タグ: 周期表

周期表

  • 化学元素の価数は何を示していますか?

    18 世紀末、ジョセフ ルイ プルーストはセゴビアの化学教授で、設備の整った研究室で多くの実験を行い、いわゆる「比例の法則」を定式化しました。彼は、2 つ以上の元素が結合して特定の化合物が得られるとき、それらは常に同じ重量比率で結合することを観察しました。たとえば、炭素が酸素と結合して 1754 年にジョセフ・ブラックが「固定空気」と呼んだガスを生成するとき、それらは 3 対 8 の比率で生成します。しかし、これら 2 つの要素はいつでも別のガスを生成する可能性があります。ジョン・ダルトンは、2つの特定の元素間の異なる化合物の形成に興味を持ち、マンチェスターでそれらの場合の重量の比率を比較研究し、最終的には倍数比例の法則として知られる、単純な整数の関係。これらおよびその他の実験的現実は、彼が化学の歴史におけるマイルストーンとなる原子理論を開発するのに役立ちました。

    19 世紀の最初の 10 年間、ダルトンは、異なる原子のグループ化によって化合物が形成されるという理論を検証し、いくつかの元素の相対重量と記号の表を初めて発表しました。彼の理論では、彼は古代哲学者の不可分原子の考えを採用し、元素の原子は互いに等しい、そして元素ごとに重さが異なると述べています。化合物は分子で構成されており、それぞれの分子にはさまざまな元素の原子が含まれています。彼の著書『化学哲学の新しいシステム』 (1808 年) の中で、各分子に含まれる原子の数に応じて、二元化合物、三元化合物などの化合物が存在し得ることを明記しています。一部の化合物が形成され、他の化合物が形成されない理由を理解するには、まだ長い道のりがありました。この鍵は、世紀末には価数として知られるようになる概念にあります。

    化学元素の価数は何を示していますか?
    周期表 – iStock

    今日まで義務教育で学ばれた数少ない化学の中で、最も一般的だったのは価数の考え方でした。学生たちが興味に関係なく、想像できるあらゆる化合物の式を書くことができるように、各化学元素に対応するものを暗記する必要がありました。明らかに、それはこの主題に夢中になる最良の方法ではありませんでした。原子価の概念の歴史は、グラスゴーの化学教授トーマス・トムソンから始まります。彼はダルトン理論の研究 (1813 年) の中で、各元素の原子には特徴的な数の結合点があり、それによって結合点が形成されると想像しました。リンク。

    1852 年 5 月 10 日、若いエドワード フランクランド教授がロンドンの王立協会で、自身が先駆者である専門分野である有機金属化合物に関する研究を発表するまで、数十年がかかりました。そこで彼は、各原子が結合できることを証明しました。他の人からの限られた数、したがってそれらの結合力、または原子性を表現します。これは、ドイツの化学者リチャード・アベッグが後に原子価と呼び始めた概念です。

    フランクランドは、水素の原子数は常に 1 であるという結論に達し、これに基づいて元素に数字を割り当て (窒素は 3、硫黄は 2 つ…)、一部の元素が複数の異なる原子数を持つ可能性があることを発見しました。

    原子価の概念は、炭素化学といわゆる無機化学の両方において、研究対象の化合物の構造を説明する際に非常に役立ちました。分子構造を視覚的に捉えた最初の科学者は、スコットランド人のアレクサンダー・クラム・ブラウン (1864 年) でした。有機化学者は原子を円で囲まれた記号で表し、原子価を表すセグメントで結合しました。 20 世紀初頭以降の原子内部の知識の進歩により、分子構造を持つ化合物と、あらゆる種類のネットワークを形成する化合物の両方について、化学結合を理解できるようになりました。原子価という言葉は、化学結合に関与する原子の部分を指す補語 (価電子、価電子軌道など) になりました。

    化学元素の価数は何を示していますか?・関連動画

  • 女性が発見した化学元素

    20世紀初頭、化学や物理学などの科目は男性の領域であり、女性がその仕事で認められることはほとんどありませんでした。彼らは学術会議で講演したり、大学内で重要な地位に就くことさえ禁じられた。誰もがキュリー夫人と彼女の科学への貢献について聞いたことがあるでしょうが、実際、私たちは彼女とその夫ピエールの 2 つの元素、ポロニウム(Po) とラジウム(Ra) のおかげであり、他にも多くの女性が周期表に貢献しています。通常は気づかれない要素です。女性たちはさまざまな方法 (ポロニウム、ラジウム、アスタチン、レニウム、フランシウムなど) で周期表を充実させましたが、ほとんどの女性は複数の名前を挙げることができません。


    レニウム

    ドイツの化学者物理学者のアイダ・ノダックは、夫のウォルターとともに、ライン川にちなんで名付けられた元素レニウム(Re)を発見しました。レニウムは世界で最も希少な元素の 1 つであり、最後に発見された天然元素です。この発見をめぐってさまざまな対立があったにもかかわらず、米国国立科学技術研究所の仮想実験では、アイダとウォルター・ノダックが1925年に発表したデータが一致していることが示された。ノダック氏はノーベル化学賞に3回ノミネートされたが、受賞することはなかった。


    アスタチン

    キュリー夫人と同時代のオーストリアの物理学者ベルタ・カルリクは、がん治療に使用される放射性元素であるアスタチン(At)を発見した。カルリクはウィーン大学初の女性教授でもありました。周期表の 85 という数字は地球上で最も希少です。 私たちの地球上にはわずか 25 グラムしかなく、その半減期は 7.2 時間と非常に短いです。

    マイトネリウム

    化学元素 109 のマイトナーリウム(Mt) は、オーストリアの理論物理学者リーゼ・マイトナーにちなんで名付けられました。リーゼ・マイトナーの発見は原子時代の到来をもたらしました(彼女は核分裂を発見したチームの一員であり、彼女ではなく彼女の同僚がその功績により賞を受賞したためです)ノーベル賞。彼は放射能の研究を続け、プロタクチニウム (Pa) を共同発見しました。この元素を共同発見したピーター・アームブラスターは、この元素をマイトネリウムとして洗礼したのは「ドイツの人種差別の犠牲者に正義を与え、科学者の人生と研究に正当な評価を与える」ことを目的としたものであると述べた。


    ラジウムとポロニウム

    私たちは最初に彼女について話しました。この世界的に有名なポーランドの物理学者は、夫のピエールとともにラジウム (Ra) とポロニウム (Po) を発見しました。彼は放射線に関する研究で 2 つのノーベル賞を受賞し、歴史を作りました。そしてそれはまた、原子番号96の同名のキュリウム(Cm)とともに周期表の不可欠な部分となった。


    フランシウム

    フランスの物理学者マルグリット・ペレーは、パリのラジウム研究所でマリー・キュリー本人からインタビューを受けました。彼はその仕事に就き、放射性元素を分離する方法を学び始めました。彼は元素番号 87 のフランシウム(Fr) を発見し、自分の故郷にちなんで名付けました。フランシウムは非常に希少な元素であるため、地殻 1 立方キロメートルにはこの元素が約 15 グラム含まれています。非常に不安定な放射性金属です。彼女はストラスブール大学の核化学教授となり、女性として初めてフランス科学アカデミーの会員に選出された。キュリーと娘と同様、彼女も放射線関連の病気で亡くなった。

    女性が発見した化学元素・関連動画

  • 周期表の不思議さ

    ドミトリ・メンデレーエフは、1869 年に最初の周期表を発表しました。彼は、元素を原子量に従って配置すると、元素の同様の特性が周期的に繰り返されるパターンが生成されることを示しました。

    周期表の不思議さ
    化学 – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    その後、物理学者ヘンリー・モーズリーの研究に基づいて、原子量ではなく原子番号の増加に基づいて周期表が再編成されました。改訂された表は、まだ発見されていない元素の特性を予測するために使用できる可能性があります。これらの予測の多くは、後に実験を通じて検証されました。これにより、元素の化学的性質は原子番号に依存するという周期法則が定式化されました。

    周期表には、元素を原子番号 (その元素の各原子に含まれる陽子の数) ごとにリストします。 1 つの原子番号の原子は、さまざまな数の中性子 (同位体) と電子 (イオン) を持っていますが、それでも同じ化学元素です。

    周期表の元素は、点 (行) とグループ (列) に編成されています。 7 つの期間のそれぞれに、原子番号が順番に入力されます。クラスターには、外殻に同じ電子配置を持つ元素が含まれており、その結果、同様の化学的性質を共有するグループ元素が得られます。

    外殻内の電子は価電子と呼ばれます。価電子は元素の化学的性質と反応性を決定し、化学結合に関与します。各グループの上のローマ数字は、通常の価電子の数を示します。

    元素を分類する 1 つの方法は、元素が金属のように振る舞うか、非金属のように振る舞うかによって決まります。ほとんどの元素は金属です。それらは表の左側にあり、一番右には非金属元素と、通常の状態で非金属の特性を示す水素が含まれています。金属の性質と非金属の性質を併せ持つ元素を半金属または半金属と呼びます。これらの元素は、グループ 13 の左上からグループ 16 の右下まで伸びるジグザグの線に沿って見られます。金属は一般に熱と電気の良好な伝導体であり、可鍛性と延性があり、光沢のある金属の外観を持っています。対照的に、ほとんどの非金属は熱と電気の伝導性が悪く、脆い固体になる傾向があり、いくつかの物理的形状をとる可能性があります。水銀を除くすべての金属は通常の状態では固体ですが、非金属は室温および常圧で固体、液体、または気体になります。

    全ての根源

    科学の頂点、物理学の場合は、運動と重力の法則を紹介した本、ニュートンの『プリンキピア』 (1687 年) が頂点に立つでしょう。生物学はダーウィンの種の起源 (1859 年) を彼の誕生日 (1809 年) とともに祝います。天文学愛好家は特に、ニコラス・コペルニクスが太陽を太陽系の中心に置いた 1543 年を記念します。化学にとって、150 年前の 3 月にロシアの化学者ドミトリー・イワノビッチ・メンデレーエフによって作成された元素周期表の起源を超える祝賀の理由はありません。化学において最も重要な概念です。科学全体を記号と数字を含む約 100 の正方形に要約します。

    周期表の不思議さ

    現在の周期表に向けて前進

    18 世紀には、ヨーロッパのさまざまな国籍の科学者が既知の元素の性質、それらの共通の特徴、およびそれらの相違点を研究し、今日私たちが知っている元素の分類への道を開きました。私たちは、ラボアジエ、ヴォルフガング、デーベンライナー、シャンクルトワ、ニューランズ、マイヤー、そして最後に、1869 年に周期表の初版で実現されることになるもののために 1789 年以来取り組んできたメンデレーエフに感謝しなければなりません。

    周期表の不思議さ

    メンデレーエフの表と私たちが今日使用している表の最大の違いは何ですか?

