ဖွဲ့စည်းခြင်းအလယ်တန်းပညာရေးနှင့်ကျောင်းများ

သည် Periodic စနစ်က: ဓာတုဒြပ်စင်များ၏ခွဲခြား

19 ရာစု၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းဒြပ်စင်စုစည်းနှင့်သည် Periodic စနစ်သတ္တုပေါင်းစပ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောကြိုးစားမှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်, ဒီသမိုင်းကာလ၌သုတေသန၏ဤနည်းလမ်းကိုပုံပေါ်ပါတယ်။

ဒြပ်စင်သည် Periodic စနစ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏သမိုင်းအနေဖြင့်

သိပ္ပံပညာရှင်များဟာသူတို့ရဲ့အရေအတွက်ဝိသေသအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းဒြပ်စင်အုပ်စုနှင့်အနုမြူဗုံးအလေးချိန်ပေါင်းစပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီအချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများအဆုံးအဖြတ်များအတွက်အလားတူနည်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း။

အနုမြူဗုံးအလေးချိန်အသုံးပြုခြင်း

ထို့ကြောင့် 1817 ခုနှစ်တွင် IV Dubereyner စထရွန်တီ၏အက်တမ်အလေးချိန်ဘေရီယမ်နှင့်ကယ်လစီယမ်၏သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းများနှင့်ဆင်တူကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ သူလည်းသောဘေရီယမ်၏ဂုဏ်သတ္တိများ, စထရွန်တီ, ကယ်လစီယမ်နှင့်အတော်လေးတွေအများကြီးဘုံထဲမှာရှိပါတယ်အကြားထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးနာမည်ကြီးဓာတုဗေဒပညာရှင်လို့ခေါ် triad element တွေကိုဖွဲ့စည်း။ အလားတူအုပ်စုများအတွက်ပေါင်းစပ်နှင့်အခြားတ္ထုများဖြစ်ရပြီ:

  • ဆာလဖာ, ဆယ်လီနီယမ်, တွေ့ရှိမှုအခြေအနေ;
  • chloro, bromo, iodo;
  • လီသီယမ်, ဆိုဒီယမ်, ပိုတက်စီယမ်။

ခွဲခြားဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ

1843 ခုနှစ်တွင်အယ်လ် Gmelin တစ်တင်းကြပ်နိုင်ရန်အတွက်ဒြပ်စင်များ၏ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများအလားတူထားရှိတော်မူကြောင်းကိုစားပွဲတစ်ခုပူဇော်ကြ၏။ နိုက်ထရိုဂျင်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်, အောက်ဆီဂျင်ကတက်ကြွစွာဓာတုဗေဒပညာရှင်၏အဓိကဒြပ်စင်သည်၎င်း၏စားပွဲပေါ်မှာပြင်ပတွင်ထားရှိယုံကြည်ကြသည်။

အောက်ဆီဂျင်လက်အောက်တွင်သူတို့ tetrad (4 ဂဏန်း) ထားရှိနှင့် pentads (5 ဂဏန်း) ဒြပ်စင်ခဲ့သည်။ သည် Periodic table ထဲမှာသတ္တု Berzelius ဝေါဟာရများဖြင့်ကယ်လွှတ်ခဲ့သည်။ Gmelin ပဋိသန္ဓေ ယူ. ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောဒြပ်စင်သည် Periodic စနစ်၏တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ခွဲအတွင်းနည်းပညာများဖြင့်သာဂုဏ်သတ္တိများလျှော့ချရန် installed ပါပြီ။

