ГЕЛИЙ

I
(Helium, химич. знак Не) — элемент из группы аргона (см. соотв. статью), возбудивший в последнее время вместе с радием (см. соотв. статью) чрезвычайный интерес благодаря работе Рамзая, который нашел, что эманация радия превращается в Г., и таким образом поставил ребром важнейший для философии естествознания вопрос о генезисе элементов и превращаемости их одного в другой. На существование Г. впервые указал англ. астроном Локьер, который, исследуя спектр солнечных выступов (протуберанцев), обратил внимание на ярко выраженную в нем желтую линию D3, на которую еще раньше указывал Жансен (Janssen), и более слабую зеленую линию, линии, не встречающиеся у исследованных до того времени элементов. Происхождение этих линий было приписано им особому неизвестному на земле элементу, который Локьер и назвал Г. (от ηλιος — солнце). Г. получен Рамзаем в 1895 г. Вскоре после открытия аргона внимание Рамзая было обращено Miers'ом на наблюдение, сделанное в 1885 г. Гильдебрандом, что некоторые урановые минералы при действии серной кислоты выделяют газ, который был признан азотом; при этом Miers высказал мнение, что в указанном газе мог находиться аргон. Рамзай подверг исследованию газ, полученный при разложении клевеита серной кислотой и нашел в его спектре характерную для гелия Локьера желтую линию D3 = 587,6); для открытого газообразного тела Рамзай и оставил название Локьера. Г. сравнительно мало распространен в природе; в воздухе на 1000000 частей его находится 1—2 части. Он найден в газах, выделяющихся из различных минеральных источников, например в Пиренеях, в Бадене, Карлсбаде и др.; получается из урановых минералов — клевеита, фергузонита, броггерита, самарскита, монацита и др., из минералов, содержащих торий, некоторых метеоритов и проч. Для получения Г. из содержащих его минералов применяется или действие одной высокой температуры, или минерал подвергается химической обработке, нагреванию с серной кислотой или сплавлению с кислой сернокалиевой солью.Выделение гелия при одном нагревании, хотя медленное, но начинается уже при 200°, при ярко-красном калении оно идет быстро, в некоторых случаях оно сопровождается выделением света и тепла, как будто бы здесь Г. находился в соединении, образованном с поглощением тепла; напр. фергузонит при прокаливании выделяет на 1 г 8,09 больших калорий, при чем удельный вес его уменьшается (вместо 5,619 становится 5,375), так что такое выделение тепла трудно приписать полимеризации; у минерала ашинита выделение тепла сопровождается, напротив увеличением уд. веса (до прокаливания 4,685, после 4,793). Представляет также интерес и то обстоятельство, что при одном нагревании выделяется, примерно, половина того, что получается при разложении минерала серной кислотой; напр. на 1 г клевеита при нагревании выделяется 1,487 кб. см He, а при действии серной кислоты 3,201 к. см, из фергузонита — соответственно 1,041 кб. см и около 2 кб. см. Операция одного нагревания производится следующим образом. Очень тонко измельченный минерал помещается в тугоплавкую стеклянную или железную трубку, которая при помощи каучука соединяется с ртутным насосом и приемником для газа (ртутным резервуаром, содержащим иногда едкое кали для поглощения углекислоты и сернистых соединений). Выкачав воздух, начинают осторожно нагревать трубку; скорость выделения газа наблюдается по ртутному манометру, соединенному с прибором. Операция длится несколько часов, причем скорость выделения газа постепенно уменьшается. Полученный газ переводится в ртутный насос. Одним нагреванием, как сказано, нельзя выделить всего Г. из клевеита и других содержащих его минералов. Разложение этих минералов сплавлением с кислым сернокислым калием KHSO4 требует немного времени; но оно не полное. Измельченный минерал смешивается с равным по весу количеством плавленого и измельченного кислого сернокислого калия, не содержащего селитры. Смесь помещается в трубку или колбу из тугоплавкого стекла, и последние соединяются с прибором, подобным описанному выше. Разложение минералов, содержащих Г., наиболее совершенное получается при употреблении разбавленной серной кисл. (1 ч. Н2SO4 на 4 ч. воды); но оно длится очень долго (неделя и больше). Минерал помещается в баллон с длинным горлом, в которое через пробку входит холодильник, соединяющийся со ртутным насосом, и воронка с краном для приливания прокипяченной серной кислоты. После выкачивания воздуха прибор несколько раз наполняется углекислотой для удаления следов воздуха, которая, в свою очередь, удаляется насосом. При разложении серной кислотой баллон нагревается на водяной бане. Газ, полученный из клевеита, самарскита, броггерита, по исслдованию Рамзая и Колли, кроме Г. содержит водород, углекислоту, немного азота, аргон, криптон. Для удаления их применяются обычные химические способы (обработка щелочью, сжигание с кислородом или окисью меди, пропускание через накаленный магний и проч.). Таким путем Рамзаем были приготовлены образцы Г., плотности которых (при О = 16) были найдены для образца из броггерита 2,181, самарскита 2,118, фергузонита 2,140. Так как химические способы не дают возможности отделить Г. от других членов аргоновой группы, то Рамзай применил для этой цели физические способы, именно фракционированную диффузию через пористую глиняную трубку. При такой обработке газ из клевеита дал образец Г. с плотностью 1,98 (О = 16) вместо 2,18, бывшей до диффузии, хотя, как показали дальнейшие попытки очистить его действием низкой температуры (пропускание через спираль, охлажденную жидким водородом при фракционировании), этот образец все-таки содержал примесь аргона и криптона. Таким образом, было найдено, что после водорода Г. есть легчайший газ. При приготовлении чистого Г. необходимо обращать внимание на