    現代の周期表とメンデレーエフの周期表の主な違いは、ロシアの科学者の周期表では元素が原子量の増加順に配置されているのに対し、現代の周期表では元素が原子番号の増加順に配置されていることです。ほとんどの場合、要素の順序は両方のテーブルで同じですが、例外もあります。

    周期表の不思議さ

    118 個の要素

    科学者たちが周期表の調整を続け、新しい元素を発見する中、メンデレーエフの使命は何年も続いています。現在、この表は原子番号順に整理された 118 個の元素で構成されていますが、2016 年に元素 113、115、117、118、ニホニウム、モスコビウム、テネサス、オガネソンが追加され、象徴的な表の 7 行目が完成しました。 。

    周期表の不思議さ

    元素 115 が存在するのは 1 秒未満であることをご存知ですか?

    超重元素のほとんどの同位体は不安定で、非常に短期間で崩壊します。そのため、たとえば、原子番号 115 のモスコビウム (Mc) は放射性が高く、既知の最も安定な同位体であるモスコビウム 290 は、その半分の放射性を持っています。寿命はわずか0.8秒。

    周期表の不思議さ

    エレメント119?

    公式には 118 個の要素があり、私たちはそれをすでに見てきました。さて、合成されると、周期表の119番はウニネニウム(Uue)になります。さらに、科学界は周期表の外観を再び変える元素120の検証も待っています。

    周期表の不思議さ

    Kとバナナ

    バナナには、カリウムの放射性バージョンであるカリウム-40が豊富に含まれています。 1 本のバナナの中で、カリウム 40 は電子の反物質版である陽電子を 1 日に数十回生成し、さらに 1 秒あたり約 13 回の電子を生成します。それは興味がありませんか?

    周期表の不思議さ

    ウランの悪い評判

    フランスの物理学者アンリ・ベクレルは、1896 年に写真乾板にウラン(Ur) 塩を配置したときに偶然放射能を発見し、その功績により 1903 年にノーベル物理学賞を受賞しました。ウランは、1903 年に大量に示された表の最後の元素です。自然。 「自然な」状態では、ウランの最も豊富な同位体であるウラン 238 は非常に安定しており、放射線をほとんど放出しないため、この元素は放射能よりも毒性の方が危険です。評判が悪い理由は何ですか?原爆との関連について。

    周期表の不思議さ

    天然および合成要素

    私たちが自然界に存在する周期表には約 90 個の元素があります。他のすべての要素は完全に人工的に作られたものです。合成繊維。重元素は放射性崩壊を受ける際に元素間を移動する可能性があるため、より多くの元素が自然に発生すると示唆する情報源もあります。

    周期表の不思議さ

    最初に人工的に製造された元素は何でしたか?

    これがテクネチウム(Tc)です。これは人工的に作られた最初の元素であり、放射性同位体のみを持つ最も軽い元素です(いずれも安定ではありません)。

    周期表の不思議さ

    金属か非金属か?

    周期表にある元素のほとんどは金属です。アルカリ金属、アルカリ土類金属、卑金属、遷移金属、ランタニド、およびアクチニドはすべて金属のグループです。

    周期表の不思議さ

    テーブルの複雑さ

    原子番号が増加するにつれて、元素の原子が増加すると予想される場合がありますが、原子のサイズは電子殻の直径によって決まるため、常に増加するとは限りません。実際、元素の原子は通常、連続して左から右に移動するにつれてサイズが小さくなります。

    周期表の不思議さ

    化学元素にちなんで名付けられた国

    私たちが話しているのは、金属銀(Ag)の名前であるラテン語の argentum に由来する言葉であるアルゼンチンが、化学元素にちなんで名付けられる唯一の国になることです。 「アルゼンチン」という名前が最初に使用されたのは、16 世紀初頭のスペインとポルトガルの征服者によるリオ デ ラ プラタ、つまり「銀の川」への遠征に遡ります。

    周期表の不思議さ

    優れた予測力

    メンデレーエフは、既知の元素を正しく配置できるように、元の周期表に空白スペースを残しました。したがって、1871 年時点では、ガリウム、ゲルマニウム、スカンジウムなどの元素は不明でしたが、メンデレーエフはそれぞれの元素についてスペースを残し、それらの原子質量やその他の化学的性質を予測しました。それらは数年後に発見され、化学者が考えた基本特性と完全に一致していました。もちろん、このような予測の精度は、周期表の受け入れに大きく貢献しました。元素番号 31 のガリウムは、1875 年に初めて埋められた空のギャップでした。

    周期表の不思議さ

    ヘリウムが宇宙で発見された

    ヘリウム (He) は、この元素が地球上で発見されるほぼ 30 年前である 1868 年に、太陽からの光のスペクトルの中に明るい黄色の線として発見されました。興味がありますよね? 2018年、科学者チームは系外惑星の大気中のヘリウムの最初の目撃についてネイチャー誌に報告した。ヘリウムは水素に次いで宇宙で 2 番目に豊富な元素であることを思い出してください。

    周期表の不思議さ

    文字「J」を持つ要素はありません

    文字「J」は表には表示されません。理由?化学元素はラテン語の名前に由来しており、J はラテン語には存在しなかったため、略語です。したがって、J で始まる化学元素は見つかりません。

    周期表の不思議さ

    周期表の繰り返しの性質

    周期表の構成により、繰り返しの特性や周期表の傾向がわかります。これらのプロパティとその傾向は次のとおりです。
    イオン化エネルギー:気体原子またはイオンから電子を除去するのに必要なエネルギー。イオン化エネルギーは、左から右に移動すると増加し、要素のグループ (列) を下に移動すると減少します。
    電気陰性度: 原子が化学結合を形成する確率。電気陰性度は、グループを左から右に移動すると増加し、下に移動すると減少します。希ガスは例外であり、電気陰性度はゼロに近くなります。
    原子半径 (およびイオン半径): 原子の大きさの尺度。原子半径とイオン半径は、行 (周期) 内の左から右への動きを減少させ、グループの下向きの動きを増加させます。
    電子親和力: 原子が電子をどれだけ容易に受け入れるか。電子親和力は期間が進むにつれて増加し、グループが下に進むにつれて減少します。希ガスの電子親和力はほぼゼロです。

    周期表の不思議さ

    テーブルの最新の更新またはバージョンを承認するのはどの当局ですか?

    これは国際純粋応用化学連合 (IUPAC) であり、新しいデータが利用可能になると元素の周期表を改訂します。現時点では、周期表の最新版は 2016 年 11 月に承認されました。

    周期表の不思議さ

    周期表の不思議さ・関連動画

  • 史上最も奇妙な周期表

    あなたが知っている元素の周期表は主にロシアの化学者メンデレーエフによるもので、メンデレーエフは 1869 年にロシア化学会で表を発表しました。その中で彼は、原子質量に従って元素を並べることに関心を持っていました。

    史上最も奇妙な周期表
    1871 年からのメンデレーエフの表の最新バージョン –

    1871 年、メンデレーエフは、要素を列に配置して表の更新形式を含む広範な記事を発表しました。彼は、自分が残したギャップで知られていない要素の予測さえしました。表には多少の誤差はありますが、見た目は従来の周期表の基礎となっています。

    史上最も奇妙な周期表
    デミング周期表 –

    ホレス G. デミングは、 一般化学の教科書で現在の周期表と同様の周期表を使用しました。この教科書は米国全土に広く配布され、1930 年代から非常に人気になりました。

    史上最も奇妙な周期表
    チャヴェリ周期表。 –

    メンデレーエフの提案の後、希ガス、希土類、放射性元素など、さらに多くの元素が発見されました。拡張して更新する必要がありました。メンデレーエフの周期表が今日私たちが使用しているものとまったく同じではないことに明らかに気づいたでしょう。ロシアのものは、原子質量の昇順に原子を整理しましたが、現在のものは原子番号に基づいて整理し、最後に占有された電子殻 (s、p、d、f) の軌道に従って元素をゾーンに配置します。後者は電子配置を指し、1953 年に「Journal of Chemical Education」に掲載された論文でコスタリカの化学者 Gil Chaverri Rodríguez によって考慮されました。これは現在のものと非常に似ています。

    史上最も奇妙な周期表
    IUPAC周期表。 –

    アラビア数字を使用したグループの指定がIUPAC無機化学命名委員会 (CNIC) によって承認されたのは 1984 年になってからでした。最新の元素周期表には、2016 年に IUPAC によって追加および命名された最新の元素、ニホニウム (Nh)、モスコビウム (Mc)、テネーゼ (Ts)、およびオガネソン (Og) が含まれています。

    史上最も奇妙な周期表
    拡張周期表

    実際には周期表全体が「長く」なるはずです。以下の 2 つの行は、読みやすいように表から分離されています。これら 2 つの行を対応する位置、つまり 57 (ランタン) と 89 (アクチニウム) に挿入すると、32 列のテーブルが作成されます。かなり扱いにくいもの。

    周期表のレーストラック

    史上最も奇妙な周期表
    Clark のオリジナル記事の競馬場周期表、1933 年 –

    歴史を通じて、オリジナルのテーブルが提案されてきましたが、メンデレーエフが開拓した道ほど幸運には恵まれませんでした。その一例は、化学者であり SF 作家のジョン・ドゥルーリー・クラークによって考案された競馬場周期表です。クラークのオリジナルのバージョンは、1933 年に Journal Chemical Education に掲載された記事「新しい周期表」に掲載された白黒の表でした。

    史上最も奇妙な周期表
    ライフ誌の競馬場表、1949年 –

    しかし、ジョン・クラークのテーブルには、私たちにとってほとんど芸術的な秘密が隠されていました。ライフ マガジンは 1949 年に美しいカラー版を出版しました。

    思い出のトランクから出てきたボード

    史上最も奇妙な周期表
    Heinrich Baumhauer の Quam のスパイラル テーブルと Quam の記事。 –

    すでに 1934 年に、GN Quam と M. Battell Quam は、開発されているさまざまな種類の周期表に関する記事を書きました。現在の表が提案されている唯一のものではなく、多くは記事や教科書で忘れ去られています。この記事の最初のページには、ドイツの鉱物学者ハインリヒ・バウムハウアーが 1870 年に考案した螺旋テーブルが登場します。彼は、このテーブルに関して多くの概念的な問題を抱えており、ある場所から別の場所に向かう矢印を置くことを余儀なくされました。

    史上最も奇妙な周期表
    エルマン周期表。出典: クアムとクアム。 –

    クアムとクアムが収集したもう 1 つの螺旋テーブルは、スウェーデンの地質学者アクセル・エルドマンによって 1902 年に提案されたもので、中心に水素があるクモの巣に似た配置になっています。