ဒေါင်လိုက် element တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး

1863 ခုနှစ်တွင်အလက်ဇန်းဒါး Emile က de Chancourtois အများအပြားဒေါင်လိုက်အစင်းသို့ခွဲဝေခြင်း, ဆလင်ဒါပေါ်အနုမြူဗုံးအလေးတိုးပွားလာအားလုံးကိုဒြပ်စင်ထားတော်မူ၏။ ထိုကဲ့သို့သောဌာနခွဲများ၏ရလဒ်အဖြစ်ဒေါင်လိုက်သို့အလားတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများရှိခြင်းဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်။

octaves ၏တရား

ဃ Newlands 1864 ခုနှစ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာပုံစံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၏တည်နေရာတဲ့အခါမှာ ဓာတုဒြပ်စင်များ ပထမဦးဆုံးတြူနှင့်အတူအဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏တစ်ဦးချင်းစီအဘို့မိမိတို့အနုမြူဗုံးအလေးတိုးပွားလာတွေ့ရှိသည်။ ဤအချက်ကို octaves (ရှစ်မှတ်စု) ၏ Newlands ဥပဒဟုခေါ်တွင်။

မိမိအသည် Periodic system ကိုအလွန်အမင်းခြွင်းချက်ခဲ့, ဒါကြောင့်ကြီးကြပ်ရေးသိပ္ပံပညာရှင်များ၏စိတ်ကူးဂီတနှင့်အတူချိတ်ဆက် "octaves" ဗားရှင်းအဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို option Newlands အဆိုပါအက်စ်အက်စ်၏ခေတ်သစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖို့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် octaves ၏ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဥပဒေ, သာ 17 ဒြပ်စင်ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေများ၏ကျန်ရှိသောဆိုင်းဘုတ်များတွင်၎င်းတို့၏သည် Periodic ဂုဏ်သတ္တိများမတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်။

Odling စားပွဲပေါ်မှာ

ဒဗလျူ Odling စားပွဲ၏ဒြပ်စင်အဘို့အများအပြား options များပေးအပ်သည်။ 1857 ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးဗားရှင်းမှာ, 9 အုပ်စုများသို့သူတို့ကိုငါကိုဝေရန်အဆိုပြုထားသည်။ 1861 ခုနှစ်, ဓာတုဗေဒပညာရှင်အလားတူဓာတုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအုပ်စုဆိုင်းဘုတ်များအတွက်စည်းလုံးစားပွဲ၏မူလဗားရှင်းအချို့ချိန်ညှိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။

1868 ခုနှစ်တွင်အဆိုပြုထား option Odling စားပွဲ, အနုမြူဗုံးအလေးတိုးမြှင့်အတွက် 45 ဒြပ်စင်၏တည်နေရာအကြံပြုသည်။ စကားမစပ်, ဒီစားပွဲနောက်ပိုင်းတွင်သည် Periodic system ကိုဃဗြဲ Mendeleeva ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်လာသည်။

valence ၏ဌာနခွဲ

1864 ခုနှစ်တွင်အယ်လ် Meyer 44 ဒြပ်စင်ပါဝင်သည်တစ်စားပွဲပူဇော်ကြ၏။ သူတို့ကဟိုက်ဒရိုဂျင်၏ valence သည်နှင့်အညီ, 6-ပိုစတာ၌ထားကြ၏။ စားပွဲရုံအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အကျဉ်းချုပ်ခြောက်လအုပ်စုများအနုမြူဗုံးအလေးတက်နေတဲ့ 28 ဆိုင်းဘုတ်များပါဝင်သည်အတူတကွတတ်၏။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ pentad နှင့်ဆင်တူဓာတုဂုဏ်သတ္တိများဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ tetrads ကနေရှုမြင်ကြသည်။ Meyer ၏ကျန်ရှိသောဒြပ်စင်ဒုတိယ table ထဲမှာတင်လိုက်တယ်။

ဒြပ်စင်၏စားပွဲ၏ဖန်တီးမှုမှအဆိုပါအလှူငွေဃဗြဲ Mendeleeva

အဆိုပါခေတ်မီသည် Periodic table ဃဗြဲ Mendeleeva 1869 ခုနှစ်တွင်ပြုစု Mayer စားပွဲပေါ်တွင်အခြေခံသည်ထင်ရှား။ , ဒုတိယဗားရှင်းမှာတော့ Mayer သိဓာတုဂုဏ်သတ္တိများပေးဒြပ်စင် pentads နှင့်မှတ်စုစာအုပ် ထား. , 16 အုပ်စုများအပေါ်ဆိုင်းဘုတ်များနေရာချပေးခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူတို့အုပျစုမြားအရအေတှကျရိုးရှင်းတဲ့ valence ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မြို့သားဘိုရွန်, သိုရီယမ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်, နီအိုဘီယမ်, ယူရေနီယမ်ရှိခဲ့သည်။