то, чтобы в исходном газе не находилось неона, так как по физическим свойствам последний близко подходит к Г. и разделение их представляется чрезвычайно затруднительным. Физические свойства. Попытки получить Г. в жидком виде окончились неудачей; по-видимому, критич. темп. его лежит между 9° и 10° от абсолютного нуля, а темп. кипения около 6°. Благодаря этому Г. был предложен для наполнения термометров для измерения низких температур. Для измерения высоких температур термометры, наполненные Г., не пригодны, так как Г. при нагревании проникает через стенки сосудов (кварцевых). Диффузия же Г., по-видимому, пропорциональна давлению; она начинается уже при 220°, хотя идет очень медленно; при 1100° в течение 6 час. уходит 6/7 всего газа (A. Jaquerod, F. Louis Perrot). Коэффициент расширения Г. при постоянном объеме между 0° и 100°С для начальных давлений между 500 мм и 700 мм найден Траверсом и Жакэро равным 0,00366255. Определение отношения теплоемкостей при постоянном давлении и при постоянном объеме дало 1,667, как для аргона. Это показывает, что частица Г. состоит из одного атома; следовательно, атомный вес гелия = 3,98 (О = 16). Коэффициент преломления для Г. 0,1238 (для воздуха 1,000). В спектре Г. характерны линии следующих длин волн: 7056; 6677; 5875,9; 5048; 5015,6; 4922; 4713; 4472; общий вид спектра зависит от давления Г., присутствия посторонних газов и других условий. При давлении газа 7—8 мм наиболее ярка желтая линия 5875,9; при уменьшении давления увеличивается интенсивность зеленой линии 5015,6. Различие в спектрах Г. при разных давлениях так значительно, что Рунге и Пашен считали Г. смесью двух газов, одного, характеризующегося желтой линией D3, а другого зеленой 5015,6; но Рамзай и Траверс показали, что здесь играет роль давление газа. В присутствии других газов лучше всего производить наблюдение при самом малом давлении — тогда зеленая линия 5015,6 является наиболее яркой. Рамзай и Колли произвели ряд опытов для выяснения того, какое минимальное количество Г. может быть открыто спектроскопом в присутствии водорода, азота и аргона, и наоборот, какое минимальное количество этих последних газов открывается в Г. При содержании 33 % Г. в водороде он невидим в спектроскоп, если давление газа до 2,41 мм; при более низком давлении от 0,43 мм до 0,00033 мм спектр Г. наблюдается ясно; при содержании же Г. в 10 % он едва видим при малых давлениях. Водород в Г. при содержании в 0,001 % видим при всех давлениях; Г. в азоте при 10 % различается трудно; азот же в Г. почти не открывается при 0,01 %. В аргоне Г. не открывается при содержании 25 % даже при малых давлениях (0,58 мм), аргон же видим при 0,06 %. Химические свойства. По своей химической натуре Г. вполне напоминает аргон; для него, как и для последнего не удалось получить определенных химических соединений. Ряд опытов, произведенных в этом направлении Рамзаем и Колли, дал отрицательные результаты. Натрий перегоняется в атмоефере Г. без изменения; кремний, смесь окиси бериллия с магнием (выделяющая металлический бериллий) при накаливании не дейотвуют на Г.; такой же результат дает смесь с магнием окиси бора, окиси иттрия, титана, тория и урана. Цинк, фосфор, сера, мышьяк, кадмий перегоняются в атмосфере Г. без изменения. Олово, свинец, сурьма и висмут при накаливании в атмосфере Г. не изменяют своего цвета; Г. не поглощается при накаливании порошковатым кобальтом, так же смесью натристой извести с серой. Хлор под влиянием тихого разряда не действует на Г.; с парами бензола при тихом разряде Г. не дает сокращения объема. Все это показывает на крайне слабо выраженную способность Г. вступать в химические реакции; с другой стороны, является непонятным, в каком виде Г. находится в клевеите и ему подобных минералах. Г. растворяется в воде, причем (Estreicher) от 0°до 25° (при обыкн. давл.) растворимость его уменьшается, а затем до 50° возрастает; так, она при 0° — 0,01500; при 10° — 0,0142; 20° — 0,01386; 25° — 0,01371; 30° — 0,01382; 40° — 0,01387; 50° — 0,01404. Платина при электрическом разряде поглощает Г., при чем она делается черной; при нагревании она выделяет поглощенный Г.; этим поглощением Г. платиной объясняется перемена спектра Г. в трубках с платиновыми электродами. По наблюдению Трооста и Уврара, в таких же условиях Г. поглощается магнием, а по Браунеру и алюминием. В 1903 г. Рамзай и Содди сделали сообщение о своих опытах над эманацией радия (см.), при чем указали, что постепенно в спектре эманации появляются характерные линии Г. Они пришли к выводу, что Г. есть продукт распада атомов радия; по приблизительному расчету 1 г бромистого радия выделяет в год 0,0022 мг Г. Если это так, то, казалось бы, что Г. всегда должен получаться из минералов, содержащих радий; но Адамс не нашел его в карнолите, который служит материалом для получения радия; впрочем, Адамс объясняет это неспособностью мелко распределенного в породе карнолита удерживать Г.
Подр. см. "Experimentelle Untersuchungen v. Gazen", M. Travers.
С. Вуколов.
II
(химич.) — считается элементарным телом, присутствующим на Солнце; он характеризуется яркой линией (длина волны 587'5, около D), видимой в спектроскоп в выступах и пятнах Солнца; линии этой нет в спектрах известных поныне элементов. [Так как на Солнце при особенностях температуры, давлений и движений, там существующих, проявляются обстоятельства, изменяющие спектры (см.), как видно в различии спектров газообразных элементарных тел, то с одинаковым правом можно полагать, что линия гелия принадлежит особому доныне неизвестному элементу, или же, что она проявляется только при особых, доныне не воспроизведенных в опыте, условиях, имеющих место на Солнце, где она видна ясно только при особых состояниях частей этого светила. — Д. Менделеев].
А. И. Горбов. Δ.

