レポート: 日常生活の中の化学。 人間の生活における化学の利点と害について簡単に説明します

このテーマについて議論する前に、カート・ヴォネガットの小説『猫のゆりかご』の登場人物の一人の言葉を思い出さないわけにはいきません。「科学者がどんな研究をしても、最終的には兵器を手に入れることになる。」

人間の生活における化学の重要性を過大評価することは非常に困難です。これらのプロセスは、基本的な調理から体内の生物学的プロセスに至るまで、私たちのあらゆる場所で行われているからです。 この分野の知識の進歩は人類に甚大な被害をもたらし(大量破壊兵器の開発)、死からの救いをもたらしました(病気の治療薬の開発や人工臓器の培養など)。 この科学に無関心であることは不可能です。これほど多くの矛盾する発見は、他のどの知識分野でも起こったことはありません。

人間の生活における化学の役割: 日常生活

人間の生活における化学: 生産

この種のプロセスに関する知識は産業界で広く使用されており、それに基づいて新しい技術が開発されています。

古代においてさえ、陶磁器の作成、金属加工、天然染料の使用など、化学的プロセスに基づいた工芸品は一般的でした。

今日、石油化学および化学産業は経済の最も重要な部門の 1 つであり、これは化学プロセスとそれらに関する知識が重要な役割を果たしていることを示唆しています。 重要な役割社会に。 創造的な目的であれ、破壊的な目的であれ、それらをどのように使用するかは人間次第です。なぜなら、その多様性の中には人間にとって危険なもの(爆発性、酸化性、可燃性など)も見つかるからです。

このように、人間の生活における化学は、病気、武器、経済、料理、そしてもちろん生命そのものに対する万能薬なのです。

化学は人間の活動のさまざまな分野、つまり医学、医学、医療などに応用されています。 農業、セラミック製品、ワニス、塗料、自動車、繊維、冶金およびその他の産業の生産。 で 日常生活人間の化学反応は主にさまざまな物体に反映されます 家庭用化学薬品(洗浄剤および消毒剤、家具、ガラスおよび鏡面のケア製品など)、 、化粧品、各種プラスチック製品、塗料、接着剤、防虫剤、肥料など。 このリストはほぼ無限に続く可能性がありますが、その要点をいくつか見てみましょう。

家庭用化学薬品

家庭用化学物質の中で、生産と使用の規模の点で第一位は洗剤であり、その中で最も人気があるのは、さまざまな石鹸、粉末洗剤、液体洗剤(シャンプーとジェル)です。

石鹸は不飽和脂肪酸(ステアリン酸、パルミチン酸など)の塩(カリウムまたはナトリウム)の混合物で、ナトリウム塩は固体石鹸を形成し、カリウム塩は液体石鹸を形成します。

石鹸は、アルカリの存在下で脂肪を加水分解(ケン化)することによって生成されます。 トリステアリン (ステアリン酸のトリグリセリド) のケン化を例にして石鹸の製造を考えてみましょう。

ここで、C 17 H 35 COONa は石鹸、つまりステアリン酸のナトリウム塩 (ステアリン酸ナトリウム) です。

アルキル硫酸塩(高級アルコールと硫酸のエステル塩)を原料として石鹸を製造することも可能です。

R-CH 2 -OH + H 2 SO 4 = R-CH 2 -O-SO 2 -OH (硫酸エステル) + H 2 O

R-CH 2 -O-SO 2 –OH + NaOH = R-CH 2 -O-SO 2 –ONa (石鹸 - アルキル硫酸ナトリウム) + H 2 O

適用範囲に応じて、石鹸だけでなく家庭用、化粧品用(液体および固形)石鹸もあります。 自作。 さらに、さまざまなフレーバー、染料、または香料を石鹸に加えることができます。

