Găsirea oxigenului în natură. Ciclul oxigenului în natură
De la apariția chimiei, omenirea și-a dat seama că totul este compus dintr-o substanță care include elemente chimice. Varietatea de substanțe este furnizată de diferiți compuși de elemente simple. 118 elemente chimice au fost descoperite și incluse în tabelul periodic al lui D. Mendeleyev. Printre acestea se numără un număr de figuri de conducere, prezența cărora a determinat apariția vieții organice pe Pământ. Această listă include: azot, carbon, oxigen, hidrogen, sulf și fosfor.
conținut
Oxigenul: istoria descoperirii
Toate aceste elemente, precum și altele, au contribuit la evoluția vieții pe planeta noastră, în forma pe care o observăm acum. Printre toate componentele oxigenului este mai mult decât alte elemente din natură. Oxigenul ca element separat a fost descoperit la 1 august 1774 Joseph Priestley. În timpul experimentului, pentru a obține aerul din scala de mercur prin încălzirea cu o lentilă convențională, el a descoperit că lumânarea arde cu o flacără neobișnuit de strălucitoare.
Priestley a încercat mult timp să găsească o explicație rezonabilă pentru acest lucru. La acel moment, acest fenomen a primit numele de "al doilea aer". Anterior, inventatorul submarinului K. Drebbel la începutul secolului al 17-lea a izolat oxigenul și a folosit-o pentru a respira invenția sa. Dar experimentele sale nu au influențat înțelegerea rolului pe care îl joacă oxigenul în natura schimbului de energie al organismelor vii. Cu toate acestea, oamenii de stiinta care au descoperit oficial oxigenul, chimistul francez recunoscut Antoine Laurent Lavoisier. El a repetat experimentul lui Priestley și și-a dat seama că gazul rezultat este un element separat.
Oxigenul interacționează cu aproape toate substanțele simple și complexe, cu excepția gazelor inerte și a metalelor nobile.
Găsirea oxigenului în natură
Dintre toate elementele planetei noastre, oxigenul este cel mai mare. Răspândirea oxigenului în natură este foarte diversă. El este prezent atât într-o formă conectată, cât și într-o formă liberă. De regulă, fiind un oxidant puternic, acesta rămâne într-o stare legată. Prezența oxigenului în natură ca element separat nelegat este fixată numai în atmosfera planetei.
Conținut sub formă de gaz și este o combinație de doi atomi de oxigen. Este de aproximativ 21% din volumul total al atmosferei.
Oxigenul în aer, pe lângă forma obișnuită, are o formă izotropă sub formă de ozon. O moleculă de ozon este format din trei atomi de oxigen. Culoarea albastră a cerului este direct legată de prezența acestui compus în straturile superioare ale atmosferei. Datorită ozonului, radiația puternică de undă scurtă de la Soarele nostru este absorbită și nu ajunge la suprafață.
În absența unui strat de ozon, viața organică ar fi distrusă, ca de exemplu prăjirea hranei într-un cuptor cu microunde.
În hidrosfera planetei noastre, acest element este într-o formă conectată cu două molecule de hidrogen și formează apă. Proporția de oxigen din oceane, mări, râuri și ape subterane este estimată la aproximativ 86-89%, ținând cont de sărurile dizolvate.
În crusta pământului, oxigenul este într-o formă legată și este cel mai obișnuit element. Cota sa este de aproximativ 47%. Prezența oxigenului în natură nu se limitează la cochiliile planetei, acest element face parte din toate ființele organice. Cota sa, în medie, atinge 67% din masa totală a tuturor elementelor.
Oxigenul este baza vieții
Datorită activității oxidative ridicate, oxigenul este ușor de combinat cu majoritatea elementelor și substanțelor, formând oxizi. Puterea de oxidare ridicată a elementului asigură întregul proces de combustie cunoscut. Oxigenul participă și la procesele de oxidare lentă.
Rolul oxigenului în natură ca un oxidant puternic este indispensabil în procesul activității vitale a organismelor vii. Datorită acestui proces chimic, oxidarea substanțelor are loc cu eliberarea de energie. Organismele sale vii folosesc pentru funcțiile lor vitale.
Plantele - sursa de oxigen din atmosferă
În stadiul inițial al formării atmosferei de pe planeta noastră, oxigenul existent era într-o stare legată, sub forma dioxidului de carbon (dioxid de carbon). De-a lungul timpului, au existat plante care pot absorbi dioxidul de carbon.