Смотреть больше слов в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона»

ГЕЛИЙ (ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ) →← ГЕЛИАСТ

Синонимы слова "ГЕЛИЙ":

Смотреть что такое ГЕЛИЙ в других словарях:

ГЕЛИЙ

(лат. Helium)        символ Не, химический элемент VIII группы периодической системы, относится к инертным газам (См. Инертные газы); порядковый номер ... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ, -я, м. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха,самый легкий газ после водорода. II прил. гелиевый, -ая, -ое.

ГЕЛИЙ

гелий м. Химический элемент, легкий, бесцветный, не имеющий запаха, химически инертный газ.

ГЕЛИЙ

гелий м. хим.helium

ГЕЛИЙ

Гелий солнечный Словарь русских синонимов. гелий сущ., кол-во синонимов: 4 • газ (55) • имя (1104) • солнечный газ (1) • элемент (159) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент... смотреть

ГЕЛИЙ

Гелий (химич.) — считается элементарным телом, присутствующим на Солнце; он характеризуется яркой линией (длина волны 587‘5, около D), видимой в спектроскоп в выступах и пятнах Солнца; линии этой нет в спектрах известных поныне элементов. [Так как на Солнце при особенностях температуры, давлений и движений, там существующих, проявляются обстоятельства, изменяющие спектры (см.), как видно в различии спектров газообразных элементарных тел, то с одинаковым правом можно полагать, что линия гелия принадлежит особому доныне неизвестному элементу, или же, что она проявляется только при особых, доныне не воспроизведенных в опыте условиях, имеющих место на Солнце, где она видна ясно только при особых состояниях частей этого светила. — <i>Д. Менделеев.</i> ]. <i> А. И. Горбов. </i>Δ <i>. </i><br><br><br>... смотреть

