HĂ©lio sĂmbolo quĂmico He, nĂşmero atĂ´mico 2 Ă© um componente secundário da atmosfera da Terra, mas Ă© o segundo elemento mais abundante no universo e o segundo mais leve de todos os elementos conhecidos. É um gás incolor, inodoro, insĂpido, nĂŁo tĂłxico e quase inerte que comanda a sĂ©rie de gases nobres na tabela periĂłdica. Seus pontos de ebulição e fusĂŁo sĂŁo os mais baixos entre os elementos, e condições extremas sĂŁo necessárias para convertĂŞ-lo em lĂquido e sĂłlido. Condições extremas tambĂ©m sĂŁo necessárias para criar o pequeno punhado de compostos de hĂ©lio, que sĂŁo todos instáveis ​​a temperaturas e pressões comuns. No universo atual, quase todo o hĂ©lio novo Ă© criado como resultado da fusĂŁo nuclear do hidrogĂŞnio nas estrelas. Na Terra, Ă© produzido pelo decaimento radioativo de elementos muito mais pesados. Depois de sua criação, parte dele fica presa com gás natural, em concentrações de atĂ© 7% em volume. Para que serve? É comumente conhecido que o hĂ©lio Ă© usado para fornecer sustentação para balões e dirigĂveis. AlĂ©m disso, Ă© usado como componente em sistemas de respiração em águas profundas, como refrigerante para ĂmĂŁs supercondutores e como gás de proteção para muitos processos industriais, como Soldagem a arco elĂ©trico com eletrodo revestido e pastilhas de silĂcio. Pesquisadores usam o hĂ©lio para estudar materiais a temperaturas muito baixas, em um campo chamado criogenia, e para datar rochas e minerais radioativos. A inalação de um pequeno volume de gás altera temporariamente a qualidade tonal e a intensidade da voz. HistĂłria Em 18 de agosto de 1868, durante um eclipse solar total em Guntur, na ĂŤndia, o astrĂ´nomo francĂŞs Pierre Janssen observou uma linha amarela brilhante com um comprimento de onda de 587,49 nanĂ´metros nm no espectro da cromosfera do Sol. Esta linha foi a primeira evidĂŞncia de que o Sol continha um elemento anteriormente desconhecido, mas Janssen foi ridicularizado porque nenhum elemento havia sido detectado em um corpo celeste antes de ser encontrado na Terra. Em 20 de outubro do mesmo ano, o astrĂ´nomo inglĂŞs Norman Lockyer observou uma linha amarela com o mesmo comprimento de onda no espectro solar. Ele nomeou a linha como linha Fraunhofer. Ele concluiu que existia um elemento no Sol que era desconhecido na Terra. Ele e o quĂmico inglĂŞs Edward Frankland nomearam o elemento com a palavra grega para o Sol hĂ©lios. Em 26 de março de 1895, o quĂmico britânico William Ramsay isolou o hĂ©lio na Terra tratando-o com cleveĂta e ácidos minerais. Ramsay estava procurando por argĂ´nio, mas depois de separar nitrogĂŞnio e oxigĂŞnio do gás liberado pelo ácido sulfĂşrico, ele notou uma linha amarela brilhante que combinava com a linha observada no espectro do Sol. Essas amostras foram identificadas por Lockyer e o fĂsico britânico William Crookes como o elemento hĂ©lio. Naquele mesmo ano, os quĂmicos Per Teodor Cleve e Abraham Langlet, em Uppsala, na SuĂ©cia, isolaram de forma independente o hĂ©lio da cleveĂta. Eles coletaram gás suficiente para determinar com precisĂŁo seu peso atĂ´mico. Em 1908, o fĂsico holandĂŞs Heike Kamerlingh Onnes foi o primeiro a liquefazer o hĂ©lio, resfriando o gás abaixo de 1 Kelvin K. Ele tentou solidificá-lo reduzindo ainda mais a temperatura, mas ele falhou porque o hĂ©lio nĂŁo tem uma temperatura de “ponto triplo” onde as fases sĂłlida, lĂquida e gasosa estĂŁo em equilĂbrio umas com as outras. Seu aluno, Willem Hendrik