    史上最も奇妙な周期表
    うなずき周期表。出典: クアムとクアム。 –

    クアムとクアムの論文で述べられているように、ノダーは螺旋配置 (1920 年) の新しい特徴を主張していませんでしたが、外観はいくぶん異なっており、絡み合った二重螺旋のように見えます。

    史上最も奇妙な周期表
    パーティントン周期表。出典: クアムとクアム。 –

    あまり光沢はありませんが、この記事に含まれている別のスパイラルは、1920 年のパーティントンのものです。それは水素から始まり、元素が時計の針の動きとは逆方向に順番に配置されています。 8 本の放射状の線があり、「それに沿って族の元素が原子量の増加順に配置されています」。

    史上最も奇妙な周期表
    ジャネットの周期表。出典: クアムとクアム。 –

    Quam and Quam の論文を続けて、Janet (1929) のらせん分類が引用されていますが、これは Courtines の円筒配置の平面投影です。

    史上最も奇妙な周期表
    クルックス周期表。出典: クアムとクアム。 –

    Crookes (1898) の場合、「元素は 8 の字螺旋を描く線に原子量の順に配置されています」。各ループは 8 つの等しい部分に分割され、そこに 1 つの要素またはグループ全体が配置されます。空白のスペースは、発見されるべき要素があるに違いないと彼が述べたメンデレーエフのスペースを思い出させます。

    史上最も奇妙な周期表
    エマソンの周期表。出典: クアムとクアム。 –

    1911 年のエマーソン プロペラは、クルックス スパイラルに基づいた螺旋配置です。

    史上最も奇妙な周期表
    ハーキンスとホールの周期表。出典: クアムとクアム。 –

    Crookes とは異なり、Harkins と Hall (1916) は 2 つの同心らせんを開発し、中央のらせんには長い周期が含まれていました。モデル内の各垂直バーはグループを表します。

    史上最も奇妙な周期表
    シャルテンブランドの周期表。出典: クアムとクアム。 –

    クアムとクアムが収集したモデルをさらに進めていくと、元素が原子量順に並べられた偏心螺旋であるシャルテンブランドの珍しい表 (1920) が見つかります。最初のターン (上から) は、水素、ヘリウム、および残りの不活性元素です。同じグループの要素は、螺旋の軸を通過する同じ平面上にあります。

    史上最も奇妙な周期表
    友達の周期表。出典: クアムとクアム。 –

    対称性を崩さずに希土類元素を含めようとして、フレンドは 1925 年に球体の表面に元素を配置しました。

    史上最も奇妙な周期表
    ソディの周期表。 –

    1911 年、同位体の存在を発見した英国の放射化学者フレデリック ソディは、元素を 3D の涙滴型のループに配置して、珍しい周期表を作成しました。画像はありませんが、Quam and Quam の記事で引用されています。

    現代の周期表

    史上最も奇妙な周期表
    周期表 by テオドール・ベンフェイ –

    1960 年代に、テオドール ベンフェイは、彼が「周期分割」とマークしたものとは反対に、元素の連続性を強調したカタツムリの形をした周期表を提案しました。

    史上最も奇妙な周期表
    2016年にJ. Sachsによって作られたHydeテーブルの複製。 –

    1975 年には、アメリカの化学者ジェームス フランクリン ハイドが、カーリー リボン周期表という非常に魅力的な提案を出しました。この場合、シリコンは中央 (2 つの円の間) に表示され、テーブルの他の要素との関係も示されます (破線)。

    史上最も奇妙な周期表
    ヴァレリー・ツィマーマンによる周期表 –

    2006 年には、チャールズ ジャネットの 1928 年の電子配置モデルに基づいて、ヴァレリー ツィマーマンによって作成された「完全な周期表」が登場しました。

    史上最も奇妙な周期表
    モランの周期表。 –

    Jeff Moran の最新の表はソフトウェアを使用して作成されており、水素と他の元素の関係をより詳しく説明しようとするバージョンです。

    史上最も奇妙な周期表
    ムザミル周期表 –

    周期表の別の配置は 21 世紀だけのものではありません。ムザミル・クレシ氏は2021年に「円盤状元素周期表」を提案した。著者は、周期性は円形で最もよく表されると言って、自分のディスクテーブルを擁護しています。

    最後の好奇心

    史上最も奇妙な周期表
    このアントロポフ タイプのテーブルは、登場する要素のせいで 1956 年のものです。出典: マリオ・ロドリゲス (https://archive.org/details/sistema-periodico-de-los-elementos-tipo-antropoff-1956) –

    アントロポフの周期表 (1926 年) は、第二次世界大戦後、スペインを除くほとんどの国で使用されなくなりました。この配置は他のテーブルに比べてバランスが良く、1945 年にアントロポフがナチスの活動を指摘されるまでドイツで最も人気がありました。

    史上最も奇妙な周期表
    バレンシアに保存されているアントロポフ・テーブルの修復に取り組む修復家たち。クレジット: SPB. –

    スペインに保存されているアンドレアス・フォン・アントロポフのパネルのうち、バルセロナ、ムルシア、バレンシアのものはメディアを賑わせています。後者は 1925 年に制作されたもので、 修復後2021 年 11 月に発表されました。それはバレンシアのIESサン・ビセント・フェレールに保存されていた。

    史上最も奇妙な周期表・関連動画

  • 世界の川のない国

    川は、河床に沿って高いところから低いところへ流れる自然の水流です。大多数の川はその水を海、湖、または支流の場合は別の川に注ぎ、農業用および家庭用の重要な水供給源です。さらに、世界の一部の地域では重要な観光名所となっているだけでなく、漁業やその他の資源も提供しています。世界で最も長い川はアフリカのナイル川と南米のアマゾン川です。 これらはすべての大陸に共通しており、何千もの川がある国もありますが、まったく川がない国もあります。

    世界の川のない国
    川のない世界の国 – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    これらの中には、川が通っていない都市国家の場合のように、非常に小さな国もあります。他のケースでは、非常に小さい島、または非常に平坦なため、水が最も高い部分から最も低い部分に流れることができない島について話します。他の場所は砂漠にあり、一年の特定の時期に水床が浸水する可能性がありますが、永久的な水路を形成することはありません。

    さらに、川のない国には代替の水源が必要です。たとえば、沿岸国は海水を淡水化するためのプラントを設置しています。雨水をためるために人工の運河が建設されているところもありますが、問題は、これらの場所の多くが砂漠地帯に位置しているため、運河は一年のほとんどが乾いていることです。

    しかし、領土内に川があることは、質の高い水が利用できることと同義ではありません。ユネスコの報告書によると、現在の世界の採掘量は年間約 4,600 km3 であり、すでに持続可能な最大レベルに近づいています。 1990年代以来、ラテンアメリカ、アフリカ、アジアのほぼすべての河川で水質汚染が悪化した。水質の悪化は今後数十年間でさらに進むと予想され、人間の健康、環境、持続可能な開発に対する脅威が増大します。

    以下に川のない国のリストを示します。

    サウジアラビア

    サウジアラビア王国はアラビア半島の領土の大部分を占めています。砂漠化、地下水の枯渇、河川の欠如、石油流出による海の汚染により、住民の質の高い水へのアクセスが損なわれており、この国では、海の水を浄化し、淡水化するために大規模なプラントが設置されています。

    世界の川のない国

    バハマ

    バハマ連邦は、 カリブ海のアンティル諸島を構成する島の 1 つです。その低く平らな起伏は、この領域を川が流れないことを意味します。

    世界の川のない国

    バーレーン

    これもペルシャ湾岸地域に位置する別の島国です。私たちが話しているのは、最大の島の長さがわずか 55 km である群島のことです。

    世界の川のない国

    国の大部分は砂に覆われた低く不毛の平原です。

    世界の川のない国

    バチカン市国

    バチカン市国は面積も人口も世界最小です。ローマ市内にあります。

    世界の川のない国

    コモロ

    コモロ連合もいくつかの島から構成される国です。アフリカの南東部に位置し、火山性の急峻な地形が特徴です。それは大陸で最も貧しい国の一つです。

    世界の川のない国

    アラブ首長国連邦

    アラブ首長国連邦はアラビア半島にあり、ほぼ平らな地形をしています。

    世界の川のない国

    マーシャル諸島

    マーシャル諸島共和国は太平洋のミクロネシア地域に位置しています。他の低地の島嶼国の場合と同様、この諸島を構成する島々の大部分は、地球温暖化による海面上昇により消滅する危険にさらされています。

    世界の川のない国

    キリバス

    私たちは小さな島国を巡る旅を続けますが、今回はオーストラリアの北東、太平洋の中西部にあるキリバス共和国について話します。サンゴに由来する 33 の環礁とバナバと呼ばれる島で構成されています。

    世界の川のない国

    クウェート

    クウェート国が位置する領土は主に砂漠であり、さらに湖やその他の天然水資源がありません。

    世界の川のない国

    リビア

    リビアの領土の大部分は砂漠に位置しているため、大規模な人口集中地は海岸沿いに位置しています。川がないにもかかわらず、国の南部には地下土に大量の水が蓄えられています。

    世界の川のない国

    モルディブ

    モルディブ共和国もインド洋に位置するもう一つの島国です。世界で最も平らな国でもあり、最高標高はわずか 2.8 メートルです。

    世界の川のない国

    マルタ

    このヨーロッパの国はいくつかの島で構成されていますが、人が住んでいるのはマルタ島、ゴゾ島、コミノ島だけです。

    世界の川のない国

    モナコ

    モナコ公国はフランスのリビエラに位置する主権国で、領土はわずか 2 平方キロメートルです。アルプスの麓にあるため、険しい起伏が特徴です。

    世界の川のない国

    ナウル

    ナウル共和国はミクロネシアのもう一つの国で、中央太平洋、マーシャル諸島の南にあります。

    世界の川のない国

    オマーン

    オマーンスルタン国はアラビア半島の南東に位置します。国の中心部の大部分は砂漠で占められています。

    世界の川のない国

    ツバル

    ツバルはオセアニアに位置し、ポリネシアを構成する 4 つの国の 1 つです。これは(バチカン市国、モナコ、ナウルに次ぐ)世界で最も小さな国の一つであり、海面上昇により消滅の危機にさらされている大きな国の一つでもある。