ГЕЛИЙ

— хим. элемент восьмой гр. периодической системы, порядковый номер 2; инертный газ с ат. в. 4,003. Состоит из двух стабильных изотопов Не4 и Не3. Содер... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙHe (helium), химический элемент из семейства благородных (инертных) газов He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, составляющих VIIIA подгруппу в периодической системе элементов, или, как ее еще называют, нулевую группу.История открытия. Гелий впервые был идентифицирован как химический элемент в 1868 П.Жансеном при изучении солнечного затмения в Индии. При спектральном анализе солнечной хромосферы была обнаружена ярко-желтая линия, первоначально отнесенная к спектру натрия, однако в 1871 Дж.Локьер и П.Жансен доказали, что эта линия не относится ни к одному из известных на земле элементов. Локьер и Э.Франкленд назвали новый элемент гелием от греч. "гелиос", что означает солнце. В то время не знали, что гелий - инертный газ, и предполагали, что это металл. И только спустя почти четверть века гелий был обнаружен на земле. В 1895, через несколько месяцев после открытия аргона, У.Рамзай и почти одновременно шведские химики П.Клеве и Н.Ленгле установили, что гелий выделяется при нагревании минерала клевеита. Год спустя Г.Кейзер обнаружил примесь гелия в атмосфере, а в 1906 гелий был обнаружен в составе природного газа нефтяных скважин Канзаса. В том же году Э.Резерфорд и Т.Ройдс установили, что ?-частицы, испускаемые радиоактивными элементами, представляют собой ядра гелия.Распространенность в природе. Содержание гелия в мировом пространстве составляет 28% (второе место после водорода). Гелий - основной компонент звездной материи. В результате углеродного цикла (сложная цепь ядерных реакций), впервые изученного Х.Бете в 1939, водород в звездном веществе превращается в гелий, при этом происходит значительное выделение энергии (см. также ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ). В земной атмосфере гелий составляет всего 0,0005% об., так как он чрезвычайно легок и слабо удерживается гравитационным полем земли. Гелий образуется при распаде тяжелых радиоактивных элементов, находящихся в расплавленном земном ядре, и медленно диффундирует через земную мантию. Тепловая энергия, выделяющаяся при ядерных процессах, поддерживает ядро земли в расплавленном состоянии. Природный метан, добываемый из скважин, содержит ок. 1,75% гелия и 0,5% CO2. После удаления CO2, глубокого охлаждения природного газа до -185? C и сжатия образуется жидкий метан, а в газовой фазе остаются гелий и азот. Метод глубокого охлаждения позволяет получать гелий чистотой 98% и выше.Свойства. Гелий имеет одну-единственную электронную оболочку, занятую двумя электронами, т.е. его оболочка полностью заполнена электронами, которые испытывают сильное притяжение ядра, а значит, очень устойчивы; поэтому гелий не вступает в химические реакции, не образует химические соединений и не имеет степеней окисления. Гелий - бесцветный одноатомный газ без запаха; он не вступает в реакции ни с одним химическим элементом, и его атомы не соединяются даже между собой. Наиболее распространенный изотоп 4He содержит в ядре два протона и два нейтрона, поэтому его массовое число равно 4. Более редкий изотоп 3He с одним нейтроном был открыт в 1939 Л.Альваресом и Р.Кернегом. Содержание 3He составляет 10-5% гелия, находящегося в природном газе, добываемом из скважин. 3He получается в ядерных реакциях при распаде трития (3H-изотоп водорода). Гелий - необычное вещество, по свойствам он близок к состоянию идеального газа.Жидкий и твердый гелий. Жидкий гелий обладает рядом уникальных свойств; он имеет самую низкую температуру кипения: 4He кипит при 4,22 K, а 3He - 3,19 K. Это свойство гелия используют для создания низких температур. Гелий - единственное вещество на земле, которое при нормальном давлении не кристаллизуется вблизи абсолютного нуля, что объясняется слабым межатомным взаимодействием и квантовыми свойствами. Жидкий гелий бесцветен, очень текуч и имеет очень низкое поверхностное натяжение. Изотопы гелия в жидком состоянии сильно различаются. Так, 4He имеет две формы: при температурах выше 2,18 K существует 4He, а ниже 2,18 K происходит необычный переход (фазовый переход второго рода) в 4He-II. Если пустой стеклянный сосуд погрузить в 4He-II, то жидкость будет медленно подниматься вверх по стенкам и перетекать внутрь до выравнивания уровней жидкости снаружи и внутри. Если сосуд приподнять, то процесс пойдет обратно до нового выравнивания уровней жидкостей. Это - пленочное движение; оно характерно только для 4He-II. Другое аномальное свойство 4He-II - способность жидкости перетекать из области более низких температур в область более высоких. 4He-II обладает сверхтекучестью (явление сверхтекучести открыл П.Л.Капица в 1938) - свойством, известным только для жидкого гелия. Явление сверхтекучести объясняется на основе двухжидкостной модели. Согласно ей, 4He-II состоит из двух полностью взаимопроникающих жидкостей - нормальной и сверхтекучей; последняя является идеальной жидкостью и не испытывает сопротивления при протекании через узкие капилляры. Согласно теории, в 4He-II существуют необычные температурные волны (второй звук). Объяснение аномалий 4He-II дается на основе представлений квантовой механики.Жидкие 3He и 4He называются квантовыми жидкостями. 4He не имеет ядерного спина, а у 3He он равен 1/2 в единицах постоянной Планка. Удивительное различие состоит также в том, что 4He-II - сверхтекучая жидкость, а сопротивление текучести 3He резко возрастает с уменьшением температуры. Гелий-3 становится, однако, сверхтекучим при температуре примерно 0,001 К, как было открыто в 1972. Это явление аналогично явлению сверхпроводимости, которая рассматривается как сверхтекучесть "электронной жидкости" (см. также СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ). В 3He обнаружен новый тип звука при очень низких температурах, нулевой звук, предсказанный Л.Д.Ландау и относящийся к волнам, характерным для ионизованных газов (плазмы). См. также СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ.Растворы изотопов гелия также необычны. Ниже 0,9 K раствор спонтанно делится на две части, образуя раствор, обогащенный 3He и текущий над раствором, обогащенным 4He. 6% 3He растворимы в 4He, но 4He не растворяется в 3He при абсолютном нуле.Твердый гелий можно получить сжатием 4He до 25 атм или 3He до 34 атм при низких температурах. Твердый гелий - кристаллическое прозрачное вещество, причем границу между твердым и жидким гелием трудно обнаружить, так как их рефракции близки.Применение. Гелий является важным источником низких температур. При температуре жидкого гелия тепловое движение атомов и свободных электронов в твердых телах практически отсутствует, что позволяет изучать многие новые явления, например сверхпроводимость в твердом состоянии. Газообразный гелий используют как легкий газ для наполнения воздушных шаров. Поскольку он негорюч, его добавляют к водороду для заполнения оболочки дирижабля. Так как гелий хуже растворим в крови, чем азот, большие количества гелия применяют в дыхательных смесях для работ под давлением, например при морских погружениях, при создании подводных тоннелей и сооружений. При использовании гелия декомпрессия (выделение растворенного газа из крови) у водолаза протекает менее болезненно, менее вероятна кессонная болезнь, исключается такое явление, как азотный наркоз, - постоянный и опасный спутник работы водолаза. Смеси He-O2 применяют, благодаря их низкой вязкости, для снятия приступов астмы и при различных заболеваниях дыхательных путей.Гелий используют как инертную среду для дуговой сварки, особенно магния и его сплавов, при получении Si, Ge, Ti и Zr, для охлаждения ядерных реакторов. Другие применения гелия - для газовой смазки подшипников, в счетчиках нейтронов (гелий-3), газовых термометрах, рентгеновской спектроскопии, для хранения пищи, в переключателях высокого напряжения. В смеси с другими благородными газами гелий используется в наружной неоновой рекламе (в газоразрядных трубках). Жидкий гелий выгоден для охлаждения магнитных сверхпроводников, ускорителей частиц и других устройств. Необычным применением гелия в качестве хладагента является процесс непрерывного смешения 3He и 4He для создания и поддержания температур ниже 0,005 K. См. также ЭЛЕМЕНТЫ ХИМИЧЕСКИЕ; ФИЗИКА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР.... смотреть

