Содержание
Таблица менделеева — Электронный учебник K-tree
Электронный учебник
Периодический закон, открытый Д. И. Менделеевым был выражен в таблице. Периодическая таблица химических элементов,
или таблица менделеева.
1
H
1.008
2
He
4.003
3
Li
6.938
4
Be
9.012
5
B
10.806
6
C
12.01
7
N
14.006
8
O
15.999
9
F
18.998
10
Ne
20.18
11
Na
22.99
12
Mg
24.304
13
Al
26.982
14
Si
28.084
15
P
30.974
16
S
32.059
17
Cl
35.446
18
Ar
39.948
19
K
39.098
20
Ca
40.078
21
Sc
44.956
22
Ti
47.867
23
V
50.942
24
Cr
51. 996
25
Mn
54.938
26
Fe
55.845
27
Co
58.933
28
Ni
58.693
29
Cu
63.546
30
Zn
65.38
31
Ga
69.723
32
Ge
72.63
33
As
74.922
34
Se
78.971
35
Br
79.901
36
Kr
83.798
37
Rb
85.468
38
Sr
87.62
39
Y
88.906
40
Zr
91.224
41
Nb
92.906
42
Mo
95.95
44
Ru
101.07
45
Rh
102.906
46
Pd
106.42
47
Ag
107.868
48
Cd
112.414
49
In
114.818
50
Sn
118.71
51
Sb
121.76
52
Te
127.6
53
I
126.904
54
Xe
131.293
55
Cs
132.905
56
Ba
137.327
57
La
138.905
72
Hf
178. 49
73
Ta
180.948
74
W
183.84
75
Re
186.207
76
Os
190.23
77
Ir
192.217
78
Pt
195.084
79
Au
196.967
80
Hg
200.592
81
Tl
204.382
82
Pb
207.2
83
Bi
208.98
58
Ce
140.116
59
Pr
140.908
60
Nd
144.242
62
Sm
150.36
63
Eu
151.964
64
Gd
157.25
65
Tb
158.925
66
Dy
162.5
67
Ho
164.93
68
Er
167.259
69
Tm
168.934
70
Yb
173.045
71
Lu
174.967
90
Th
232.038
91
Pa
231.036
92
U
238.029
В таблице менделеева колонки называются группами, строки называются периодами. Элементы в группах как правило имеют
одинаковые электронные конфигурации внешних оболочек, например, благородные газы — последняя группа, имеют законченную
электронную конфигурацию.
Как заполняется электронная конфигурация элементов подробно описано в статье
Скачать таблицу менделеева в хорошем качестве
© 2015-2022 — K-Tree.ru • Электронный учебник
По любым вопросам Вы можете связаться по почте [email protected]
Копия материалов, размещённых на данном сайте, допускается только по письменному разрешению владельцев
сайта.
Цезий, свойства атома, химические и физические свойства
Цезий, свойства атома, химические и физические свойства.
Поделиться в:
Cs 55 Цезий
132,9054519(2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
Цезий — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 55. Расположен в 1-й группе (по старой классификации — главной подгруппе первой группы), шестом периоде периодической системы.
Атом и молекула цезия. Формула цезия. Строение атома цезия
Изотопы и модификации цезия
Свойства цезия (таблица): температура, плотность, давление и пр.
Физические свойства цезия
Химические свойства цезия. Взаимодействие цезия. Химические реакции с цезием
Получение цезия
Применение цезия
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Атом и молекула цезия. Формула цезия. Строение атома цезия:
Цезий (лат. Caesium, от лат. caesius – «небесно-голубой») – химический элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с обозначением Cs и атомным номером 55. Расположен в 1-й группе (по старой классификации – главной подгруппе первой группы), шестом периоде периодической системы.
youtube.com/embed/1gh5JJDvdiQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Цезий – щелочной металл. Относится к группе редких, лёгких, цветных металлов.
Цезий обозначается символом Cs.
Как простое вещество цезий при нормальных условиях представляет очень мягкий, вязкий металл серебристо-жёлтого цвета.
