㈠ 意大利文艺复兴时期哪些元素用于室内装饰
意大利之家,主做意大利家具,你可以看看,各个时期的家具都有,
㈡ 95号到100号元素是什么
人们继续努力去寻找94号以后的“超钚元素”。用人工方法又制得了镅、锔、锫、锎等。这些元素都是自然界里所没有的。
1944年,西博格、詹姆斯和吉奥索用质子轰击出钚原子核,先制得了第96号元素,取名为“锔”(Cm)。锔(Curium)的希腊文意思是“居里”,是为了纪念居里夫妇的。
锔是银白色的金属,也是放射性元素。它射出来的能量很大,使锔的温度可升高到1000℃。在人造卫星和宇宙飞船中,常用锔来做热源,也用作长寿命、结构紧凑的能源。
锔有8种同位素,锔245是寿命最长的一种,半衰期500年以上。锔是裂变物质,可用来制造有特殊用途的超小型原子反应堆和原子弹。
1945年,西博格、詹姆斯、汤普森和吉奥索用同样的方法又制得了第95号元素,他们命名为“镅”(Am)。媚(AmeCbo)希腊文是“美洲”的意思,用来纪念发现的地点美洲。
媚是银白色的金属,很柔软,可以拉成丝,也可压成薄片。据有10种同位素,有一种镅243,寿命最长,长约1万年。媚242是裂变物质,用来制造超小型原子反应堆和原子弹。
中国用人造元素镅241制成了一种离子感烟警报器,它是利用镅241自动放出a射线的特点,做成电离室,使空气电离,形成离子电流。当火灾产生的烟雾飘进电离室时,离子电流发生变化,使和它相连的警报系统发出火灾警报。这种报警装置体积小,不污染环境,灵敏度高。利用媚241还可制造监测温度、毒气等的仪器。
人造元素都能放出不同的射线,是良好的辐射源。例如,媚MI放出r射线,可以做Y射线源,用来测定痕量元素、分析溶液等。
1949年,美国科学家汤普森、吉奥索和西博格用人工方法轰击媚241,制得了第97号元素,他们命名它为“锫”(Bk)。锫(berkelium)是从Berkeley转化来的,因为它是在美国加利福尼亚贝尔克利城的回旋加速器帮助下制成的。
锫是放射性金属元素,寿命很短,到目前为止所得到的锫的同位素的半衰期不超过几小时,因此应用就困难了。
1950年,美国科学家汤普森、小斯特里特、吉奥索和西博格用阿尔法粒子轰击锔242,制得第98号元素,他们命名它为“锎”(Cf)。锎(Califdrium)是从Californa得名的,它是在加利福尼亚州制得的。
锎有11种同位素:锎249、锎251、锎252、锎254四种同位素比较重要。最引人注目的是锎252,它在原子核裂变过程中,会自动地放出中子,因此它被用作最强的中子源。每1微克(1微克=0.000001克)锎252,每秒钟能自动地释放出1.7亿个中子,同时放出大量的热。
锎252也是很好的核燃料。锎252发生爆炸所需要的最小质量只有1.5克。也就是说,只有绿豆那样小的一点儿锎,就可以制造微型原子弹。
锎246的半衰期只有35小时,而锎252的半衰期是2.65年,它能自动地放出大量的高能中子。锎252是一种得天独厚的中子源,是任何反应堆所望尘莫及的。中子照相是一种新发展起来的无损检验方法,既可以检查机械部件的内部有无缺损,还可以用作医院临床诊断,比X光照相辨别更为明晰。
锎252做中子源,可以用于中子活化分析。这是一种灵敏而快速的物理分析法,在几分钟内可以分析出一百万分之一到一亿分之一克的痕量元素(极其微量、只有痕迹的元素)。在考古工作中,用中子活化分析法,可以判断古代文物的年代和其他特征,对被照射过的古物没有损害。
利用锎252中子源可以测定石油油井出油层和水层的界面,也可以测量土壤湿度、地下水的分布等情况。英国、日本等国已开始中子治疗癌症,疗效比X射线和Y射线更好。
人工制造锎,工艺复杂,产量极少,成本昂贵,应用上就受到了限制。目前世界上每年只制得锎几克。价格用微克来计算:每0.l微克锎价100美元,每克锎价格就是10亿美元。可以说,锎是世界上最昂贵的金属。