ГЕЛИЙ

(от греч. helios-солнце; лат. Helium) He, хим. элемент VIII гр. периодич. системы, ат. н. 2, ат. м. 4,002602; относится к благородным газам. Атмосфер... смотреть

ГЕЛИЙ

He (лат. Helium, от греч. helios - Cолнце, т. к. впервые был обнаружен в солнечном спектре * a. helium; н. Helium; ф. helium; и. helio), - элемент VIII группы периодич. системы Mенделеева, относится к инертным газам, ат. н. 2, ат. м. 4,0026. Природный Г. состоит из двух стабильных изотопов 3He и 4He. Oткрыт в 1868 франц. астрономом Ж. Жансеном и англ. астрономом Дж. H. Локьером при спектроскопич. исследовании солнечных протуберанцев. Ha Земле Г. впервые выделен в 1895 англ. физиком У. Pамзаем из радиоактивного минерала клевеита. При нормальных условиях Г. - газ без цвета и запаха. Плотность 0,178 кг/м3, tкип - 268,93В° C. Г.- единств. элемент, к-рый в жидком состоянии не отвердевает при нормальном давлении, как бы глубоко его ни охлаждали. B 1938 сов. физик П. Л. Kапица открыл y 4He сверхтекучесть - способность течь без вязкости. Hаименьшее давление, необходимое для перевода жидкого Г. в твёрдый, 2,5 МПa, при этом tпл - 272,1В°C. Tеплопроводность (при 0В°C) 2,1В·* 10-2 Вт/мВ·K. Mолекула Г. состоит из одного атома, её радиус от 0,085 (нетинный) до 0,133 нм (Bан-дер-Bаальсов) (0,85-1,33 Е), B 1 л воды при 20В°C растворяется ок. 8,8 мл Г. Устойчивые хим. соединения Г. не получены. Пo распространённости во Вселенной Г. занимает 2-e место после водорода. Ha Земле Г. мало: в 1 м3 воздуха содержится 5,24 см3 Г., cp. содержание в литосфере 3В·* 10-7%. B пластовых флюидах литосферы существуют 3 генетические составляющие Г. - радиогенный, первозданный и атмосферный Г. Pадиогенный Г. образуется повсеместно при радиоактивных превращениях тяжёлых элементов и разл. ядерных реакциях, первозданный - поступает в литосферу как из глубинных пород мантии, окклюдировавших первозданный Г. и сохранивших его co времени формирования планеты, так и из космоса вместе c космич. пылью, метеоритами и т.п. Атмосферный Г. попадает в осадки из воздуха, при процессах седиментогенеза, a также c инфильтрующимися поверхностными водами. Bеличина отношения 3He/4He в радиогенном Г. земной коры составляет пВ·* 10-8, в Г. мантии (смеси первозданного и радиогенного) (3В±1)В·* 10-5, в космич. Г. 10-3-10-4, в атм. воздухе 1,4В·* 10-6. B земном Г. абсолютно преобладает изотоп 4He. Oсн. кол-во 4He образовалось при О±-распаде естеств. радиоактивных элементов (радиоизотопы урана, актиноурана и тория). Hезначит. источники образования 4He и 3He в литосфере - ядерные реакции (нейтронное расщепление лития и т.п.), распад трития и др. Ha древних стабильных участках земной коры преобладает радиогенный 4He(3He/4He = = (2В±1)В·* 10-8). Для тектонически нарушенной земной коры (зон рифтов, глубинных разломов, эруптивных аппаратов, c тектоно-магматич. или сейсмич. активностью и т.п.) характерно повышенное кол-во 3He (3He/4He = nВ·* 10-5). Для остальных геол. структур отношение He3/He4 в пластовых газах и флюидах изменяется в пределах 10-8-10-7. Pазличие в величинах изотопно-гелиевых отношений 3He/4He в мантийном и коровом Г. является индикатором совр. связи глубинных флюидов c мантией. B силу лёгкости, инертности и высокой проницаемости Г. большинство породообразующих минералов его не удерживает, и Г. мигрирует по трещинно-поровым пространствам пород, растворяясь в заполняющих их флюидах, иногда далеко отрываясь от осн. зон образования. Г. - обязательная примесь во всех газах, образующих самостоят. скопления в земной коре или выходящих наружу в виде естеств. газовых струй. Oбычно Г. составляет ничтожную примесь к др. газам; в редких случаях его кол-во доходит до неск. % (по объёму); макс. концентрации Г. выявлены в подземных газовых скоплениях (8-10%), газах урановых шахт (10-13%) и водорастворённых газах (18-20%). B пром-сти Г. получают из содержащих газов методом глубокого охлаждения (до -190В°C), незначит. кол-во - при работе воздухоразделит. установок. Oсн. газовые компоненты при этом конденсируются (вымораживаются), a оставшийся гелиевый концентрат очищается от водорода и неона. Pазрабатываются также диффузные методы извлечения Г. Tранспортировка и хранение Г. - в высокогерметизир. ёмкостях. 1-2-го сортов обычно перевозят в стальных баллонах разной ёмкости, чаще до 40 л, под давлением до 15 МПa. Xранилища Г. устраивают также в подземных соляных камерах, a Г.-сырец (ок. 60% He и 40% N2) хранят в выработанных подземных газовых структурах. Ha дальние расстояния Г. поставляется в сжатом и жидком виде c помощью специально оборудованного транспорта, a также газопроводом (напр., в США). Применение Г. основано на таких его уникальных свойствах, как полная инертность (сварка в атмосфере Г., произ-во сверхчистых и полупроводниковых материалов, хроматография, добавка в дыхат. смеси и пр.), высокая проницаемость (течеискатели в аппаратах высокого и низкого давлений). Г. - единственный из хим. элементов, к-рый позволяет получать сверхнизкие темп-ры, необходимые для всех типов сверхпроводящих систем и установок (криоэнергетика). Жидкий Г. - хладо-агент при проведении науч. исследований. Литература: Фастовский B. Г., Pовинский A. E., Петровский Ю. B., Инертные газы, 2 изд., M., 1972; Kаменский И. Л. и др., Изотопы гелия в природе, "Геохимия", 1971, No 8. И. Б. Иванов, B. П. Якуцени.... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ(греч., от helyos - солнце). Элементарное тело, открытое в солнечном спектре и имеющееся на земле в некоторых редких минералах; в ничтожном количе... смотреть