合成洗剤(粉末洗剤、ジェル、ペースト、シャンプー)は複雑です 化学組成いくつかの成分の混合物であり、その主成分は界面活性剤(界面活性剤)です。 界面活性剤の中では、イオン性(アニオン性、カチオン性、両性)界面活性剤と非イオン性界面活性剤が区別されます。 合成洗剤の製造には、通常、アルキル硫酸塩、アミノ硫酸塩、スルホコハク酸塩、および水溶液中でイオンに解離する他の化合物である非種類のアニオン性界面活性剤が使用されます。

通常、粉末洗剤には油汚れを除去するためにさまざまな添加剤が含まれています。 ほとんどの場合、石灰化しているか、 重曹、リン酸ナトリウム。

化学漂白剤は、有機粉末や粉末などの一部の粉末に添加されています。 無機化合物、分解中に活性酸素または塩素が放出されます。 場合によっては、酵素が漂白添加剤として使用されることがあります。酵素は、タンパク質の急速な分解プロセスにより、有機由来の汚染物質を効果的に除去します。

ポリマー製品

ポリマーは高分子化合物であり、その高分子は「モノマー単位」、つまり化学結合または配位結合によって結合された無機または有機物質の分子で構成されています。

ポリマー製品が見つかりました 幅広い用途人類の日常生活では、キッチン用品、バス用品、家庭用電化製品、容器、保管庫、梱包材など、あらゆる種類の家庭用品が含まれます。 ポリマー繊維は、さまざまな生地、ニットウェア、靴下、人工毛皮のカーテン、カーペット、家具や自動車の室内装飾材の製造に使用されています。 から 合成ゴムゴム製品(ブーツ、長靴、スニーカー、敷物、靴底など)を製造します。

たくさんある中で ポリマー材料ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、テフロン、ポリアクリレート、フォームが広く使用されています。

ポリエチレン製品の中で、日常生活で最もよく使われているのは、ポリエチレンフィルム、各種容器(瓶、缶、箱、キャニスターなど)、下水道、排水、水道、ガスの配管、外装、断熱材、ホットメルト接着剤などです。 、など。 これらの製品はすべてポリエチレンから作られており、高圧 (1) と低圧 (2) の 2 つの方法で得られます。



意味

ポリプロピレンは、触媒 (たとえば、TiCl 4 と AlR 3 の混合物) の存在下でプロピレンを重合することによって得られるポリマーです。

n CH 2 =CH(CH 3) → [-CH 2 -CH(CH 3)-] n

この材料は、包装材料、家庭用品、不織布材料、使い捨て注射器の製造、および浮床システムの床間天井の振動および遮音のための建設に広く使用されています。

ポリ塩化ビニル (PVC) は、塩化ビニルの懸濁重合または乳化重合、および塊状重合によって得られるポリマーです。

ワイヤーやケーブルの電気絶縁、シート、パイプ、吊り天井用フィルム、人工皮革、リノリウム、窓やドアの製造用のプロファイルの製造に使用されます。

ポリ塩化ビニルは、比較的複雑なメカニカルシールの代わりに、家庭用冷蔵庫のシーラントとして使用されています。 PVC は、ラテックスアレルギーを持つ人用のコンドームの製造にも使用されます。

化粧道具

化粧品化学の主な製品は、あらゆる種類のクリーム、ローション、顔、髪、体用のマスク、香水、オードトワレ、染毛剤、マスカラ、髪とマニキュアなどです。 化粧品の組成には、製品の対象となる組織に含まれる物質が含まれています。 それで、 化粧品爪、肌、髪のケアには、アミノ酸、ペプチド、脂肪、油、炭水化物、ビタミンが含まれます。 これらの組織を構成する細胞の生存に必要な物質。

化粧品の製造には、天然原料(各種植物抽出物など)から得られるもののほかに、化学(通常は有機)合成により得られる合成タイプの原料が広く使用されています。 このようにして得られた物質は、純度が高いという特徴があります。