Молекула цезия одноатомна.
Химическая формула цезия Cs.
Электронная конфигурация атома цезия 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1. Потенциал ионизации (первый электрон) атома цезия равен 375,7 кДж/моль (3,893905695(24) эВ).
Строение атома цезия. Атом цезия состоит из положительно заряженного ядра (+55), вокруг которого по шести оболочкам движутся 55 электронов. При этом 54 электрона находятся на внутреннем уровне, а 1 электрон – на внешнем. Поскольку цезий расположен в шестом периоде, оболочек всего шесть. Первая – внутренняя оболочка представлена s-орбиталью. Вторая и пятая – внутренние оболочки представлены s- и р-орбиталями. Третья и четвертая – внутренние оболочки представлены s-, р- и d-орбиталями. Шестая – внешняя оболочка представлена s-орбиталью. На внешнем энергетическом уровне атома цезия на 6s-орбитали находятся один неспаренный электрон. В свою очередь ядро атома цезия состоит из 55 протонов и 78 нейтронов. Цезий относится к элементам s-семейства.
Радиус атома цезия (вычисленный) составляет 298 пм.
Атомная масса атома цезия составляет 132,9054519(2) а. е. м.
Цезий является наиболее химически активным металлом, за исключением радиоактивного франция, практически отсутствующего в природе.
Изотопы и модификации цезия:
Свойства цезия (таблица): температура, плотность, давление и пр.
:
Подробные сведения на сайте ChemicalStudy.ru
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Цезий |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Caesium |
104 | Английское название | Caesium, Cesium (в США) |
105 | Символ | Cs |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 55 |
107 | Тип | Металл |
108 | Группа | Щелочной, редкий, лёгкий, цветной металл |
109 | Открыт | Роберт Вильгельм Бунзен и Густав Роберт Кирхгоф, Германия, 1860 г. |
110 | Год открытия | 1860 г. |
111 | Внешний вид и пр. | Очень мягкий, вязкий серебристо-жёлтый металл |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | 33Cs |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 0,00019 % |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 5,0·10-8 % |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 8,0·10-8 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | 8,0·10-7 % |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | 0,000014 % |
124 | Содержание в организме человека (по массе) | 2,0·10-6 % |
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса) | 132,9054519(2) а. е. м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N18 O8 P1 Q0 R0
|
204 | Радиус атома (вычисленный) | 298 пм |
205 | Эмпирический радиус атома | 265 пм |
206 | Ковалентный радиус* | 244 пм |
207 | Радиус иона (кристаллический) | Cs+ 181 (6) пм, 188 (8) пм, 195 (10) пм, 202 (12) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 343 пм |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 55 электронов, 55 протонов, 78 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент s-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 6 |
212 | Группа в периодической таблице | 1-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 1-ой группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения | |
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | -1, +1 |
302 | Валентность | I |
303 | Электроотрицательность | 0,79 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 375,7 кДж/моль (3,893905695(24) эВ) |
305 | Электродный потенциал | Cs+ + e– → Cs, Eo = -2,923 В |
306 | Энергия сродства атома к электрону | 45,505(3) кДж/моль (0,471630(25) эВ) |
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность* | 1,93 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело), 1,887 г/см3 (при температуре плавления 28,5°C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело), 1,843 г/см3 (при температуре плавления 28,5 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость), 1,78 г/см3 (при 127 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость), 1,552 г/см3 (при 527 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость) |
402 | Температура плавления | 28,5 °C (301,7 K, 83,3 °F) |
403 | Температура кипения* | 671 °C (944 K, 1240 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл) | 2,09 кДж/моль |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 63,9 кДж/моль |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость | 32,21 Дж/(K·моль) |
411 | Молярный объём | 70,732 см³/моль |
412 | Теплопроводность | 35,9 Вт/(м·К) (при стандартных условиях), 35,9 Вт/(м·К) (при 300 K) |
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | |
512 | Структура решётки | Кубическая объёмно-центрированная
|
513 | Параметры решётки | 6,140 Å |
514 | Отношение c/a | |
515 | Температура Дебая | 39,2 K |
516 | Название пространственной группы симметрии | Im_ 3m |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 229 |
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 7440-46-2 |
Примечание:
205* Эмпирический радиус цезия согласно [3] составляет 267 пм.