    世界の川のない国

    イエメン

    イエメン共和国はアラビア半島の南部に位置し、非常に乾燥した地域ですが、湿地帯や豊富な地下水が存在します。

    世界の川のない国

    世界の川のない国・関連動画

  • 周期表の最も驚くべき化学元素

    周期表にあるすべての化学元素には驚くべき特徴があります。私たちが呼吸する空気を構成するもの(酸素、窒素、その他のガス)から、私たちが服用する薬(カルシウム、マグネシウム、銅、カリウムなどの多くの元素で構成される)に至るまで、すべてが何らかの形でそれらを構成する特性を持っています。 、独特のガス状で見つかった元素の多くは有毒であると考えられますが、ほんの数例を挙げると、アルゴン、ガリウム、塩素など、液体および固体の元素の多くは同様に致死性です。他にも、私たちがそれらに与えた用途、それらが見つかった集合状態、または非常に短い寿命で際立っているものがあります。ここでは、その中で最も驚くべきことを紹介します。

    周期表の最も驚くべき化学元素
    水銀。写真: ウィキペディア

    水銀

    室温で液体のままである唯一の金属です。このユニークな特性により、温度計、気圧計、その他の測定装置に使用されています。

    優れた金属として、電気を通すことができ、表面張力が高いため、液滴を形成し、平らな表面を横切って移動できます。

    水銀は錬金術や伝統医学で使用されてきた長い歴史があり、魔法の治癒力があると信じられていました。梅毒から便秘まで、あらゆる種類の病気の治療に使用されていました。しかし、水銀の薬用としての過去に騙されないでください。水銀は摂取または吸入すると非常に危険です。これは人間にとって有毒であり、体内に蓄積し、震え、記憶喪失、神経損傷などの深刻な健康上の問題を引き起こします。したがって、フェルトの処理に水銀を使用すると、作業員の脳に永久的な損傷が生じ、視覚、言語、調整機能に影響を与え、震え、筋肉のけいれん、過敏症、神経過敏が引き起こされました。したがって、 『不思議の国のアリス』のマッドハッターのキャラクターです。

    周期表の最も驚くべき化学元素
    ビスマス。写真: アイストック

    ビスマス

    ビスマスにはいくつかのユニークな特性と挙動があります。まず第一に、これは正方晶格子として知られる珍しい結晶構造を持っており、これにより凝固時に膨張するなどの非常に興味深い物理的特性が得られます (他のほとんどの金属はその逆です)。ビスマスは、すべての元素の中で最も原子量が大きいものの 1 つであり、存在する金属の中で最も重い金属の 1 つとなります。

    でも気をつけてください!ビスマスは人間にとって有毒であり、腎臓障害や神経障害などの健康上の問題を引き起こす可能性があります。また、地殻内でも比較的稀少であるため、入手が困難です。

    周期表の最も驚くべき化学元素
    ヘリウム。写真: アイストック

    ヘリウム

    これは存在する希ガスの中で最も軽く、宇宙で 2 番目に豊富な元素です (宇宙の既知物質の 25% はヘリウムです。最も沸点が低い (-269 ℃) と圧力が最も低い化学元素です)通常の大気は決して凍らない。この元素の研究により、1938 年にロシアのピーター・カピツァとカナダ人のジョン・アレンとオースティン・マイズナーが物質の興味深い性質を発見した。 -271℃以下では、液体ヘリウムは銅よりも200倍優れた熱伝導体になります。そしてそれだけでなく、粘度は気体水素の1万分の1未満でした。それが超流動現象です。

    すべての液体は流れるときに抵抗を示します。それは粘度であり、固体の分子とそれらが滑る表面の分子との間の摩擦の産物です。シャンプーや蜂蜜など、非常に粘度の高いものもあります。水など、それほど重要ではないものもあります。液体ヘリウムでも同じことが起こります。現在、-271 ℃ 以下では粘度が実質的になくなり、超流動体になります。これは、ヘリウムが文字通り、ヘリウムが入っているガラスの壁を上昇し、流出する様子を見ることができることを意味します。この事実は、ダクトやパイプの微細穴の位置など、重要な技術的用途があります。超流動ヘリウムは、1 万分の 2 ミリメートルよりも小さい穴を通して簡単に「ひずませる」ことができます。

    周期表の最も驚くべき化学元素
    テルル。写真: ウィキペディア

    テルル

    テルルの最も注目すべき点の 1 つは、その強いニンニクのような臭気であり、テルルは顕著な臭気を持つ数少ない元素の 1 つとなっています。この元素は非常に反応性が高く、他の元素とさまざまな化合物を形成する可能性があります。水や酸素とも反応します。

    テルルは、鉄鋼の合金化剤として、特定の化学物質の製造における触媒として、およびある種の太陽電池の構成要素としてなど、多くの工業的および科学的用途があります。それは地球の地殻中に少量で発見され、通常は他の金属の抽出の副産物として得られます。

    周期表の最も驚くべき化学元素
    アスタス。写真: ウィキペディア

    アスタチン

    それは地球の地殻で最も希少な天然元素であり、いくつかのより重い元素の崩壊の生成物としてのみ生成されます。アスタチンのすべての同位体は短命です。最も安定しているのはアスタチン 210 で、半減期は 8.1 時間です。したがって、この元素の固体サンプルはこれまでに一度も観察されたことがなく、その一般的な特性は正確にはわかっていません。それらの多くは、周期表における位置から、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素のより重い類似体として推定されています。しかし、アスタチンは金属と非金属の境界線にほぼ沿って存在しており、金属的な挙動も観察および予測されています。アスタチンは暗いか光沢のある外観をしている可能性があり、半導体である可能性があります。化学的には、その化合物のほとんどはヨウ素に似ていますが、場合によっては金属的な特性や銀との類似点も示すことがあります。

    周期表の最も驚くべき化学元素
    炭素。写真: ウィキペディア

    炭素

    この元素を驚くべきものにしているのは、それ自体が長い鎖を形成する能力であり、それが分子構造の骨格として機能し、有機分子の主要な構成要素となっています。生命と有機化学に不可欠です

    周期表の最も驚くべき化学元素
    ネオン。写真: アイストック

    ネオン

    周期表で 2 番目にある希ガスです。これは標準条件下では無色、無臭の不活性ガスであり、その密度は空気の約 3 分の 2 です。窒素、酸素、アルゴン、二酸化炭素が除去された後の乾燥空気中に残る 3 つの希少な不活性元素の 1 つとして、1898 年にクリプトン、キセノンとともに発見されました。その発光スペクトルは明るい赤色(低電圧ネオン ランプ、高電圧放電管、ネオン広告看板で見られるように) であり、その名前はギリシャ語の「新しい」に由来しています。その最も驚くべき特性の一つは、既知の化合物が全く知られていないことです。

    宇宙のネオンのほとんどは、恒星内での核融合によって酸素とヘリウムから合成されました。それは宇宙と太陽系では非常に一般的な元素ですが(宇宙の存在量では水素、ヘリウム、酸素、炭素に次いで5番目です)、地球上で見つけるのは非常に困難です。その理由は、ネオンは非常に揮発性が高く、固体に結合する化合物を形成しないためです。液体空気の分別蒸留によって商業的に抽出されます。空気が唯一の供給源であるため、ネオンはヘリウムよりもかなり高価です。

    周期表の最も驚くべき化学元素・関連動画

  • 知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて

    大学やその他の研究センターには、教育、研究、知識の伝達という 3 つの基本的な使命があります。最初の 2 つについては多くのことが書かれていますが、3 つ目の知識の伝達については多くの人にほとんど知られていません。この記事では、多くの科学組織のこの 3 番目の使命に関するいくつかの重要な質問に答えます。

    Muy Interesante Foundation は、知識の社会的伝達のために活動したいと願うすべての声に応えようとしています。

    知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて
    知識の社会的伝達。出典: Midjourney / Eugenio Fdz.

    知識の社会的伝達とは何ですか?

    従来、研究センターでの知識伝達というと、常にビジネス部門が頭に浮かびました。これは、新製品、特許、スピンオフの開発に関連していましたが、近年、知識移転は政府と社会という他の 2 つの部門に向けられています。

    この新しい知識伝達の概念を例を挙げて説明するために、新型コロナウイルス感染症との戦いにおけるその応用例をいくつか挙げます

    – ビジネス部門への移転とパンデミックにおけるその重要性について、官民協力により、企業は記録的な速さでワクチンや医薬品を開発することができました。それは、効果的なマスク、衛生製品、人工呼吸器の製造の背後にもありました…しかし、ビジネス部門へのこの移転の成功の鍵は、世界中の何百もの研究所で行われた基礎研究にあることを決して忘れないでください。長年。サンティアゴ・ラモン・イ・カハルはすでに次のように述べています。「当面は応用を考えずに、科学そのものを発展させましょう。これらは常に到着しますが、時には何年も、時には何世紀もかかります。」

    知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて
    ムイ・インテレサンテ財団の主な目的は、知識の社会的伝達です。

    -その一方で、さまざまな政権や政府への知識の移転により、私たちの指導者は科学的知識に基づいて意思決定を行うことができました。この世界的危機ほど科学が政治的意思決定に介入したことはありません…そしてこれからはこれが標準となるはずです。もう戻らないようにしましょう。この政治的意思決定において、彼は科学の学際性の重要性を認識しました。数年前、ネイチャー誌は、先見的であることが判明した号で、学際性が世界を救うツールになると表紙で宣言しました。彼は間違っていなかった。生物学のおかげで、コロナウイルスを媒介する可能性のある動物がわかり、医学のおかげで、コロナウイルス感染に関連する病状の治療方法がわかり、化学のおかげで、消毒剤製品が開発され、バイオテクノロジーのおかげで、新しい治療法を使用したワクチンが製造され、科学のおかげで、私たちが設計した保護フィルターの材料…しかし、実験科学や健康科学だけが助けになったわけではありません。古典的であれ現代的であれ、さまざまな知識分野(社会科学、法律科学、人文科学なども含まれる)に属するすべての科学分野がその役割を果たしました。

    -最後に、科学コミュニケーションを通じた社会への知識の伝達は、新型コロナウイルス感染症との戦いにおいて極めて重要でした。研究者、ジャーナリスト、普及者など彼らは毎日、コロナウイルスとの戦いの進歩と感染を避けるために取るべき最も適切な措置を国民に伝えた。しかし、科学コミュニケーションには、疑似科学との戦いという別の非常に重要な目的があります。最も劇的な状況であっても、他人を利用しようとする人は常にいます。パンデミックでそれが分かりました。 「フェイクニュース」が私たちに氾濫しただけでなく、社会の恐怖を利用して、効果がないだけでなく、非常に危険な可能性がある製品や治療法を私たちに売りつけようとする人もいました…そうですね、私は知っています私たちをより自由にし、「嘘、罠、詐欺ではなく、知識と批判的精神に基づく意思決定として自由を理解する」ために、科学の普及よりも優れたツールを知りません。

    知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて
    新型コロナウイルスとの戦いは、知識の社会的伝達を実践した一例でした。出典: Midjourney / Eugenio Fdz.