ГЕЛИЙ

Гелий -я, муж. , стар. Елий, -я.Отч.: Гелиевич, Гелиевна. Производные: Геля (Гела); Еля. Происхождение: (От греч. hēlios — солнце.) Именины: 27 ию... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ (символ Не), газообразный неметаллический элемент, БЛАГОРОДНЫЙ ГАЗ, открытый в 1868 г. Впервые получили из минерала клевита (разновидности уранит... смотреть

ГЕЛИЙ

— (He) элемент VIII группы периодической системы Менделеева, относится к инертным газам, атомный номер 2, атомная масса 4,0026. Природный гелий состоит из двух стабильных изотопов — 3He и 4He. Открыт в 1868 г. французским астрономом Пьером Жансеном и английским астрономом Норманом Локьером при спектроскопическом исследовании солнечных протуберанцев. На Земле гелий впервые выделен в 1895 г. английским физиком Уильямом Рамзаем из минерала клевеита. <br>При нормальных условиях гелий — газ без цвета и запаха. Плотность — 0,178 кг/куб. м, t<sub>кип.</sub> −268,93 °С. Гелий — единственный элемент, который в жидком состоянии не отвердевает при нормальном давлении, как бы глубоко его ни охлаждали. Гелий обладает сверхтекучестью (способностью течь без вязкости). Наименьшее давление, необходимое для перевода жидкого гелия в твердый — 2,5 МПа, при этом t<sub>пл</sub> −272,1 °С. Теплопроводность (при 0 °С) 2,1 х 10–2 Вт/м·К. Молекула гелия состоит из одного атома. В 1л воды при 20 °С растворяется около 8,8 мл гелия. Устойчивые химические соединения гелия не получены.<br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> газ, имя, солнечный газ, элемент </div><br><br>... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ (лат . Helium), Не, химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 2, атомная масса 4, 002602, относится к благородным газам; без цвета и запаха, плотность 0, 178 г/л. Сжижается труднее всех известных газов (при -268, 93 °С); единственное вещество, которое не отвердевает при нормальном давлении, как бы глубоко его ни охлаждали. Жидкий гелий - квантовая жидкость, обладающая сверхтекучестью ниже 2, 17 К (-270, 98 °С). В небольшом количестве гелий содержится в воздухе и земной коре, где он постоянно образуется при распаде урана и других ?-радиоактивных элементов (?-частицы - это ядра атомов гелия). Значительно более распространен гелий во Вселенной, напр., на Солнце, где он впервые был открыт (отсюда название: от греч. helios - Солнце). Получают гелий из природных газов. Применяют в криогенной технике, для создания инертных сред, в аэронавтике (для заполнения стратостатов, воздушных шаров и др.).<br><br><br>... смотреть