လက်ရှိ edition မှာအတွက်ကိုယ်စားပြုထားတဲ့၏ပုံစံသည် Periodic စနစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုချက်ချင်းထင်ရှား။ , သုံးအဓိကအဆင့်ဆင့်သည် Periodic system ကိုဖန်တီးခဲ့သည့်ကာလအတွင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်:

  1. စားပွဲ၏ပထမဦးဆုံး version ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံယူနစ်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒြပ်စင်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်၎င်းတို့၏အနုမြူဗုံးအလေးများ၏တန်ဖိုးများကိုအကြားချိတ်ဆက်မှုသည် Periodic သဘောသဘာဝခြေရာကောက်။ ဒီ option ကမန်းဒယ်လိယပ် 1868-1869 GG အတွက်အကြံပြုခွဲခြားခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။
  2. ကဒြပ်စင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကော်လံထဲမှာလဲကြလိမ့်မည်သည့်အပေါ်သတ်မှတ်ချက်ပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်မူလ system ကိုထွက်သွား။ သူကဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ (ဖေဖော်ဝါရီလ 1869) ၏တူညီအပေါ်ဆိုင်းဘုတ်များနေရာကမ်းလှမ်း
  3. 1870 ခုနှစ်, Dmitri Mendeleev ခေတ်သစ်သည် Periodic table သိပ္ပံနည်းကျကမ္ဘာကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ဗားရှင်း ရုရှားဓာတုဗေဒပညာရှင် စိတ်ပိုင်းဖြတ်နှင့်သည် Periodic table ထဲမှာသတ္တုများ၏အနေအထားနှင့်အထူးသဖြင့် Non-သတ္တုဂုဏ်သတ္တိများ။ သည် Periodic table ၏အကြံပိုင်တီထွင်မှု၏ပထမဦးဆုံးထုတ်ဝေမဆိုအဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုခံပါဘူးကတည်းကကူးမြောက်သောနှစ်များတွင်။ ထိုအကို Dmitry Ivanovich, သူသေဆုံးပြီးနောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိဒြပ်စင်အသစ်များ၏ကာလ၌အလွတ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသောသူတို့ကိုအရပ်တွင်။

Periodic table ၏အင်္ဂါရပ်များ

သည် Periodic - အဘယ်ကြောင့်ဖော်ပြထားသည့်စနစ်ယုံကြည်သလဲ? ဤသည်စားပွဲ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ပိုင်ထိုက်သောခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းထားပါသည်။

စုစုပေါင်းအဲဒီမှာ 8 အုပ်စုများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးချင်းစီနှစ်ခုလူမျိုးကွဲရှိပါတယ်: မူလတန်း (အဓိက) နှင့်ကြားပေါက်။ ဒါဟာထိပ်ပိုင်းကနေအောက်ခြေရန်, ကြောင့်, 16 အပေါငျးတို့သလူမျိုးကွဲသူတို့ကဒေါင်လိုက်တည်ရှိနေကြသည်ကိုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။

ထို့အပြင်ဇယား, ကာလဟုခေါ်တွင်အလျားလိုက်အတန်းရှိပါသည်။ သူတို့ကအစအသေးစားနှင့်အကြီးစားသို့၎င်းတို့၏နောက်ထပ်ကွဲပြားခြင်းရှိသည်။ သည် Periodic စနစ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများဒြပ်စင်၏တည်နေရာသည်, မိမိအုပ်စုတစ်စုနှင့်အဖွဲ့ခွဲကာလကိုစောင့်ရှောက်ပါဝငျသညျ။

