 2005. – Т. 41. – С.25-28

10. Ю.К. Делемарский «Неорагническая химия» пособ. 5 курса хим.факультета и университетов. Киев. «Вища школа» 1973 год.

11. «Математическая єнциклопедия» изд. «Советская єнциклопедия» Москва 1977 год.

12. Інтернет Gооgle

13. В.И.Семишин «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева» .М. 1972год

14. Н.С.Ахметов «Общая и неорганическая химия» М. изд. «Вища школа» 1981 год.

15. Я.А. Угай учебник «Общая химия» М. изд. «Вища школа»1977 г.

 

10 января 2010 год.                                     В.С. Стариков

         Адрес: ул. Студенческая 32б, кв. 32, г. Рубежное Луганская обл. 93009

         Тел.: дом. 0253-5-05-23, моб. 099-7-427-644

        

 

         P.S. Сообщите сколько стоит уплатить за статью.

 

 

 

 

 

 

 

                                                               -15-                                         Приложение 1