人们继续寻找“超钚元素”。第99号、第100号元素还没有制得以前,却在一次爆炸试验中无意发现了。那是在1952年11月,美国在太平洋马绍尔群岛的一个珊瑚岛上空爆炸了第一颗氢弹。这次是利用氘聚变成氦时所释放的巨大能量进行爆炸的。爆炸的威力相当于1000万吨TNT炸药,是在广岛爆炸的那颗原子弹爆炸力的500倍。这次爆炸是那样厉害,竟把那个小岛炸个精光。
科学家收集了附近爱尼维托克环形岛上约1吨珊瑚,对它进行了大量化学处理以后,分离出了微量的锿253同位素(第99号元素)和镄255同位素(第100号元素)。
1952年,美国的吉奥索等用人工制得了“锿”(Es)元素,“锿”(Einsteinium)的原意即“爱因斯坦”,是为了纪念美国着名科学家爱因斯坦。
1953年,美国的吉奥索等人用人工制得了“镄”(Fm)元素,镄(urn)的原意是“费米”,是为了纪念意大利科学家费米。
㈢ 意大利文艺复兴时期哪些元素开始用于室内装饰
意大利文艺复兴期间,在其室内装饰方面,有柱廊、门廊、山花、旋涡花饰,使其显露出丰富而奇特的想象力。
除了丰富多彩的室内装饰外,意大利式家具设计也是蔚然成风。当时的家具装饰有半附柱、蔓藤和人物形象,室内陈设单纯,细部装饰糅合进了莨菪、植物蔓藤、天使、怪兽、假面等雕饰作为家具的装饰,在庄重中显出优雅华丽的特点。
文艺复兴期间,法国也深受意大利的影响,也出现过类似意大利文艺复兴期间的室内装饰和家具装饰的特点。
㈣ 意大利有没有什么代表性的元素
跑车~~ 法拉利等
时装~~ 米兰时装
古迹~~ 斗兽场 比萨斜塔等
㈤ 意大利的文化特色有哪些
意大利的古文明有显赫一时的古罗马帝国、于公元79年毁于维苏威火山大爆发的庞贝古城、闻名于世的比萨斜塔、文艺复兴的发祥地佛罗伦萨、风光旖旎的水城威尼斯、被誉为世界第八大奇迹的古罗马竞技场。其中,庞贝古城遗址是由联合国教科文组织批准的世界遗产之一。
公元14~15世纪,意大利文艺空前繁荣,成为欧洲“文艺复兴”运动的发源地,但丁、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、伽利略等文化与科学巨匠对人类文化的进步作出了无可比拟的巨大贡献。如今,在意大利各地都可见到精心保存下来的古罗马时代的宏伟建筑和文艺复兴时代的绘画、雕刻、古迹和文物。
意大利举办过三届世界博览会,一届为1906年米兰世界博览会,一届为1992年热那亚世界博览会,另一届为2015年米兰世界博览会。
意大利文艺复兴
意大利文艺复兴在艺术发展上大致经历了四个主要阶段:第一阶段从13世纪后期至14世纪中期,这一阶段为文艺复兴的预备期。主要以意大利佛罗伦萨为中心,代表人物有乔托、马萨乔等。
第二阶段从14世纪中期开始至15世纪上半叶,为文艺复兴中期或发展期。主要代表人物有安吉利科、保罗·乌切洛、波提切利等。
第三阶段从15世纪后半期至16世纪,为文艺复兴的鼎盛时期。此时文艺复兴的中心转向了罗马。主要代表人物有达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗。
第四阶段从16世纪后半期至17世纪前期,为文艺复兴晚期。这一阶段以威尼斯画派的崛起为代表,主要艺术家有提香、乔尔乔内等。
㈥ 地球上的118种化学元素分别是什么
现在是119种
1H 氢 1766年,英国贵族亨利.卡文迪西(1731-1810)发现
2He氦 1868年,法国天文学家让逊(1824-1907)和英国天文学家诺曼.洛克尔(1836-1920)利用太阳光谱发现。
3Li 锂 1817年,瑞典人约翰.欧格思.阿弗韦森 (1792-1841) 在分析叶长石时发现