အဓိကလူမျိုးကွဲအတွက်ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်းလဲဖို့ကိုဘယ်လို

ဒြပ်စင်သည် Periodic table ၏အားလုံးသည်အဓိကလူမျိုးကွဲဒုတိယကာလကိုစတင်ပါ။ တူညီတဲ့အဓိကအုပ်စုတူ၏အပြင်ဘက်၌အီလက်ထရွန်၏နံပါတ်ပေမယ့်အီလက်ထရွန်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်အပြုသဘော kernel ကိုအပြောင်းအလဲများကြားအကွာအဝေးမှပိုင်ဆိုင်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမှာ။

ထို့ပြင်ထိုသူတို့အားထိပ်ပေါ်နှင့်၎င်းဒြပ်စင်၏အက်တမ်အလေးခြိနျ (ဆွေမျိုးအနုမြူဗုံးအစုလိုက်အပြုံလိုက်) တွင်တစ်ဦးတိုးလည်းမရှိ။ ဒီကိန်းဂဏန်းကိုအဓိကလူမျိုးကွဲများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ပြောင်းလဲမှုပုံစံများဖော်ထုတ်အတွက်အဆုံးအဖြတ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ပိုင်းအချင်းဝက်အဓိက Sub-အုပ်စုကိုတိုးဖို့ (ထိုအပြုသဘော core နဲ့ပြင်ပကအနုတ်အီလက်ထရွန်အကြားအကွာအဝေး), nonmetallic ဂုဏ်သတ္တိများ (ဓာတုအသွင်ပြောင်းကာလအတွင်းနိုင်စွမ်းအီလက်ထရွန်ယူ) လျော့နည်းစေပါသည်။ အပြောင်းအလဲများကိုသတ္တုဂုဏ်သတ္တိများ (အက်တမ်သည်အခြားမကောင်းသောအကြံအစည်အီလက်ထရွန်) နှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။

သည် Periodic system ကိုအသုံးပြုခြင်းတူညီတဲ့အဓိကအုပ်စုတစ်စု၏ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်စားလှယ်များ၏တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဂုဏ်သတ္တိများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမန်းဒယ်လိယပ်သည် Periodic system ကိုဖန်တီးခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးထိုအချိန်တွင်ကိစ္စများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်ရှိ၏။ အံ့သြစရာတစ်ချိန်ကယခုကျောင်းများအတွက်ကိုလေ့လာအနုမြူဗုံးဖွဲ့စည်းပုံ၏သီအိုရီများနှင့်ဓာတုတက္ကသိုလ်များပညာရေးပရိုဖိုင်းကိုအစပြုနှင့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်တယ်, သူမကမန်းဒယ်လိယပ်၏ယူဆချက်ကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်စားပွဲတစ်ခုအတွင်းအက်တမ်၏အစီအစဉ်အပေါ်သူ၏ယူဆချက်ကိုငြင်းပယ်ပါဘူး။

နည်းပညာများဖြင့်သာဆိုလိုအောက်ပိုင်းဒြပ်စင်အုပ်စုတွင်တည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အက်တမ်ပူးတွဲရန်၎င်း၏စွမ်းရည်လျော့နည်းပါလိမ့်မည်, အဓိကလူမျိုးကွဲအတွက်အောက်ခြေကိုဦးတည်လျော့နည်းစေပါသည်။

ဘေးထွက်လူမျိုးကွဲများတွင်အက်တမ်၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏ပြောင်းလဲမှု

အဆိုပါ Mendeleyev သည် Periodic system ကိုကတည်းကထိုကဲ့သို့လူမျိုးကွဲများ၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အပြောင်းအလဲပြောင်းပြန်အမိန့်ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလူမျိုးကွဲကာလ 4 (ဃနှင့်မိသားစုများ, f ကိုယ်စားလှယ်များ) မှဒြပ်စင်များပါဝင်သည်။ ထိုအလူမျိုးကွဲ၏အောက်ခြေအားဖြင့်သတ္တုဂုဏ်သတ္တိများလျှော့ချနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အဖွဲ့ခွဲ၏အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအတူတူပင်၏အပြင်ဘက်၌အီလက်ထရွန်၏နံပါတ်။