    知識の社会的伝達にはどのような目的がありますか?

    次に、知識伝達の 10 つの主な目的を挙げます。

    1.- 知識に専念する社会を推進することにより、国民の科学文化を高めます。

    2.- 科学とテクノロジーが私たちの日常生活の質に果たす役割を大切にします。

    3.- 私たちの周りの世界をよりよく理解します。

    4.- 私たちが税金をどのように使っているかを社会に説明します。

    5.- 新しい世代の科学的職業を促進する。

    6.-科学を独断化することなく、疑似科学と闘い、批判的思考を促進します。

    7.- 権威ある活動は資金調達の影響を受けやすいため、科学の社会的名声を高めます。

    8.- あらゆる知識分野で生み出された最新の進歩を把握し、学際的な研究を促進します。

    9.- 研究グループの結果を広める。

    10.- 私たちをより自由な人間にしてください。

    知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて
    知識の社会的伝達の目的の 1 つは、私たちを自由な人間にすることです。出典: ミッドジャーニー / Eugenio Fdz

    どのような知識を伝達する必要がありますか?

    まず第一に、水の浄化、抗生物質の発見、医療診断技術の進歩など、過去の偉大な科学的発見のおかげで私たちは今日に至っているということを社会に常に思い出させる必要があります。

    さらに、歴史的な火星への到着、遺伝子編集技術、ブラックホールの最初の写真、系外惑星の探索、ますます効果的な希少疾患との闘いなど、現在の大きな進歩を社会に見せなければなりません…

    しかし、私たちが時々忘れてしまうことがあります。長年教育、研究、知識の伝達に専念してきた私は、社会を決定的に科学に近づけることが不可欠であると確信しています。私たちは、小さなことの科学日常生活の科学、日常生活の科学、私たちの生活の質を可能にする科学について、もっと話す必要があります。

    そして、小さなことの科学はどこにあるのでしょうか?食品、化粧品、衣類など、私たちの最も基本的なニーズに当てはまります。スポーツ、芸術、美食、音楽などの趣味の中に、私たちが愛する人気の伝統など、あまり期待されていない場所でも、私たちは科学技術を発見します。単純な花火大会も例外ではありません。空の化学元素の周期表。」過去の科学を思い出し、未来の科学に魅了されましょう。しかし何よりも、ささいなことの背後にある科学の存在を見てみましょう。

    知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて
    私たちは小さなものの科学についてもっと話す必要があります。出典: Midjourney / Eugenio Fdz.

    誰が知識を伝達し、誰に宛てるべきでしょうか?

    私は知識を社会的に伝達することに専念しなければならない職業を定義することに賛成ではありません。私の意見では、厳密な方法で、対象とする人口グループに合わせたメッセージを添えて科学を普及する人(ジャーナリスト、研究者、普及者、教師、科学愛好家など)は誰でも知識を伝達することができます

    知識を社会的に伝達するために、さまざまなチャネル (会議、書籍、ラジオ、テレビ、雑誌、ソーシャル ネットワーク、デジタル メディアなど) を使用することもできます。もちろん、すべてのチャネルがすべての人口グループに科学を普及させるのに役立つわけではないことは明らかです。各グループ (子供、若者、大人など) には、最適な媒体と言語が必要です。

    大学、公的研究機関と知識の社会的伝達

    長い間、大学やその他の公的研究機関では、多くの科学者が科学の普及に尽力してきました。しかし、伝統的にこれらの人々は個別に行動してきました。私の意見では、これらのセンターは、この基本的な活動を実行するために必要な構造(科学文化ユニットと知識伝達オフィス)を構築するだけでなく、そのための適切な人員、インフラ、予算を提供する必要があります。さらに、科学の普及に専念する他の団体と協力する必要があります。

    Muy Interesanteの読者の皆様、科学は、芸術、人文科学、文学、その他の知識分野とともに、文化と呼ばれるテーブルの脚の 1 つです。そうです、教育を受けた人々は操作が難しく、社会をあるべき場所に導く公正な決定を下すことができるということを決して忘れないようにしましょう。したがって、私はこの記事を利用して、知識を社会的に伝達し、より文化的で公平な、したがってより自由な社会の形成に貢献しているすべての人々に感謝したいと思います。

    知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて
    大学や公的機関は、知識の社会的伝達のために奮闘しています。出典: Midjourney / Eugenio Fdz.

    知識の社会的伝達: 知っておくべきことすべて・関連動画

  • 19世紀の科学: 進歩と疑惑の間

    キュリー夫人が誕生する前年の 1866 年に、19 世紀の科学的取り組みを象徴する技術的および商業的事業の 1 つである、米国と英国を結ぶ大西洋横断電信ケーブルの確立が完了しました。英国の物理学者ウィリアム・トムソン、別名ケルビン卿。これらは、特に蒸気機関に象徴される科学技術のおかげで永遠の進歩が約束された時代でした。グローバル化の時代、交通と通信の改善の時代。普遍的な数学的法則を探求し、これらの機械の動作を知り、電気や光などの自然現象を理解する時代です。

    科学に対するこのような信頼にもかかわらず、科学者が社会に不可欠な「主体」であると考えられるようになったのは最近のことです。実際、彼らの活動は何世紀にも遡りますが、「科学者」自体はごく最近のことです。わずか 34 年前の 1833 年 6 月 24 日、ケンブリッジで開催された英国科学進歩協会の会議で、明らかに数学者メアリー サマーヴィルの影響を受けた地質学者ウィリアム ヒューウェルは、「科学的」( scientific )という言葉を作りました。化石の探索から計算、測定、研究に至るまで、さまざまな活動を統一する用語がないと感じていた「科学者」または「自然哲学者」を指します。実験。

    したがって、当時の思想家たちは、分野間に限界を設け、科学とみなされるものとそうでないものとの境界線を高くし、科学ができる人とできない人の間に壁を築き、女性を排除することに専念しました。これらの科学者たちは、合理的、厳密、正確、有用かつ普遍的な知識の基礎を築いていると固く信じていました。この極端な実証主義、科学による普遍性と進歩への信念は、19 世紀の科学活動の主な特徴の 1 つであり、当時の科学のライトモチーフの 1 つです。多くの主人公にとって、これは科学が人類をあらゆる悪から救う知識革命の段階でした。

    こうした言説にもかかわらず、過去 40 年間、科学史家は常識を打ち破り、科学と呼ぶことができる普遍的な知識や、これらの活動の一般的な方法の存在に疑問を呈し、その結果、非常に多様な問題が存在することを指摘しました。そして、知識のさまざまな類型について考えるように導く方法。

    同様に、科学史家は、革命とされるものが通常は単なる言説的なものであり、知識の創造は、異なる時代の知識、実践、科学者の間に多くの連続性とコミュニケーションが存在する段階的なプロセスであるとみなすこともできることを示しています。世界の孤立した天才にも疑問が投げかけられ、歴史的、社会的、政治的背景の影響が重要であることが強調されています。

    19世紀の科学: 進歩と疑惑の間
    イギリスの物理学者兼数学者ウィリアム・トムソン・ケルビン卿(1824-1907)は、物理学の近代化に最も貢献した科学者の一人です。写真:ゲッティ

    蒸気エンジンの出現と、その電車や船への応用は、コミュニケーションに大きな変化をもたらしました。

    世界が小さくなった

    いずれにせよ、科学史家たちはまた、蒸気機関の出現とその電車や船への応用が人々の間のコミュニケーションの絶対的な変化を表し、したがって人々の世界の概念を矮小化したことを認識している。同様に、蒸気機関は印刷の世界を変え、書籍や科学雑誌の出版がますます安価になり、より幅広い層の人々や研究者にとってアクセスしやすくなりました。世界中でより簡単に、他の科学者の結果に素早くアクセスできるようになりました。もし彼女があと100年早く生まれていたら、キュリー夫人は19世紀末に生まれたため、若い頃にこれほど多くの科学情報や最新の情報にアクセスすることはできなかったでしょう。知識、標本、器具はある場所から別の場所へ簡単に流れました。

    これらすべては、帝国関係、特に英国の場合との両方と密接に関連しており、民間の産業団地とのつながりとも密接に関連しており、科学と技術を将来への非常に優れた投資とみなしており、ウィリアムのような重要な人物をこれに適合させた。トムソン自身も、彼らの科学知識のおかげで金持ちになりました。技術者は、電信や電気を販売する技術商業の枠組みにおいて不可欠な人物であり、もう一つの偉大な現象は何世紀も前に知られていたが、キュリーがポーランドに留学していた当時には制御され、広まっていた。

    いくつかのテストはすでに実施されていましたが、新しい電気技術の公共および家庭での使用の本当のきっかけとなったのは、キュリーがフランスの首都に到着するわずか 10 年前にパリで開催された 1881 年の国際電気博覧会でした。そして、国際的であれ普遍的であれ、大規模な展示会は、この世紀が科学、技術、工学に対する公的展示と広く信頼された世紀であったことを示す明らかな例です。最も有名な例の 1 つは、1889 年のパリ万国博覧会でも起こりました。このとき、キュリーはあと 2 年でソルボンヌ大学に入学しました。そこでは、他の多くの驚異の中でも特にエッフェル塔が建設されました。

    19世紀の科学: 進歩と疑惑の間
    1889 年のパリ万国博覧会の記念ポストカード。写真: Wikimedia Commons

    病気を克服する

    1919 年の世界は、医学の進歩により人々の科学に対する大きな信頼が生まれた世界でもありました。一般的な天然痘ワクチン接種やその他の同様のワクチンの出現によるワクチンの拡大、または細菌が病気の原因であるとする微生物理論が徐々に受け入れられ、それによって予防と消毒に関連する新しい世界が開かれました。これらは当時の医学の大きな進歩の一部でした。実際、これらの概念は、さまざまな麻酔法の発見とともに、外科における真の革命をもたらしました。感染の予防により、清掃プロトコルを確立する必要が生じ、消毒または無菌スペースの出現が可能になりました。このようにして手術室が出現し、ますます複雑な手術を実行できるようになり、感染症を起こさずに胸部や患者の頭蓋骨さえも開くことができました。

    化学や物理学の場合にわかるように、科学研究所はますます専門化され、微生物学の新しい分野の出現にとって重要な空間となり、フランス人のルイ・パスツールやドイツ人のロベルト・コッホのような科学者が科学の鍵となる人物に変わりました。その瞬間。コッホとパスツール、そしてカタルーニャ人のジャウマ・フェランなど多くの人がこの新しい科学の構築者であり、新しい病原体、食品汚染を防ぐ方法、新しいワクチンを発見しました。キュリーが到着したフランスの偉大な科学者の一人であるパスツールは、公的科学者の優れた例でもあり、自分自身と自分の研究を売り込む方法を知っており、権力、経済、産業と頻繁に関係を築いた科学者でもありました。 。