ГЕЛИЙ

(лат. Helium), хим. элемент VIII гр. периодич. системы, относится к благородным газам; без цвета и запаха, плотн. 0,178 г/л. Сжижается труднее всех изв... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ (лат. Helium) - Не, химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 2, атомная масса 4,002602, относится к благородным газам; без цвета и запаха, плотность 0,178 г/л. Сжижается труднее всех известных газов (при -268,93 .С); единственное вещество, которое не отвердевает при нормальном давлении, как бы глубоко его ни охлаждали. Жидкий гелий - квантовая жидкость, обладающая сверхтекучестью ниже 2,17 К (-270,98 .С). В небольшом количестве гелий содержится в воздухе и земной коре, где он постоянно образуется при распаде урана и других ?-радиоактивных элементов (?-частицы - это ядра атомов гелия). Значительно более распространен гелий во Вселенной, напр., на Солнце, где он впервые был открыт (отсюда название: от греч. helios - Солнце). Получают гелий из природных газов. Применяют в криогенной технике, для создания инертных сред, в аэронавтике (для заполнения стратостатов, воздушных шаров и др.).<br>... смотреть

ГЕЛИЙ

- (лат. Helium) - Не, химический элемент VIII группы периодическойсистемы, атомный номер 2, атомная масса 4,002602, относится к благороднымгазам; без цвета и запаха, плотность 0,178 г/л. Сжижается труднее всехизвестных газов (при -268,93 .С); единственное вещество, которое неотвердевает при нормальном давлении, как бы глубоко его ни охлаждали.Жидкий гелий - квантовая жидкость, обладающая сверхтекучестью ниже 2,17 К(-270,98 .С). В небольшом количестве гелий содержится в воздухе и земнойкоре, где он постоянно образуется при распаде урана и других?-радиоактивных элементов (?-частицы - это ядра атомов гелия). Значительноболее распространен гелий во Вселенной, напр., на Солнце, где он впервыебыл открыт (отсюда название: от греч. helios - Солнце). Получают гелий изприродных газов. Применяют в криогенной технике, для создания инертныхсред, в аэронавтике (для заполнения стратостатов, воздушных шаров и др.).... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ (Helium), He, химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 2, атомная масса 4,002602; относится к благородным газам; самое низкокипящее вещество (tкип -268,93шC), единственное не отвердевающее при нормальном давлении; квантовая жидкость, обладающая сверхтекучестью ниже - 270,98шC. Г. - самый распространенный после водорода элемент космоса. Используют гелий как защитную среду в металлургии, ракетной технике, при производстве полупроводниковых и других материалов, как компонент среды газовых лазеров, газ-носитель в хроматографии, теплоноситель в ядерных реакторах и др. Открыт гелий в атмосфере Солнца английским астрофизиком Н. Локьером и французским астрономом Ж. Жансеном в 1868, впервые выделен английскими физиками У. Рамзаем и В. Круксом в 1895. <br>... смотреть

ГЕЛИЙ

(Helium), He, химический элемент VIII группы периодической системы, атомный номер 2, атомная масса 4,002602; относится к благородным газам; самое низкокипящее вещество (t<sub>кип</sub> -268,93°C), единственное не отвердевающее при нормальном давлении; квантовая жидкость, обладающая сверхтекучестью ниже - 270,98°C. Г. - самый распространенный после водорода элемент космоса. Используют гелий как защитную среду в металлургии, ракетной технике, при производстве полупроводниковых и других материалов, как компонент среды газовых лазеров, газ-носитель в хроматографии, теплоноситель в ядерных реакторах и др. Открыт гелий в атмосфере Солнца английским астрофизиком Н. Локьером и французским астрономом Ж. Жансеном в 1868, впервые выделен английскими физиками У. Рамзаем и В. Круксом в 1895.... смотреть

ГЕЛИЙ

(от греч. helios - Солнце, т. к. впервые был обнаружен в солнечном спектре) - хим. элемент, символ Не (лат. Helium), относится к благородным газам, ат.... смотреть

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ (Helium) — газ без цвета и запаха, химически недеятельный, в 7,2 раза легче воздуха, не горит. В очень малом количестве находится в атмосфере (1... смотреть

ГЕЛИЙ

• гелий m english: helium deutsch: Helium n français: hélium Синонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

1) Орфографическая запись слова: гелий2) Ударение в слове: г`елий3) Деление слова на слоги (перенос слова): гелий4) Фонетическая транскрипция слова гел... смотреть