4Be铍 1798年,法国人路易.尼古拉斯.沃克朗 (1763-1829)在分析绿柱石时发现
5B硼1808年,法国人约瑟夫.路易.吕萨克 (1788-1850)与法国人路易士.泰纳尔 (1777-1857)合作发现,而英国化学家戴维只不过迟了9天发表
6C碳古人发现,1796年,英国籍化学家史密森.特南特 (1761-1815)发现钻石由碳原子组成
7N氮1772年,瑞典化学家卡尔.威廉.舍勒和法国化学家拉瓦节和苏格兰化学家丹尼尔.卢瑟福 (1749-1819) 同时发现氮气
8O氧1771年,英国普利斯特里和瑞典舍勒发现;中国古代科学家马和发现(有争议)
9F氟1786年化学家预言氟元素存在,1886年由法国化学家莫瓦桑用电解法制得氟气而证实
10Ne氖1898年,英国化学家莱姆塞和瑞利发现
11Na钠1807年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
12Mg镁1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
13Al铝中国古人发现并使用。(1825年,丹麦H.C.奥斯特用无水氯化铝与钾汞齐作用,蒸发掉汞后制得)
14Si硅1823年,瑞典化学家贝采尼乌斯发现它为一种元素
15P磷1669年,德国人波兰特通过蒸发尿液发现
16S硫古人发现(法国拉瓦锡确定它为一种元素)
17Cl氯1774年,瑞典化学家舍勒发现氯气,1810年英国戴维指出它是一种元素
18Ar氩1894年,英国化学家瑞利和莱姆塞发现
19K钾1807年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
20Ca钙1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
21Sc钪1879年,瑞典人尼尔逊发现
22Ti钛1791年,英国人马克.格列戈尔从矿石中发现
23V钒1831年,瑞典瑟夫斯特木研究黄铅矿时发现,1867年英国罗斯特首次制得金属钒
24Cr铬1797年,法国路易.尼古拉.沃克兰在分析铬铅矿时发现
25Mn锰1774年,瑞典舍勒从软锰矿中发现
26Fe铁古人发现
27Co钴1735年,布兰特发现
28Ni镍中国古人发现并使用。1751年,瑞典矿物学家克朗斯塔特首先认为它是一种元素
29Cu铜古人发现
30Zn锌中国古人发现
31Ga镓1875年,法国布瓦博德朗研究闪锌矿时发现
32Ge锗1885年,德国温克莱尔发现
33As砷公元317年,中国葛洪从雄黄、松脂、硝石合炼制得,后由法国拉瓦锡确认为一种新元素
34Se硒1817年,瑞典贝采尼乌斯发现
35Br溴1824年,法国巴里阿尔发现
36Kr氪1898年,英国莱姆塞和瑞利发现
37Rb铷1860年,德国本生与基尔霍夫利用光谱分析发现
38Sr锶1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
39Y钇1789年,德国克拉普鲁特发现
40Zr锆1789年,德国化学家克拉普罗斯在锆石中发现
41Nb铌1801年,英国化学家哈契特发现
42Mo钼1778年,瑞典舍勒发现,1883年瑞典人盖尔姆最早制得
43Tc锝*1937年,美国劳伦斯用回旋加速器首次获得,由意大利佩列尔和美国西博格鉴定为一新元素。它是第一个人工制造的元素
44Ru钌1827年,俄国奥赞在铂矿中发现,1844年俄国克劳斯在乌金矿中也发现它并确认为一种新元素
45Rh铑1803年,英国沃拉斯顿从粗铂中发现并分离出
46Pd钯1803年,英国沃拉斯顿从粗铂中发现并分离出
47Ag银古人发现
48Cd镉1817年,F.施特罗迈尔从碳酸锌中发现