Acest proces a devenit posibil datorită apariției fotosintezei. Cu timpul, în timpul vieții plantelor, milioane de ani în atmosfera Pământului au acumulat o cantitate mare de oxigen liber.
Potrivit oamenilor de știință, în trecut, ponderea sa în masă a ajuns la aproximativ 30%, de 1,5 ori mai mare decât acum. Plantele, atât în trecut, cât și în prezent, au influențat în mod semnificativ ciclul oxigenului din natură, asigurând astfel diversitatea florei și faunei planetei noastre.
Importanța oxigenului în natură nu este doar enormă, ci de primă importanță. Sistemul metabolic al lumii animalelor se bazează în mod clar pe prezența oxigenului în atmosferă. În absența lui, viața devine imposibilă în forma în care știm. Printre locuitorii planetei vor rămâne doar organisme anaerobe (capabile să trăiască fără prezența oxigenului).
intensiv oxigen în natură este asigurată de faptul că se află în trei state agregate în asociere cu alte elemente. Fiind un oxidant puternic, trece cu ușurință de la forma liberă la legată. Și numai din cauza plantelor care au împărțit dioxidul de carbon prin fotosinteză, este în formă liberă.
Procesul de respirație a animalelor și insectelor se bazează pe obținerea oxigenului nelegat pentru reacții de reducere a oxidării, cu producerea ulterioară a energiei pentru a asigura activitatea vitală a organismului. Prezența oxigenului în natură, legată și liberă, oferă o viață deplină a întregii vieți de pe planetă.
Evoluția și "chimia" planetei
Evoluția vieții de pe planetă sa bazat pe caracteristicile compoziției atmosferei Pământului, compoziția mineralelor și prezența apei în stare lichidă. Compoziția chimică a crustei, a atmosferei și a disponibilității apei au devenit baza pentru nașterea vieții de pe planetă și au determinat direcția de evoluție a organismelor vii.
Bazându-se pe "chimia" disponibilă a planetei, evoluția a ajuns la viața organică pe bază de apă, ca solvent pentru substanțele chimice, precum și utilizarea oxigenului ca oxidant în scopul generării de energie.
O evoluție diferită
În acest stadiu, știința modernă nu exclude posibilitatea vieții în alte medii diferite de condițiile terestre, unde siliciul sau arsenul pot fi folosite ca bază pentru construirea unei molecule organice. Un mediu fluid, ca solvent, poate fi un amestec de amoniac lichid și heliu. În ceea ce privește atmosfera, acesta poate fi reprezentat ca hidrogen gazos cu un amestec de heliu și alte gaze.
Ce procese metabolice pot fi în astfel de condiții, știința modernă nu este încă capabilă să modeleze. Cu toate acestea, această direcție a evoluției vieții este în întregime permisă. După cum se dovedește timpul, omenirea se confruntă în mod constant cu expansiunea limitelor înțelegerii noastre asupra lumii înconjurătoare și a vieții în ea.
- Ce este o substanță complexă? Cum se întâmplă?
- Ce contează? Care sunt clasele de substanțe. Diferența dintre substanțele organice și anorganice
- Modificări alotropice ale oxigenului: caracteristică și valoare comparativă
- Determinați valența elementelor chimice
- Organic materia caracteristicile și clasificarea lor
- Masa moleculară a oxigenului. Care este masa molară de oxigen?
- Care este valența de oxigen în compuși?
- Formula de oxigen. Tabelul periodic al lui Mendeleev - oxigen
- Ozonul (element chimic): proprietăți, formulă, desemnare
- Oxigenul este ... Formula de oxigen. O moleculă de oxigen
- Care este gradul de oxidare a oxigenului? Valence și gradul de oxidare a oxigenului
- Este vorba despre azot? Tipuri și proprietăți ale azotului
- Ce este oxigenul? Compuși de oxigen
- Substanțe anorganice
- Ciclul oxigenului în natură
- Cum se determină compoziția calitativă și cantitativă a materiei
- Non-metalele sunt ...? Proprietăți ale metalelor
- Compoziția atmosferei
- Substanțe simple
- Caracteristici generale și aplicarea oxigenului
- Proprietățile chimice și fizice, aplicarea și producerea oxigenului