PS အတွက် Avilable ကာလ

တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုကာလ, ပထမဦးဆုံး မှလွဲ. စားပွဲတင်ရုရှားဓာတုဗေဒပညာရှင်တက်ကြွအယ်လကာလီသတ္တုကစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ , amphoteric သတ္တု ဓာတုအသွင်ပြောင်းတဲ့ dual-ဂုဏ်သတ္တိများပြ။ ထို့နောက်အတော်ကြာသတ္တုမဟုတ်သောဒြပ်စင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါသည်။ ကာလကုန်ဆုံး အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူ (reactivity ကိုပြဘဲ, Non-သတ္တုတစ်လက်တွေ့ကျတဲ့) ။

သည် Periodic စနစ်အကြောင်းပေးထားသည့်ကာလအတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ left ကနေညာဘက်ကိုရန်လျှော့ချလှုပ်ရှားမှု (သတ္တုဂုဏ်သတ္တိများ) ဓာတ်တိုးလှုပ်ရှားမှု (Non-သတ္တုဂုဏ်သတ္တိများ) တိုးမြှင့်လျော့ကျပါလိမ့်မယ်။ လက်ဝဲနှင့်လက်ယာမဟုတ်သောသတ္တုများအပေါ်ကာလအတွင်းထို့ကြောင့်တောက်ပသတ္ထု။

နှစ်ခုအတန်း (4-7) ၏ပါဝင်သည်ဟုကြာရှည်စွာအတွက်ကိုလည်းကစာနယ်ဇင်းဇာတ်ကောင်ပုံပေါ်ပေမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မိသားစုများ၏ဃသို့မဟုတ်, f ကိုယ်စားလှယ်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်၏, စီးရီးအတွက်သတ္တုဒြပ်စင်အများကြီးပို။

အဓိကလူမျိုးကွဲများ၏အမည်များ

သည် Periodic table ထဲမှာရရှိနိုင်ဒြပ်စင်အုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမည်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အယ်လကာလီသတ္တုများကိုခေါ်တစ်ဦးကအဖွဲ့ခွဲကိုယ်စားလှယ်များ။ အလားတူအမည်များသတ္တု caustic အယ်လကာလီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, ရေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြွေး။

ဒုတိယအုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦးကအဖွဲ့ခွဲစဉ်းစားသည် alkaline များမြေကြီးတပြင်သတ္ထု။ ရေနှင့်အတူအပြန်အလှန်တဲ့အခါမှာအဲဒီသတ္တုတစ်ချိန်ကမြေများကိုခေါ်အောက်ဆိုဒ်, ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထိုသို့အချိန်ကနေဖြစ်တယ်, အလားတူအမည်ဖြင့်၏ဤအဖွဲ့ခွဲ၏အဖွဲ့ဝင်များမှတာဝန်ကျတယ်။

non-သတ္တုအောက်စီဂျင်အဖွဲ့ခွဲ chalcogens ကိုခေါ်ပြီးလျှင်, 7 ကိုယ်စားလှယ်များတစ်ဦးကအဖွဲ့ဟေလိုဂျင်ခေါ်လေ၏။ 8 အဖွဲ့ခွဲဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏အနည်းဆုံးဓာတုလှုပ်ရှားမှု Noble gases ဖြစ်သောတောင်းဆိုခဲ့သည်။

ကျောင်းသင်တန်းအတွက် PS

များသောအားဖြင့် Periodic table ၏မူကွဲကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကျောင်းသားများအတွက်, သောအုပ်စုများအပြင်, ကာလလည်းပုံသေနည်းများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားမတည်ငြိမ်သောဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အဆင့်မြင့်အောက်ဆိုဒ်ညွှန်ပြ subgroups ။ အလားတူလှည့်ကွက်ပိုမိုမြင့်မားအောက်ဆိုဒ်၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကျောင်းသားများ၏ကျွမ်းကျင်မှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ အဘို့အဆင်သင့်ရဖို့အစားဒြပ်စင်အစားထိုးသင်္ကေတကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခွဲများတွင်လုံလောက်စွာ အမြင့်ဆုံးအောက်ဆိုဒ်။