    19 世紀の医学の進歩により、人々の科学に対する大きな信頼が生まれました。

    科学と産業、新しい応用

    この世紀の間、電気はヨーロッパの大都市の公共照明を通じて普及しただけでなく、学者の間で研究の対象にもなりました。イギリス人のマイケル・ファラデー、ウィリアム・クルックス、ジェームズ・クラーク・マックスウェルなどの科学者、またはドイツ人のヘルマン・フォン・ヘルムホルツとその弟子ハインリヒ・ルドルフ・ヘルツは、電磁気や陰極線などの物理現象を調査して発見し、何世紀も前のニュートンと同様に、次のような数学的法則を確立しました。彼らは説明してくれました。科学と産業の関係に戻ると、これらの科学者が提示した知識と法則は、一般的に使用されるデバイスや産業機械の背後にある科学の開発と理解に役立ち、新しいアプリケーションや技術を推進しました。

    たとえば、マクスウェルの理論、予測、数式とヘルツの実験により、電磁波の発見が可能になり、後者は電磁波を制御し生成することさえ学びました。これらの電波の研究により、イタリアのグリエルモ マルコーニは無線送信機と受信機の開発につながりました。この発見は、20 世紀になっても地球上の最も遠い地点間の通信を強化するだけでした。

    ハーツや他の多くのゲルマン科学者は、ドイツ政府が技術的および科学的教育に資金を提供し、特にすべての大学に学生研究室を設立するという意欲から恩恵を受けました。マクスウェルは、他の多くの人々と同様に、ケンブリッジのキャベンディッシュに専門の研究室を持っていましたが、ゲルマンの大学に初めて研究と科学教育を組み合わせた研究室を設置したのは、ドイツの化学者ユストゥス・フォン・リービッヒの発案でした。ヨーロッパ大陸に多大な影響を与えた。キュリー現象は、過去数世紀の国内においてさえプライベートな空間であった研究室を、研究、共同研究、大学教育のための空間へと変革することなしには理解することはできない。

    化学革命

    とりわけこの科学政策のおかげで、ドイツは化学研究の基準国となりました。化学の歴史に名を残すことになる若いロシア人は、化学者ロバート・ブンゼン(いくつかの元素を発見し、今も使われているライターにその名を残した)と一緒に研究するためにそこを訪れた。ドミトリ・イワノビッチ・メンデレーエフ。今世紀初頭以来、化学界は原子の重さについて議論し、元素を分類して学生にわかりやすく提示する方法を見つけようと努めてきました。 1870年代、メンデレーエフは、その瞬間から化学の実践に不可欠となる「成果物」である元素の周期表のいくつかのバージョンを、最初はロシア語で、次にドイツ語で出版しました。

    メンデレーエフの提案は明確で教育に役立ち、当時知られていなかった要素を取り入れる余地を残していました。その後数年で、メンデレーエフの予測が裏付けられるいくつかの発見があり、彼のテーブルは科学界でさらに有名になりました。その後、テーブルは変更され、キュリーによって発見されたものなど、より多くの要素が追加されました。 1902年にパリでキュリー首相と出会ったメンデレーエフは、革命前のロシアで化学産業を積極的に擁護し、断固とした政治的・社会的主体となった。

    周期表の歴史は、科学の発展における教育の重要性を示しています。

    19世紀の科学: 進歩と疑惑の間
    周期表の父であるロシアの化学者ドミトリ・メンデレーエフ(1834~1907)は、1878年にイヴァン・クラムスコイによって描かれています。写真:ゲッティ

    影の中の女性たち

    このような重要性にもかかわらず、19 世紀末において大学は引き続き男性的かつ上流階級の空間であり、そこで女性と労働者階級が重要な存在感を示すまでには長い時間がかかりました。それにもかかわらず、多くの労働者、特にはかり、顕微鏡、望遠鏡などの装置を製造する非正規の技能を持つ労働者は、このすべての科学技術研究にとって不可欠でありながら認識されていない人物でした。同じことが女性にも起こりました。今世紀には、研究旅行に同行し、彼の著書を編集した地質学者チャールズ・ライエルの妻メアリー・ライエルの場合のように、科学者の夫にとって欠かせない、しかし目には見えない協力者である女性の存在が一般的である。そして彼の病気のコレクションを分類し、彼女はそれについて専門家になりました。もう一つのケースは、本文の冒頭で名前が挙がっている数理物理学者のメアリー・サマーヴィルのケースである。彼女は学術的な訓練を受けていないにもかかわらず、王立協会によって発表された独自の研究を行うことができたが、王立協会への入場は許可されていなかった。

    「未知の」光線が現れる

    ピエールとマリーが結婚した1895年、ドイツの科学技術教育政策のもう一人の受益者であるドイツの物理学者ヴィルヘム・コンラート・レントゲンは、陰極線の実験中に、彼自身が「未知の」光線またはX線と呼んだものを発見した。 1901 年に第 1 回ノーベル物理学賞を受賞したレントゲンの発見は、その後のパリでのキュリーとベクレルの研究の鍵となり、物体、特に人間を介して画像を表示する能力で世界的な現象となりました。肉。レントゲン自身も、この X 線の能力が 20 世紀前半に開発され、第一次世界大戦中にキュリー夫人自身が小柄なキュリーに使用する責任を負って医学にどのように明確に応用されたかをすでに指摘しました。

    レントゲンの発見である X 線は、その後のキュリー夫妻の調査の鍵となった

    これまで見てきたように、キュリー夫人の科学活動の歴史は、科学の実証主義的ビジョンから、科学的実践の産業応用、科学間の結合を通じた交通と通信の改善に至るまで、それが発展した科学的背景を理解することなしには説明できません。大学における研究と教育、または周期表や X 線などの特定の科学の発展。

    19世紀の科学: 進歩と疑惑の間・関連動画

  • 歴史上の伝説の武器

    神話と物語は、何千年もの間私たちの想像力を魅了してきました。人類の歴史の中で、戦士と戦場での彼らの行動は重要なエピソードを象徴してきました。これらの物語の多くには、英雄たちが使用した伝説的な武器が登場します。戦士に勝利をもたらす利点を与える武器。

    https://www.youtube.com/shorts/tLnSGweKLXM
    歴史上の伝説の武器
    歴史上の伝説の武器 – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    神々からの贈り物であろうと、そうでなければ偽造されたものであろうと、これらの神話上の武器には超自然的な力が吹き込まれていることがよくありました。あらゆる創造物を滅ぼす力を持つ、他者に無敵を与える伝説の剣から。ほとんどは古代や神話の物語の一部を表していますが、これらの武器の一部は現在世界中の博物館に所蔵されています。

    このリストにあるすべての使い手と武器には、今日に至るまで私たちがそれらについて語るに至った独特の特徴がいくつかありました。

    紀元前 100 万年に起源を持つ斧が、その後どうなったのか不思議です。 C.、今日の戦闘兵器が登場するまで、人類の兵器の使用は多様で、信じられないほど独創的でした。武器は歴史を変え、文明の盛衰を助けてきました。たとえば、中国の発明である火薬は大砲や銃器の開発につながり、中世以降の戦争に革命をもたらしました。

    最初の剣は青銅器時代に登場しました。それは銅でできており、現在のパキスタンにあるハラッパ遺跡で発見されました。中世には、鉄と鋼の剣が大量生産され、戦闘で一般的に使用されました。兵士たちはフェンシングの訓練を受け、戦闘に備えていた。

    高性能の銃や大砲の時代以前は、対面での戦いが標準でした。歴史上のこの時代、すべての将軍、王、皇帝は個人の剣を所有していました。これらの武器は、当時の最高の剣職人によって作られました。多くの歴史文書には、重要な刀剣にまつわる出来事が記録されています。今日は、神話や伝説の剣と、歴史に残る本物の剣の両方を調べます。

    Gojian、中国のエクスカリバー

    アーサー王の剣エクスカリバー

    アーサー王の最も有名な武器であるエクスカリバーは、岩に突き刺さった剣であり、イングランドの真の王によってのみ取り除くことができた、石の中の剣と関連付けられることがよくあります。剣エクスカリバーには敵を盲目にする力があり、その鞘は戦いで負った傷からの出血を防ぐことができました。それは最も有名な神話または架空の剣の 1 つです。

    歴史上の伝説の武器
    エクスカリバー – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    欠けた剣、シュチェルビエツ

    この剣は早くても12世紀には完成したと伝えられており、歴史のある時点で包囲戦の扉を開けるために、当時の兵士の象徴的な行動として使われた可能性がある。シュチェルビエツは盗まれる前にポーランド国王の戴冠式の剣として使用されていました。最終的に、ギザギザの剣はポーランドに戻り、当時の宝飾品として唯一現存するものとして残されました。剣は鋼鉄の錬鉄で作られていました。ノブとガードは銀製で、金メッキのプレートが覆われています。この剣の最初の所有者はおそらくポーランド公ボレスワフ・ポボジヌイ(敬虔者)ですが、この剣を戴冠式の記章として初めて使用したのはウラジスワフ・ウォキテク公爵である可能性が高いです。この剣はポーランド、クラクフのヴァヴェル城に展示されています。

    グラム、シグルドの剣

    北欧神話によれば、伝説の剣グラムは魔法の鍛冶屋であるヴォルンドルによって鍛えられました。ヴォルスングの息子シグムンドは、オーディンが剣を埋めた木から剣を抜き取りました。シグルドはそれを使ってドラゴン・ファフニールを倒しました。戦闘中に剣は折れてしまったが、鍛え直され、金床をきれいに真っ二つにできるほどの鋭さになった。剣は少なくとも一度は破壊され、鍛え直された。

    ゴジアン、中国のエクスカリバー

    ゴジアンの剣が発見されたとき、錆びの痕跡はありませんでした。ピカピカでした。その品質は、多くの詳細と同様に驚くべきものでした。現在の中国国家の至宝の一つと考えられており、西洋におけるアーサー王の剣エクスカリバーに相当します。 2000年もの間、湿気の多い場所に埋もれていたにもかかわらず、剣はほとんど無傷でした。彼は20枚の紙の束を一度に切ることさえできました。重さは875グラムで、湖北省博物館に展示されている。

    アッティラの剣

    伝説によると、伝説のフン族の戦士アッティラは神から信じられないほどの武器を受け取ったと言われています。アッティラの剣は、偉大な軍事司令官によって神の恩恵の象徴として戦いで使用されました。神話上の武器であるにもかかわらず、アッティラの伝説の武器がウィーン (オーストリア) の美術史博物館にあるという噂が広まりましたが、この剣は、最後の最も強力な指導者の死後、少なくとも 5000 年後に作られたようです。フン族。