49In铟1863年,德国里希特和莱克斯利用光谱分析发现
50Sn锡古人发现
51Sb锑古人发现
52Te碲1782年,F.J.米勒.赖兴施泰因在含金矿石中发现
53I碘1814年,法国库瓦特瓦(1777-1838)发现,后由英国戴维和法国盖.吕萨克研究确认为一种新元素
54Xe氙1898年,英国拉姆塞和瑞利发现
55Cs铯1860年,德国本生和基尔霍夫利用光谱分析发现
56Ba钡1808年,英国化学家戴维发现并制得
57~71La~Lu镧系
57La镧1839年,瑞典莫山吉尔 (1797-1858)从粗硝酸铈中发现
58Ce铈1803年,瑞典贝采尼乌斯、德国克拉普罗特、瑞典希新格分别发现
59Pr镨1885年,奥地利威斯巴 (1858-1929)拔从镨钕混和物中分离出玫瑰红的钕盐和绿色的镨盐而发现
60Nd钕1885年,同上
61Pm钷1945年,美国马林斯基、格伦德宁和科里宁从原子反应堆铀裂变产物中发现并分离出
62Sm钐1879年,法国布瓦博德朗发现
63Eu铕1896年,法国德马尔盖发现
64Gd钆1880年,瑞士人马里尼亚克从萨马尔斯克矿石中发现。1886年,法国布瓦博德朗制出纯净的钆
65Tb铽1843年,瑞典莫桑德尔发现,1877年正式命名
66Dy镝1886年,法国布瓦博德朗发现,1906年法国于尔班制得较纯净的镝
67Ho钬1879年,瑞典克莱夫从铒土中分离出并发现
68Er铒1843年,瑞典莫德桑尔用分级沉淀法从钇土中发现
69Tm铥1879年,瑞典克莱夫从铒土中分离出并发现
70Yb镱1878年,瑞士马里尼亚克发现
71Lu镥1907年,奥地利韦尔斯拔和法国于尔班从镱土中发现
72Hf铪1923年,瑞典化学家赫维西和荷兰物理学家科斯特发现
73Ta钽1802年,瑞典艾克保发现,1844年德国罗斯首先将铌、钽分开
74W钨1781年,瑞典舍勒分解钨酸时发现
7Re铼1925年,德国地球化学家诺达克夫妇从铂矿中发现
76Os锇1803年,英国化学家坦南特等人用王水溶解粗铂时发现
77Ir铱1803年,英国化学家坦南特等人用王水溶解粗铂时发现
78Pt铂1735年,西班牙安东尼奥.乌洛阿在平托河金矿中发现,1748年有英国化学家W.沃森确认为一种新元素
79Au金古人发现
80Hg汞古希腊人发现
81Tl铊1861年,英国克鲁克斯利用光谱分析发现
82Pb铅古人发现
83Bi铋1450年,德国瓦伦丁发现
84Po钋1898年,法国皮埃尔.居里夫妇发现
85At砹1940年,美国化学家西格雷、科森等人用α-粒子轰击铋靶发现并获得
86Rn氡1903年,英国莱姆塞仔细观察研究镭射气时发现
87Fr钫1939年,法国化学家佩雷(女)提纯锕时意外发现
88Ra镭1898年,法国化学家皮埃尔.居里夫妇发现,1910年居里夫人制得第一块金属镭
89~103Ac~Lr锕系
89Ac锕1899年,法国A.L.德比埃尔从铀矿渣中发现并分离获得
90Th钍1828年,瑞典贝采尼乌斯发现
91Pa镤1917年,F.索迪、J.格兰斯通、D.哈恩、L.迈特纳各自独立发现
92U铀1789年,德国克拉普罗特(1743-1817)发现,1842年人们才制得金属铀
93Np镎1940年,美国艾贝尔森和麦克米等用人工核反应制得
94Pu钚1940年,美国西博格、沃尔和肯尼迪在铀矿中发现
95Am镅*1944年,美国西博格和吉奥索等用质子轰击钚原子制得
96Cm锔*1944年,美国西博格和吉奥索等人工制得
97Bk锫*1949年,同上
98Cf锎*1950年,同上
99Es锿*1952年,美国吉奥索观测氢弹爆炸时产生的原子“碎片”时发现
100Fm镄*1952年,同上
101Md钔*1955年,美国吉奥索等用氦核轰击锿制得
102No锘*1958年,美国加利福尼亚大学与瑞典诺贝尔研究所合作,用碳离子轰击锔制得