206* Ковалентный радиус цезия согласно [1] и [3] составляет 244±11 пм и 235 пм соответственно.
401* Плотность цезия согласно [4] составляет 1,9039 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) и 1,836 г/см3 (при температуре плавления 28,5 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость).
402* Температура кипения цезия согласно [4] составляет 672 °C (945,15 K, 1241,6 °F).
408* Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип) цезия согласно [3] и [4] составляет 68,3 кДж/моль и 68,28 кДж/моль соответственно.
Физические свойства цезия:
Химические свойства цезия. Взаимодействие цезия. Химические реакции с цезием:
Получение цезия:
Применение цезия:
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
- 1. Водород
- 2. Гелий
- 3. Литий
- 4. Бериллий
- 5. Бор
- 6. Углерод
- 7. Азот
- 8. Кислород
- 9. Фтор
- 10. Неон
- 11. Натрий
- 12. Магний
- 13. Алюминий
- 14. Кремний
- 15. Фосфор
- 16. Сера
- 17. Хлор
- 18. Аргон
- 19. Калий
- 20. Кальций
- 21. Скандий
- 22. Титан
- 23. Ванадий
- 24. Хром
- 25. Марганец
- 26. Железо
- 27. Кобальт
- 28. Никель
- 29. Медь
- 30. Цинк
- 31. Галлий
- 32. Германий
- 33. Мышьяк
- 34. Селен
- 35. Бром
- 36. Криптон
- 37. Рубидий
- 38. Стронций
- 39. Иттрий
- 40. Цирконий
- 41. Ниобий
- 42. Молибден
- 43. Технеций
- 44. Рутений
- 45. Родий
- 46. Палладий
- 47. Серебро
- 48. Кадмий
- 49. Индий
- 50. Олово
- 51. Сурьма
- 52. Теллур
- 53. Йод
- 54. Ксенон
- 55. Цезий
- 56. Барий
- 57. Лантан
- 58. Церий
- 59. Празеодим
- 60. Неодим
- 61. Прометий
- 62. Самарий
- 63. Европий
- 64. Гадолиний
- 65. Тербий
- 66. Диспрозий
- 67. Гольмий
- 68. Эрбий
- 69. Тулий
- 70. Иттербий
- 71. Лютеций
- 72. Гафний
- 73. Тантал
- 74. Вольфрам
- 75. Рений
- 76. Осмий
- 77. Иридий
- 78. Платина
- 79. Золото
- 80. Ртуть
- 81. Таллий
- 82. Свинец
- 83. Висмут
- 84. Полоний
- 85. Астат
- 86. Радон
- 87. Франций
- 88. Радий
- 89. Актиний
- 90. Торий
- 91. Протактиний
- 92. Уран
- 93. Нептуний
- 94. Плутоний
- 95. Америций
- 96. Кюрий
- 97. Берклий
- 98. Калифорний
- 99. Эйнштейний
- 100. Фермий
- 101. Менделеевий
- 102. Нобелий
- 103. Лоуренсий
- 104. Резерфордий
- 105. Дубний
- 106. Сиборгий
- 107. Борий
- 108. Хассий
- 109. Мейтнерий
- 110. Дармштадтий
- 111. Рентгений
- 112. Коперниций
- 113. Нихоний
- 114. Флеровий
- 115. Московий
- 116. Ливерморий
- 117. Теннессин
- 118. Оганесон
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Caesium
- https://de.wikipedia.org/wiki/Caesium
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Цезий
- http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=265
- https://chemicalstudy.ru/tseziy-svoystva-atoma-himicheskie-i-fizicheskie-svoystva/
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
цезий атомная масса степень окисления валентность плотность температура кипения плавления физические химические свойства структура теплопроводность электропроводность кристаллическая решетка
атом нарисовать строение число протонов в ядре строение электронных оболочек электронная формула конфигурация схема строения электронной оболочки заряд ядра состав масса орбита уровни модель радиус энергия электрона переход скорость спектр длина волны молекулярная масса объем атома
электронные формулы сколько атомов в молекуле цезия цезий
сколько электронов в атоме свойства металлические неметаллические термодинамические
Коэффициент востребованности
1 349
Цезий — Энергетическое образование
Энергетическое образование
Меню навигации
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ИНДЕКС
Поиск
Рис. 1. Цезий с атомным номером 55 и атомным весом 132,905. [1]