    山下智之の剣

    17 世紀に優れた刀を生み出した鍛冶の達人、藤原兼長によって鍛えられた山下智之の刀は、17 世紀半ばに作られました。山下は大日本帝国陸軍の将軍であり、第二次世界大戦中の戦闘作戦中にこの致命的な古代の遺物が常に側にあることを保証しました。連合国が日本を降伏に追い込んだ後、山下将軍は軍とともに剣を捨てた。驚いたことに、刃は良好な状態で、柄のみを修理する必要がありました。この伝説の剣は、ニューヨーク (米国) のウェスト ポイント軍事博物館に展示されています。

    アスカロン 聖ジョージの剣

    「ドラゴン狩りの剣」として知られるアスカロンは、伝説によれば、 ドラゴンを倒すために聖ジョージによって使用されました。槍または剣は、アシュケロン(イスラエル)の都市にちなんで名付けられました。

    ジャンヌ・ダルクの剣

    オルレアンの乙女としても知られるフランスのヒロイン、ジャンヌ・ダルクは、多くの聖人の幻視を見ましたが、その中で大天使聖ミカエルの幻視の一つで、フィエルボワの聖カタリナ教会の祭壇の後ろにある神聖な剣を見つけるように彼女に言いました。見つけると、剣の錆は簡単に消え、5つの十字架が現れました。ジャンヌ・ダルクは後にこの剣を戦いで使用しましたが、実際にジャンヌ・ダルクがその剣で誰かを殺したのかどうかについては議論があります。純粋な歴史的象徴主義。

    歴史上の伝説の武器
    七彩の太刀 – Midjourney/サラ・ロメロ

    七枝の剣

    奈良県の天理丘陵にある石上神社には、 「七つ鞘の太刀」として知られる伝説の剣が祀られています。本体の両側に木の枝に似た3本のフォークが突き出ていることからこの名前が付けられました。鉄鍛造の剣の長さは74.9センチメートルです。それが軍事兵器として使用された可能性は低いです。すべては儀式的な行事を指します。一般公開はされていません。

    フラガラッハ

    伝説によると、ケルトの剣フラガラッハは神々によって鍛造され、異世界の守護者であり、魂をあの世に運ぶ船のパイロットであるマナンナン・マク・リールによって使用されたと言われています。その剣はあらゆる鎧を切り裂き、使用者に風を自在に操り、一傷で敵を死に至らしめることができ、敵の喉元を狙った場合、嘘をつくことも動くこともできないと言われていた。

    ティゾナ

    ティゾナまたはティゾンは、伝統的に有名な戦士であり軍事指導者であるシド・カンピアドールのものであるとされている伝説の剣です。この剣はスペイン史上最も偉大な英雄の一人をキリスト教軍とイスラム軍の両方を代表して征服し続けました。ティゾナをめぐる論争は、それが実際にエル・シドが使用した 2 本の伝説の剣 (もう 1 つはコラーダ) のうちの 1 つであるかどうかです。剣はマドリードの軍事博物館に寄贈された。剣に対して行われた科学的検査により、その硬さと「ほぼ永遠の」刃先を特徴とする素材であるダマスカス鋼の存在が確認され、世界の王族、貴族、高位の軍事指導者のために多くの最高級の剣が作られました。現在はブルゴス博物館に展示されている。

    ケリス・テイミング・サリ

    伝説によれば、テイミング・サリーはそれを着た者に無敵を与えるという。このクリスまたはケリスは、武器であると同時に精神的な物体でもあり、非対称の波状の短剣であり、マレー神話の中で重要な役割を果たしており、多くの場合、ハン・トゥア提督の作とされています。トゥアは、15 世紀のマラッカ・スルタン国のスルタン・マンスール・シャーの治世中に生きた伝説の英雄で、その凶暴さで知られていました。

    慈悲の剣クルタナ

    クルタナは特殊な鋼で作られており、剣に力のオーラを与えています。慈悲の剣は、1066 年のノルマン征服以前のイングランド最後の王の 1 人であるエドワード懺悔王の所有物でした。彼は 1042 年から 1066 年まで統治し、彼の治世はイングランドの王権の混乱によって特徴づけられました。エドワード懺悔王の死後間もなく、ノルマン人は悪名高いウィリアム征服王に率いられてイングランドに進出し始めました。古代では、この剣を王の前で持つことは特権でした。それは慈悲深い行為と考えられていました。この武器が壊れた経緯は不明ですが、神話によれば、殺人を防ぐために天使によって先端が折られたとされています。

    慈悲の剣は英国のクラウンジュエルの一部であり、英国君主の戴冠式で使用された5本の剣のうちの1つです。この武器は非常にユニークで、オリバー クロムウェル(古代の遺物の融合を命じたことで有名) の治世を生き延びた数少ない剣の 1 つです。

    ウィリアム・ウォレスの剣

    強力なクレイモアの剣はウィリアム・ウォレスが選んだ武器でした。彼は 13 世紀末、スコットランド独立戦争でイギリス軍と戦ったときにその 1 つを使用しました (戦場で生き残るためには、才能ある剣士であることが重要でした)。忘れられない映画の中で俳優のメル・ギブソンが演じました。勇敢な心。ウォレスは生前、スコットランドの所長に任命された。ウォレスの剣はイングランド王エドワード 1 世に捕らえられ処刑された後、総督の手に渡った後、数世紀にわたって歴史から姿を消し、最終的に修理のために送られた 1825 年頃に再び姿を現しました。ウォレスの剣は現在、スコットランドの歴史の中で最も貴重な工芸品の 1 つとしてウォレス記念碑に安置されています。世界で最も有名な剣の一つです。

    ナポレオンの剣

    1799 年、ナポレオン ボナパルトはクーデターを組織した後、フランスの軍事的および政治的指導者になりました。 5年後、彼は皇帝に宣言されました。ナポレオンは戦場では常にピストルと剣を携行していました。彼は武器や大砲の膨大なコレクションを持っていました。彼らの武器はユニークで、最高の素材が含まれていました。 2007年の夏、かつてナポレオンが所有していた金をちりばめた剣がフランスで640万ドル以上で競売に掛けられた。 1978年、この剣はフランスで国宝に指定され、オークションの落札者は公表されなかった。

    楽しい

    ジョヨサと呼ばれる「ヨーロッパの王」カール大帝の剣は、この有名な歴史上の人物によって西ヨーロッパの大部分を統一するために使用されました。これはおそらくフランス人の間で最も尊敬され、伝説的な剣であり、シャルルマーニュが神聖ローマ帝国の司令官、そして最終的には皇帝としてヨーロッパを巡回中にこの剣を使用したためです。伝説によると、この伝説の武器は、運命の槍またはホーリー ランスの残骸から作られた柄頭など、クルタナと同じ鋼を使用して鍛造されたと言われています。現在、パリのルーブル美術館に展示されています。

    歴史上の伝説の武器
    ズルフィカール – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    ズルフィカール

    ズルフィカールは、656 年から 661 年までイスラムのカリフを統治した預言者ムハンマドのいとこで義理の息子であるイスラム指導者アリの古代の剣です。いくつかの記述によると、ムハンマドはウフドの戦いでズルフィカールをアリに与えました。剣はイスラム教の信仰の象徴であり、何百万もの人々に崇拝されています。具体的には、神秘的な力とスピードを与えられたシミター(特徴的な湾曲した刃)です。現在、この本は有名なアル・ジャフル・コレクションの一部となっており、ムハンマドとアリの時代の最も重要な遺物が収められた2つの革箱で構成されるシーア派の神秘的な聖典である。

    本庄正宗

    悪名高い村正の前身は本庄正宗です。それは、日本のすべての刀鍛冶の中で最も偉大であると考えられている有名な刀工、五郎入道正宗によって鍛造されました(彼の作品に署名することはほとんどないため、彼が作成したすべての素晴らしい武器を特定することは困難です)。彼は他の資質ではなく知恵を剣に吹き込むことで武勇を和らげ、将軍から将軍へと代々受け継がれました。すべての有名な正宗の刀の中で、本庄正宗はおそらく最も伝説的です。 1939 年にこの武器は日本の国宝に指定されましたが、徳川家に保管されました。しかし、この伝説の刀は 1946 年頃に消失し、1945 年 12 月に徳川家政がこの武器と他の 14 本の刀を日本の目白の警察官に引き渡しました。その所在は不明のままです。

    ダモクレスの剣

    ダモクレスの剣の伝説は、紀元前 4 世紀から 3 世紀にかけてギリシャの歴史家タウロメニウムのティマイオスによって語られたシチリアの歴史に由来しています。ダモクレスはシラキュース宮廷のディオニュシウス2世の廷臣でした。彼は、王を羨ましがりながら、莫大な権力と富を持っている幸運をお世辞にして一日を過ごしました。そこで王はダモクレスに教訓を教えるための策略を考案しました。彼は王室の楽しみを体験するために廷臣と一日交代することを申し出たが、ダモクレスはすぐにその申し出を受け入れた。しかし、権力の危険性を示すために、王は馬の尾の毛一本だけで支えられた巨大な剣を玉座の上に吊り下げました。ダモクレスは王に自分の地位を放棄するよう懇願し、これ以上幸運なことは望まないと懇願した。差し迫った危険と強大な力の代償を表す優れた比喩です。

    ミョルニア

    北欧の伝説的な雷神トールは、ミョルニルと呼ばれる強力なハンマーを振り回します。このハンマーは、ロキが 2 人のドワーフ、ブロックルとエイトリに、イーヴァルディの子供たち (北欧神話に登場する霜の巨人の 1 人) が作成したものよりも美しいオブジェクトを作成するよう挑戦したときに作成されました。ハンドルが予想より短かったにもかかわらず、ドワーフ兄弟はロキの介入にもかかわらず成功しました。ハンマーは非常に強力だったので破壊することができず、投げるたびにソーに戻ってきました。

    シャルル

    シャルルは「数千の破壊者」と訳されます。メソポタミアの神ニヌルタの武器はメイスで、望むところならどこへでも飛んで、持ち主とコミュニケーションを取ることができるとされていました。また、エンリル神(シュメール宗教の主神)の意志をニヌルタに伝えるためにも使用されました。メイスは主人公に重要な情報を提供し、エンリル神とニヌルタの間の使者として機能し、主人公を前者の意志に結び付けます。