သငျသညျမတည်ငြိမ်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများ၏ယေဘုယျပုံစံမှာအနီးကပ်ကြည့်ရင်သူတို့က Non-သတ္တုများမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား၏။ ဤအုပ်စုများ၏ပုံမှန်ကိုယ်စားလှယ်များသတ္တုများကဲ့သို့အုပ်စုများ 1-3 ခုနှစ်တွင်ဒက်ရှ်ဖြစ်ကြသည်။

ထို့အပြင်ထိုအီလက်ထရွန်ဖြန့်ဖြူးပုံ၏တစ်ဦးချင်းစီသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဓာတုဗေဒအချို့ကိုဖတ်စာအုပ်များအတွက်စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်ဖော်ပြသည်။ သိပ္ပံနည်းကျအချက်အလက်များအများကြီးအကြာတွင်သည်ထင်ရှားရှိသည်ဟုတူသောဤအချက်အလက်, မန်းဒယ်လိယပ်၏ကာလ၌မတည်ရှိပါဘူး။

တဦးတည်းကိုတွေ့မြင်နှင့်တက်ကြွသောဒြပ်စင်များပါဝင်သည်အဘယ်အရာကိုမိသားစုမှခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူသည်မှာပုံသေနည်းပြင်ပအီလက်ထရောနစ်အဆငျ့နိုငျသညျ။ ဤအကြံပြုချက်များ 9 နဲ့ 11 အတန်းဘွဲ့ရသည် Periodic table ၏ဂန္ထဝင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဗားရှင်းပေး, အ OGE, ဒါမှမဟုတ်စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့သူတို့ရဲ့ဓာတုအသိပညာသရုပ်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်, စာမေးပွဲဖြေဆိုအစည်းအဝေးများအတွက်ခွင့်ပြုအက်တမ်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှိပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားအောက်ဆိုဒ်၏ဖော်မြူလာ, မတည်ငြိမ်သောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းများရေးစပ်ကြသည်မဟုတ် ။

Mendeleyev နှင့် Lomonosov ၏ခြေရာကိုနင်းလိုက်လျှောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီသောသူတို့ကျောင်းသားများ, ထိုစနစ်၏ဂန္ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘို့, သူတို့ကရိုးရိုးအကြံပေးချက်များမလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုသို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတော်လေးယုတ္တိနှင့်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။

ဒါကဥပဒေနှင့်ဃဗြဲ Mendeleeva သည့်အနုမြူဗုံး-မော်လီကျူးသီအိုရီ၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍသည် Periodic စနစ်ဖြစ်သည်။ သငျသညျစနစ်ဖန်တီးပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်များဒြပ်စင်များ၏ဖွဲ့စည်းမှု၏လေ့လာမှုကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာတယ်။ စားပွဲတင်ရိုးရှင်းတဲ့တ္ထုများအဖြစ်သဘောသဘာဝနှင့်သူတို့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ရာ၏ဒြပ်စင်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှင်းလင်းဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။

Mendeleyev ကိုယ်တော်တိုင်ဒြပ်စင်အသစ်မကြာမီဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သည် Periodic table ထဲမှာသတ္တုများ၏အနေအထားသည်မည်ထင်။ ဒါဟာခေတ်သစ်အတွက်ဓာတုဗေဒစတင်ခဲ့ပြီးအဆုံးစွန်၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အလေးအနက်စတင်ဆက်စပ်သိပ္ပံ၏ဗဟုဖွဲ့စည်းရန်ပေးခဲ့သည်ထို့အပွငျ, အက်တမ်များနှင့်ဒြပ်စင်အစားထိုး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.