Цезий — 55-й -й -й элемент в периодической таблице элементов. Цезий является стандартом для атомных часов и фактически обеспечивает определение секунды! Некоторые из его свойств перечислены ниже: [2]
Атомный вес | 132. | 196 |
Плотность (при 20°C) | 1,9 г/см 3 | |
Температура кипения | 944 К | |
Температура плавления | 301,59 К |
Цезий, определяющий нашу единицу времени
Наша самая распространенная единица времени, секунда, первоначально определялась на основе вращения Земли; Земля вращается вокруг своей оси один раз в день, причем секунда определяется как 1/86 400 (среднего солнечного) дня. [3] Помимо того факта, что существуют разные определения того, что такое «день», использование вращения Земли в качестве определения времени нецелесообразно из-за неравномерности частоты ее вращения.
В настоящее время цезий-133 используется в качестве определения секунды из-за надежной частоты микроволнового излучения, которое он излучает. Определение:
Второй — длительность 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующих переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. [3]
Проще говоря, лучистая энергия или свет в виде микроволн излучается на очень точной частоте в результате этого конкретного атомного перехода. Говорят, что при наблюдении ровно 9 192 631 770 периодов (или циклов) этой электромагнитной волны прошла секунда.
Обратите внимание, что эта частота возникает, когда атом цезия-133 находится в изоляции при температуре абсолютного нуля; на самом деле поправки на это необходимы. [3] Тем не менее, атомные часы, использующие цезий, показывают время с точностью от 2 до 3 частей на 10 14 : это означает, что они могут терять секунду только раз в 1,4 миллиона лет! [4]
Чтобы узнать больше о науке о часах с цезием, посетите страницу Гиперфизика.
Области применения
Чрезвычайно точные часы имеют множество практических применений. Возможно, наиболее важным из них является Глобальная система позиционирования Земли (GPS), которая требует атомных часов для точного измерения расстояния. Они также обеспечивают надежную привязку ко времени в научных исследованиях, таких как измерение изменений частоты пульсаров. Цезиевые часы также обеспечили точность, необходимую для проверки общей теории относительности, поскольку атомные часы, работающие высоко над поверхностью Земли на спутнике, будут идти быстрее, чем те, которые работают на земле. [5]
Видео
Видео ниже взято из проекта периодических видео Ноттингемского университета. [6] Они создали полный набор коротких видеороликов о каждом элементе периодической таблицы элементов.
Ссылки
- ↑ Создано внутри коллектива Energy Education с использованием информации It’s Elemental (Лаборатория Джефферсона), доступно: https://education. jlab.org/itselemental/ele055.html
- ↑ Лаборатория Джефферсона, Элемент цезий [онлайн], доступно: https://education.jlab.org/itselemental/ele055.html
- ↑ 3.0 3.1 3.2 Международное бюро мер и весов (BIPM). «Единица времени (секунда)», брошюра SI, раздел 2.1.1.3 [онлайн], доступно: https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/second.html
- ↑ Военно-морская обсерватория США. «Атомы цезия в действии», Департамент службы времени [онлайн], доступно: http://tycho.usno.navy.mil/cesium.html.
- ↑ Гиперфизика. «Атомные часы» [онлайн], доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/acloc.html.
- ↑ См. больше видео Ноттингемского университета по различным элементам здесь: http://www.periodicvideos.com/
Цезий Информация об элементе: факты, свойства, тенденции, использование и сравнение — Периодическая таблица элементов
Кристаллическая структура цезия
Твердотельная структура цезия Объемно-центрированная кубическая .