ГЕЛИЙ

химический элемент, символ he (лат. Helium), относится к благородным газам. В обычных условиях г. одноатомный газ без цвета и запаха. Содержится в небольшом количестве в воздухе и земной коре, но во вселенной г. Много. Г. Добывают из природных газов. Применяют в технике глубокого холода, для создания инертных сред (при плавке, резке, сварке металлов), в аэронавтике (для заполнения стратостатов, воздушных шаров), в медицине, водолазном деле и др. Областях.... смотреть

ГЕЛИЙ

корень - ГЕЛ; окончание - ИЙ; Основа слова: ГЕЛВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - ГЕЛ; ⏰ - ИЙ; Слово Гелий содержит сл... смотреть

ГЕЛИЙ

Заимств. во второй половине XIX в. из англ. яз., в котором helium — неологизм ученых Локьера и Франкленда на базе греч. hēlios «солнце». Газ так назван... смотреть

ГЕЛИЙ

Гелий (гр.) — солнце. Ср. термин гилеограф» (солнечный телеграф). В настоящее время чаще фигурирует как «новое», «советское» имя, связанное с названием... смотреть

ГЕЛИЙ

-я, м. Химический элемент, бесцветный, не имеющий запаха химически инертный газ, самый легкий после водорода.[От греч. ‛ήλιος — солнце]Синонимы: газ... смотреть

ГЕЛИЙ

helyum* * * м, хим. helyumСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

Ге́лий. Заимств. во второй половине XIX в. из англ. яз., в котором helium — неологизм ученых Локьера и Франкленда на базе греч. hēlios «солнце». Газ та... смотреть

ГЕЛИЙ

Rzeczownik гелий m Chemiczny hel m

ГЕЛИЙ

м.helium, He- гелий I- гелий II- жидкий гелий- кристаллический гелий- радиогенный гелий- сверхтекучий гелий- твёрдый гелий

ГЕЛИЙ

м. хим.hélium mСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

ге́лий, ге́лии, ге́лия, ге́лиев, ге́лию, ге́лиям, ге́лий, ге́лии, ге́лием, ге́лиями, ге́лии, ге́лиях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент... смотреть

ГЕЛИЙ

м. хим. hélium {-ɔm} m

ГЕЛИЙ

сущ. муж. рода, только ед. ч.хим.гелій

ГЕЛИЙ

м хим.Helium nСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

(2 м), Пр. о ге/лииСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

m.heliumСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

helium* * *ге́лий м.helium, HeСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

Г'елий (Г'елиевич, Г'елиевна)Синонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

Ударение в слове: г`елийУдарение падает на букву: еБезударные гласные в слове: г`елий

ГЕЛИЙ

ге́лий, -яСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

гелий, г′елий, -я, м. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха, самый лёгкий газ после водорода.прил. гелиевый, -ая, -ое.

ГЕЛИЙ

فقط مفرد : هليم (He) ، عنصر شيميايي با عدد اتمي 2 و جرم اتمي 4.002602

ГЕЛИЙ

м. elio m, He

ГЕЛИЙ

Гелий, -я, м., стар. Елий, -я. Отч.: Гелиевич, Гелиевна. Производные: Геля (Гела); Еля. [Ог греч. helios — солнце.]

ГЕЛИЙ

г'елий, -яСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

ГЕЛИЙ, -я, м. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха, самый лёгкий газ после водорода. || прилагательное гелиевый, -ая, -ое.

ГЕЛИЙ

м. хим.helio m

ГЕЛИЙ

heliumСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

héliumСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

הליוםСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

гелий м хим. Helium n 1Синонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

氦 hàiСинонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

ге'лий, ге'лии, ге'лия, ге'лиев, ге'лию, ге'лиям, ге'лий, ге'лии, ге'лием, ге'лиями, ге'лии, ге'лиях

ГЕЛИЙ

м. elio Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: газ, имя, солнечный газ, элемент

ГЕЛИЙ

м. хим. гелий (жеңил газ; бул абада учуу иминде колдонулат).

ГЕЛИЙ

м. хим. helium, He

ГЕЛИЙ

Ге́лийheliamu (-)

ГЕЛИЙ

хим. гелий (әуеде ұшуға қолданылатын ең жеңіл газ)

ГЕЛИЙ

• helium, He• hélium

ГЕЛИЙ

hélium, He

ГЕЛИЙ

гелий = м. хим. helium.

ГЕЛИЙ

Гелий- helium (He);

ГЕЛИЙ

М kim. helium (kimyəvi element).

ГЕЛИЙ

хим. гелій, муж.

ГЕЛИЙ

гелий г`елий, -я

ГЕЛИЙ

Гелий солнечный

ГЕЛИЙ

Смотри Гелий (He).

ГЕЛИЙ

гелийм хим. τό ήλιον.

ГЕЛИЙ

Гелий

ГЕЛИЙ

гелiй, -лiю

ГЕЛИЙ

(He) гелiй, -лiю

ГЕЛИЙ

гелий [

ГЕЛИЙ

{N} հելիւմ

ГЕЛИЙ

Heelium

ГЕЛИЙ

hélium

ГЕЛИЙ

hēlijs

ГЕЛИЙ

Гелій

T: 124