    村正

    村正は、致命的な鋼で有名な武器マスター千子村正による致命的な芸術作品です。残念なことに、この鍛冶屋は優秀であると同時に狂人としても知られていました。彼の脳は非常に不安定で暴力的であると考えられていたため、彼の剣には使用者に殺人と自殺を渇望させる暗いオーラが含まれていました。彼らの刀はかなり長い間人気がありましたが、将軍徳川家康が武士にこのタイプの刀の使用を禁止したため、最終的には人気がなくなりました。この村正の刀は東京国立博物館に展示されています。

    草薙

    草薙は日本の伝説的な刀のもう一つです。本名は天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)ですが、草薙(くさなぎ)という名前の方がよく知られています。この特別な葉は、国の歴史の中で現れたり消えたりするため、大きな謎に包まれています。物語によれば、草薙の最後の居場所は神官の間で探りの目から隠されて探されなければならないという。現存する日本史最古の歴史書『古事記』では、その剣は最終的に伝説の戦士ヤマトタケルに渡され、ヤマトタケルはその剣の力を利用して、ヤマトを生きたまま焼き殺そうとした武将に火の罠を方向転換したとされている。

    デュランダル

    シャルルマーニュの聖騎士ロランは、強大な剣デュランダルを振るいました。ローランドはパラディンであり、カール大帝の甥でした。この剣には聖ペテロの歯、聖母マリアの衣服の一部、聖バジルの血が含まれていると言われており、これまでに存在した中で最も鋭い剣であり、10万人の軍隊を食い止めることもできた。フランスの民間伝承によれば、ロランはロカマドゥールの崖面に剣を投げ込み(写真)、剣はそこに突き刺さったという。ただし、観光案内所は断崖の剣を単にレプリカと呼んでいます。

    セント・マーティンの湾曲したサーベル

    ホセ・デ・サン・マルティンは、1778 年から 1850 年まで生きた有名なアルゼンチンの将軍でした。彼は、スペインからの独立を求める南アメリカの戦いの南部の主要な指導者でした。サン・マルティンの指揮の下、ペルーの独立は 1821 年 7 月 28 日に正式に宣言されました。アメリカ解放者の湾曲したサーベルは、アメリカの戦いなどの紛争で軍隊を率いていたときに彼の傍らにあったため、高い図像的価値を持っていますサン・ロレンソ。この曲剣はサン・マルティンが亡くなるまで手元に残り、その後アルゼンチン共和国の将軍ドン・ファン・マヌエル・デ・ロサスに渡されました。 1896年、この武器はブエノスアイレス国立歴史博物館に送られ、盗難の可能性を防ぐために現在も隠された展望台の後ろに保管されている。

    シャムシール・ゾモロドネガル

    ペルシャの伝説では、もともとソロモン王が所有していた伝説の剣シャムシール・エ・ゾモロドネガールについて語られています。この剣は、魔女であり凶暴な角のある悪魔の母であるフラド・ゼレによって守られていると言われています。この伝説的な神話の武器が彼女の息子を殺すことができる唯一のものだったため、彼女は彼を非常に注意深く保護しました。シャムシール・ゾモロドネガルが誰かを傷つけた場合、その傷はフラド・ゼレの脳などから作られた薬でしか治療できなかった。

    歴史上の伝説の武器・関連動画

    https://www.youtube.com/shorts/yZEvW1WZxHQ
  • 生命はシリコンをもとに存在できるのでしょうか?

    地球上のすべての生命を統べる王があるとすれば、それは炭素です。地球上のすべての生物は、この原子を骨格とする分子で細胞のあらゆる部分を構築しています。スタートレックシリーズの最初の映画で宇宙人が言ったように、私たちは「炭素ユニット」です。さて、それなしで人生を築くことができますか?

    NASA の天文学者マックス バーンスタインが言うように、周期表全体の中でシリコンほど化学的性質が似ている元素はありません。「シリコンは周期表の正しい位置、炭素のすぐ下にあります。炭素や分子のように 4 つの結合を形成することができるため、類似した化学反応全体を構築できる可能性があります。」残念ながら、山のすべてがオレガノであるわけではありません。シリコンにも欠点があります。 「水素とシリコンの間の化学反応が、炭素の場合のように安定しているかどうかはわかりません。したがって、炭化水素は安定ですが、シリコン類似体は安定ではありません。そして、同様のことが酸素でも起こります。炭素と酸素の結合は作られたり切れたりすることがありますが、シリコンでは結合は永遠です。これは、生命の基盤となるケイ素の能力を大きく制限しますが、それは、ケイ素が生化学において、事実上ゼロである現在よりも重要な役割を果たすことができるという意味ではありません。」

    シリコンの謎

    それはともかく、地球上の生命の出現におけるケイ素の役割と、ケイ素の使用がなぜ完全に避けられてきたのかという、いまだに明確な答えのないテーマがあります。

    生きた自然を特徴づけるものがあるとすれば、それは、血液の基本成分である鉄、クロロフィルのマグネシウム、代謝過程での希少なモリブデンなどの金属など、その手の届く範囲にあるほぼすべての金属の使用です。そこで注目すべきは、金属と非金属の両方の特性を併せ持つ豊富な元素であるシリコンに背を向けたことだ。予想に反して、この元素は、珪藻藻のシリコン殻など、一部の生体無機化合物にのみ存在します。炭素化学ではこれまでその役割が見出されませんでした。

    現在、ケイ素はあいまいでほとんど知られていない役割を果たしており、生命の化学における最も奇妙な謎の一つである炭水化物やアミノ酸などの分子のキラリティーの背後にあると考える科学者もいます

    生命はシリコンをもとに存在できるのでしょうか?
    シリコン

    キラリティーって不思議だよな

    キラリティーは一部の分子が持つ幾何学的特性であり、分子が鏡像と重ね合わされないことを意味します。典型的な例は私たちの手です。左側の手を鏡に映した像と重ねることは不可能であり、右側の手が鏡に映ります。生命の化合物の場合、炭水化物とアミノ酸がこの独特の特性を持っていることがわかります。そしてここで謎が現れます。最初の人は右利きで、二番目の人は左利きです。自然発生的に両手に同じ量が現れるのに、なぜそうなるのでしょうか?この謎に対する有効な答えはありませんが、これが私たちのシリコンが言いたいことです

    最初の自己複製分子がどのようにして出現したのかについての最も印象的な仮説の 1 つは、1985 年に英国の化学者アレクサンダー グラハム ケアンズ スミスによって提案されました。彼によると、地球上の生命の起源が調理された有名な原始スープには、粘土の結晶の形をしたポット。その考えは、原始的な DNA や RNA が存在する前に、遺伝情報を保存しコピーする他のシステムが存在した可能性があるということです。ケアンズ・スミスにとって、これらの系は粘土微結晶であり、その基本的な構成単位はケイ酸塩です。それらの最も重要な特性の中には、優れた反応性があることが挙げられます。実際、農家は、植物に利益をもたらす化学反応を促進するため、畑に粘土を置くことが良いことを知っています。ケアンズ・スミスは、有機分子は粘土に付着して生きており、それが反応の触媒として機能し、ある日「遺伝的変化」が起こる、つまりそれらの原始的な分子には自ら複製し進化する能力が現れたと提案した。これが本当に起こったとしたら、そしてそれはまだ実証されていないことですが、粘土中のケイ素は有機分子のこのキラリティーの存在を説明できるかもしれません。化合物中のこの原子の位置のわずかなずれは、この原子の優先順位を定義するのに十分でした。アミノ酸と炭水化物の方向性のタイプ。

    明らかに、これは非常に推測的な考えですが、シリコン生命の可能性を信じている科学者の考えと同じではありません。真実は、あらゆることが、少なくともその可能性は低いことを示しているということです。それは私たちの惑星でも証明されています。シリコンは地球の地殻で最も豊富な元素の 1 つですが (炭素の 0.03% に対してシリコンは 28% に相当します)、生命の化学反応にはまったく含まれていません。もしシリコン内で生命が可能であれば、この元素が豊富に存在するという理由だけで、シリコンがここに出現したことでしょう。また、シリコンベースの生物学、あるいはプレバイオティクスシリコン製品単独の存在を示唆する観察証拠もありません。隕石、彗星、星間物質、巨大惑星の大気…それらすべてから酸化ケイ素は何も発見されていませんが、ケイ素生化学の前駆体となる可能性のあるシランやシリコンなどの物質は発見されていません。

    シリコンの問題点

    炭素の代替品としてのシリコンの魅力は、周期表における位置により、その基本的な化学的性質の多くが類似しているという事実にあります。たとえば、炭素は 4 つの水素原子と結合してメタン、CH4 を形成し、ケイ酸塩は炭酸塩の類似体であり、両方の元素が酸素と交互する長い鎖、つまりポリマーを形成します。しかし、シリコンの根本的な問題は、シリコンが酸素に対して持つ強力な親和力です。私たちが呼吸すると、炭素が酸化されて二酸化炭素が生成され、二酸化炭素は気体であり、体から簡単に排出されます。しかし、シリコンの場合、生成されるのは二酸化ケイ素またはシリカ、砂、固体であり、明らかに除去するのが非常に複雑な化合物です。

    シリコンのもう 1 つの欠点は、生物の代謝に必要な分子を形成する際に必要な化学的多様性が欠けていることです。はい、長い鎖を構築できますが、水素、酸素、窒素、リン、硫黄などの原子や、鉄、マグネシウム、亜鉛などの金属と結合するシリコンの能力は炭素よりも大幅に低いです。さらに、シリコンは他の原子と相互作用するときに、コロラド大学の化学者ノーマン・ペース氏が「有機高分子の世界にあるものと比べて単調」と定義する分子を生成します。その理由は、シリコン原子自体にあります。シリコン原子は炭素よりもはるかに大きく、質量と原子半径が大きいため、二重結合の形成が困難になります。二重結合は、ケトンなどの多くの有機分子で基本的なものです。 、エステル、カルボン酸…一方、シランは炭素アルカンに類似したケイ素と水素の化合物であり、水との反応性が非常に高く、長い鎖を形成すると自然に分解します。それらはすべて不便です。

    ほとんどの科学者は、天文学者で地球外生命体愛好家のカール・セーガンが「炭素排外主義」と呼んだものを共有しています。つまり、生命にはこの化学元素が必要であり、他の化学元素は必要ありません。もちろん、これに反応して、この排外主義は実際には私たちの目を盲目にする煙であると言う人もいます。

    参考文献:

    Delsemme, A. (1998) 私たちの宇宙の起源、ケンブリッジ大学出版局

    ディック、S.J. (1996) 生物学的宇宙、ケンブリッジ大学出版局

    ゴールドスミス D. およびオーウェン T. (1993) 宇宙における生命の探索、アディソン・ウェスリー

    生命はシリコンをもとに存在できるのでしょうか?・関連動画