Кристаллическая структура может быть описана с точки зрения ее элементарной ячейки. Единичные Клетки повторяются в трехмерном пространстве, образуя структуру.
Параметры элементарной ячейки
Элементарная ячейка представлена параметрами решетки, которые являются длинами ребер ячейки Постоянные решетки (a, b и c)
a | b | c |
---|---|---|
614,1 пм | 614,1 пм | 614,1 пм |
и углы между ними Углы решетки (альфа, бета и гамма).
alpha | beta | gamma |
---|---|---|
π/2 | π/2 | π/2 |
The positions of the atoms inside the unit cell are described by the set атомных позиций (x i , y i , z i ), измеренных от опорной точки решетки.
Свойства симметрии кристалла описываются концепцией пространственных групп. Все возможные симметричные расположения частиц в трехмерном пространстве описываются 230 пространственными группами (219различные типы или 230, если хиральные копии считаются различными.
Space Group Name | Im_ 3m | |
Oxidation States | Space Group Number | 229 |
Crystal Structure | Body Centered Cubic |
Cesium Atomic and Orbital Properties
Атомы цезия имеют 55 электронов и структуру электронной оболочки [2, 8, 18, 18, 8, 1] с символом атомного термина (квантовые числа) 2 S 1/2 .
Atomic Number | 55 |
Number of Electrons (with no charge) | 55 |
Number of Protons | 55 |
Mass Number | 133 |
Number нейтронов | 78 |
Структура оболочки (электронов на энергетический уровень) | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
Электронная конфигурация | [XE] 6S1 |
VALENCE ELECTRONS | 6S1 |
Валентность (валентность) | 1 |
Окселенные 3. | |
. | |
Символ атомного термина (квантовые числа) | 2 S 1/2 |
Боровская атомная модель цезия – количество электронов на энергетический уровень
0
Электронная конфигурация основного состояния цезия — нейтральный атом цезия
Сокращенная электронная конфигурация цезия
Сокращенная электронная конфигурация основного состояния нейтрального атома цезия [Xe] 6s1. Часть конфигурации цезия, эквивалентная благородному газу предыдущего периода, обозначается аббревиатурой [Xe]. Для атомов с большим количеством электронов это обозначение может стать длинным, поэтому используется сокращенное обозначение. Это важно, поскольку именно валентные электроны 6s1, электроны в самой внешней оболочке, определяют химические свойства элемента.
Электронная конфигурация нейтрального цезия в основном состоянии по принципу Ауфбау, принципу запрета Паули и правилу Хунда.
Атомная структура цезия
Атомный радиус цезия составляет 298 пм, а его ковалентный радиус равен 225 пм.
Вычисленный атомный радиус | 298 пм (2,98 Å) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic Radius Empirical | 260 pm (2. 6 Å) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic Volume | 70.732 cm3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent Radius | 225 pm (2.25 Å) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals Radius | 343 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нейтронный сечение | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поглощение массы нейтронной0145Химические свойства цезия: Энергия ионизации цезия и сродство к электронуСродство к электрону цезия составляет 45,5 кДж/моль.
Ionization Energy of CesiumRefer to table below for Ionization energies of Cesium
Cesium Physical PropertiesRefer to приведенная ниже таблица для физических свойств цезия
Elastic Properties
Твердость цезия — Испытания для измерения твердости элемента
Цезий Электрические свойстваЦезий является проводником электричества. См. Таблицу ниже для электрических свойств Ofcesium
Cesium Heat and Conduction Properties
Cesium Magnetic Properties
Optical Properties of Cesium
Acoustic Properties of Cesium
Тепловые свойства цезия – энтальпии и термодинамикаТепловые свойства цезия 9 см. в таблице ниже.0005
Enthalpies of Cesium
Изотопы цезия.Ядерные свойства цезия Цезий имеет 1 стабильный изотоп природного происхождения. Изотопы цезия — Встречающиеся в природе стабильные изотопы: 133Cs.
|