Keesom, foi o primeiro a solidificar o hĂ©lio em 1926, submetendo-o a uma pressĂŁo de 25 atmosferas. Em 1938, o fĂsico russo Pyotr Leonidovich Kapitsa descobriu que o hĂ©lio-4 quase nĂŁo tem viscosidade a temperaturas prĂłximas do zero absoluto, um fenĂ´meno agora chamado de superfluidez. Em 1972, o mesmo fenĂ´meno foi observado com o hĂ©lio-3, pelos fĂsicos americanos Douglas D. Osheroff, David M. Lee e Robert C. Richardson. CaracterĂsticas Na tabela periĂłdica, o hĂ©lio está Ă frente da sĂ©rie de gases nobres no grupo 18 antigo grupo 8A, e Ă© colocado no perĂodo 1, junto com o hidrogĂŞnio. Ao contrário do hidrogĂŞnio, o hĂ©lio Ă© extremamente inerte e Ă© o membro menos reativo dos gases nobres. Como resultado, Ă© monoatĂ´mico sob praticamente todas as condições. Os pontos de ebulição e fusĂŁo do hĂ©lio sĂŁo os mais baixos entre os elementos. Por esse motivo, o hĂ©lio existe como um gás, exceto sob condições extremas. O hĂ©lio gasoso Ă© incolor, inodoro, insĂpido e nĂŁo tĂłxico. É menos solĂşvel em água do que qualquer outro gás conhecido, e sua taxa de difusĂŁo atravĂ©s dos sĂłlidos Ă© trĂŞs vezes a do ar e cerca de 65% a do hidrogĂŞnio. A condutividade tĂ©rmica do hĂ©lio capacidade de conduzir calor Ă© maior que a de qualquer gás, exceto o hidrogĂŞnio, e seu calor especĂfico quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 kg de hĂ©lio em 1 K Ă© incomumente alto. Abaixo de cerca de 40 K Kelvin, o hĂ©lio esfria durante a expansĂŁo. Uma vez que tenha sido resfriado abaixo dessa temperatura, o hĂ©lio pode ser liquefeito atravĂ©s do resfriamento da expansĂŁo. O hĂ©lio Ă© um isolante elĂ©trico, a menos que seja ionizado. Tal como acontece com os outros gases nobres, tĂŞm nĂveis de energia que permitem que ele permaneça ionizado em uma descarga elĂ©trica quando a tensĂŁo Ă© mantida abaixo do seu potencial de ionização isto Ă©, abaixo da energia necessária para retirar o átomo He de um elĂ©tron. O hĂ©lio Ă© quimicamente nĂŁo reativo sob todas as condições normais. SĂŁo necessárias condições extremas para criar compostos de hĂ©lio, que sĂŁo todos instáveis ​​à temperatura e pressĂŁo padrĂŁo 0 °C e 100 quilopascals de pressĂŁo. Em todo o universo, o hĂ©lio Ă© encontrado principalmente em um estado de plasma cujas propriedades sĂŁo bem diferentes das do hĂ©lio molecular. Como plasma, os elĂ©trons e prĂłtons do hĂ©lio nĂŁo estĂŁo ligados, resultando em uma condutividade elĂ©trica muito alta, mesmo quando o gás Ă© apenas parcialmente ionizado. As partĂculas carregadas sĂŁo altamente influenciadas por campos magnĂ©ticos e elĂ©tricos. Por exemplo, no vento solar, junto com o hidrogĂŞnio ionizado, eles interagem com a magnetosfera da Terra, dando origem ao fenĂ´meno da aurora boreal. Dados Massa atĂ´mica – 4,0026022 u Configuração eletrĂ´nica – 1s2 ElĂ©trons – 2 Estado da matĂ©ria – Gasoso Ponto de fusĂŁo – 0,95 K Ponto de ebulição – 4,22 K Entalpia de fusĂŁo – 5,23 kJ/mol Entalpia de vaporização – 0,0845 kJ/mol
BerdasarkanUU No 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Sabang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas. Apa sih PPFTZ itu? Apa sih perbedaan antara PPFTZ 01, 02, dan 03? Simak penjelasan di atas ya! #BCPedia. #BeaCukaiMakinBaik. #BeaCukaiRI. #BeaCukaiSabang. #SabangNyaman. View01 - 02 PERBEDAAN DATA DAN INFORMATIK 123 at Syiah Kuala University. PERBEDAAN DATA DAN INFORMASI 14 Jul 2016 Article Hallo Guys kali ini HIMSISFO mau ngebahas tentang Study Resources 4W51Roc.