103Lr铹*1961年,美国加利福尼亚大学科学家以硼原子轰击锎制得
104Rf鑪1964年,俄国弗廖洛夫和美国吉奥索各自领导的科学小组分别人工制得
105Db钅杜*1967年,同上
106Sg钅喜*1974年,俄国弗廖洛夫等用铬核轰击铅核制得,同年美国吉奥索、西博格等人用另外的方法也制得
107Bh钅波*1981年发现,由丹麦物理学家波耳命名
108Hs钅黑*1984年发现
109Mt钅麦*1982年8月联邦德国达姆施塔重离子研究协会用铁-58跟铋-209在粒子加速器中合成了109号元素
110Ds钅达*1994年11月9日德国达姆施塔特的重离子研究所发现
111Rg钅仑*德国重离子研究中心西尔古德·霍夫曼教授领导的国际科研小组在1994年首先发现
112Cn钅哥*于1996年被合成出来
113Uut于2004年9月28日,被日本理化研究所、中国科学院兰州近代物理研究所、中国科学院高能研究所发现
114Fl𫓧俄罗斯弗廖罗夫核反应实验室于2000年合成
115Uup*2004年2月2日,由俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室联合组成的科学团队成功合成
116Lv鉝美国劳伦斯-利弗莫尔国家实验室于2004年合成
117Uus*该元素于2010年首次成功合成,2012年再次成功合成。
俄罗斯杜布纳联合核研究所合成
118Uuo*由美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室与俄罗斯杜布纳联合原子核研究所的科学家联合合成
119Uue*来自俄罗斯斯维尔德罗夫州的一名工程师
化学元素(英语:Chemical element),指自然界中一百多种基本的金属和非金属物质,它们只由一种原子组成,其原子中的每一核子具有同样数量的质子,用一般的化学方法不能使之分解,并且能构成一切物质。 一些常见元素的例子有氢,氮和碳。到2012年为止,总共有118种元素被发现,其中94种是存在于地球上。拥有原子序数大于83(即铋之后的元素)都是不稳定,并会进行放射衰变。 第43和第61种元素(即锝和钷)没有稳定的同位素,会进行衰变。可是,即使是原子序数高达95,没有稳定原子核的元素都一样能在自然中找到,这就是铀和钍的自然衰变。
㈦ 意大利国徽上有的五角星和大齿轮,分别代表着什么
意大利国徽上的五角星代表“意大利共和国”,大齿轮代表着“劳动者”。国徽代表着一个国家,是一个国家的象征,一个民族的象征。意大利国徽除了位于中央的五角星及沉在后方的五轴大齿轮外,还有环绕在两侧的枝叶,左侧为寓意着和平橄榄枝叶,右边则是代表着力量及强盛的橡树枝叶,底部是一条蜿蜒的红色绶带,上有代表着“意大利共和国”的文字“RepubblicaItaliana”。
橡树枝干粗壮,果实外壳坚硬,所以在西方人眼中橡树代表着不屈,力量,是强悍的象征。所以德语有言““一掌推不倒一棵橡树”。
㈧ 在北京冬奥会的闭幕式上,体现出了哪些国家的元素
在北京冬奥会的闭幕式中,出现了很多的中华元素,例如中国结、十二生肖冰车、折柳送别等,还有冰墩墩的告别,也是非常能够体现中国人的浪漫的。
另外,北京冬奥会闭幕式中出现“折柳送别”也是非常具有意义的,在北京冬奥会的开幕式中,出现了迎客松,结果闭幕式中就使用了折柳送别,这是一种非常传统的象征,因为松树在我国古代是用来迎客的,而柳条是专门在送别的时候使用的,这是古代诗人常用的一种手段,所以这也是将古代的“诗意”放到了开幕式和闭幕式中。
最后,冰墩墩提着行李箱告别的时候,也是非常具有中国特色的,尤其是当《送别》的歌词出现的时候,大家都会有一种“送朋友离开”的感觉,这种凄美的离别也是“中国特色”。