化粧品製造の主な原材料は、天然および合成の動物(鶏肉、ミンク、豚肉)と植物(綿、亜麻、 ヒマシ油)脂肪、油、ワックス、炭化水素、界面活性剤、ビタミン、安定剤。

導入 2
人間の生活における化学の役割 _ 2
地球規模の水 _ 2
食卓塩 2
一致 _ 2
紙と鉛筆 _ 2
ガラス _ 2
セラミックス 2
建設資材 _ 2
接着剤 _ 2
石鹸と洗剤 2
化学衛生および化粧品 _ 2
写真における化学 _ 2
結論 2
文学 _ 2


導入

現代生活における化学の役割は非常に明確に定義されています。化学はエネルギー、熱、家庭用化学物質です。
科学としての化学は、同時に知識の応用分野としても非常に印象的です。 化学技術を利用しなければ材料の生産は不可能です。 新しい素材が常に私たちの生活に入り込んでいます。 何世紀にもわたって、化学は錬金術、つまり賢者の石の探索として発展してきました。 今日では、それは物質とその特性に関する最も基本的な科学の 1 つであり、これなしでは生命そのものが不可能です。
文化の要素としての化学は、構造と性質の関係に関する世界に関する多くの基本的な考え方を満たしています。 複雑なシステム、確率論的なアイデアと対称性、カオス、秩序に関するアイデア。 保存法。 離散と連続の統一。 物質の進化 - これらすべては化学という事実の内容で明確に表現されており、個人の調和のとれた発展のために、私たちの周りの世界について考える材料を提供します。

人間の生活における化学の役割

私たちの周囲には、化学プラントや工場で得られる物質や材料から作られた物体や製品があふれています。 また、日常生活の中で、誰もが知らず知らずのうちに化学反応を起こしています。 たとえば、石鹸で洗う、洗剤で洗うなど。熱いお茶の入ったグラスにレモンのかけらを落とすと、色が弱まります。ここでのお茶は、リトマス試験紙と同様に、酸性指示薬として機能します。 同様の酸塩基相互作用は、刻んだ青キャベツを酢に浸したときに発生します。 主婦ならキャベツがピンク色になるのは知っています。 マッチに火をつけたり、砂とセメントを水と混ぜたり、石灰を水で消したり、レンガを燃やしたりすることで、実際の、時には非常に複雑な化学反応が起こります。 人間の生活に広く浸透しているこれらの化学プロセスやその他の化学プロセスを説明するのは専門家の仕事です。
調理も化学的なプロセスです。 女性化学者は料理が上手な人が多いと言われるのも無理はありません。 実際、キッチンで料理をすることは、実験室で有機合成を行っているように感じることがあります。 キッチンではフラスコやレトルトの代わりに鍋やフライパンのみが使用されますが、圧力鍋の形でオートクレーブ滅菌することもあります。 人間が日常生活で行う化学プロセスをこれ以上列挙する必要はありません。 あらゆる生物の中で、さまざまな化学反応が大量に起こることに注意する必要があるだけです。 食物の同化、動物や人間の呼吸のプロセスは化学反応に基づいています。 化学反応は、小さな草の葉や巨大な木の成長の基礎にもなります。
化学は科学です 重要な部分自然科学。 厳密に言えば、科学は人を取り囲むことができません。 彼は科学の実践的な応用の成果に囲まれているかもしれません。 この明確化は非常に重要です。 最近、「化学が自然を破壊した」「化学が破壊した」という言葉をよく耳にします。
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地球規模の水

水のないところには生命が存在しないことがよく知られていたため、人類は長い間水に大きな注意を払ってきました。 乾燥した土壌では、穀物は何年も横たわり、水分が存在する場合にのみ発芽します。 水は最もありふれた物質であるにもかかわらず、地球上では

なぜ人類には化学が必要なのでしょうか?

常に私たちを取り囲んでいます

人の死後そしてその完全な分解。

このプロセスには以下が含まれます

注意!

日常生活の中の化学

  • 石鹸を使用する。
  • レモンでお茶を作る。
  • 消火ソーダ。

化学と人体

.

地球上の生命の出現、そして今非常に重要です。

さまざまな違反.

心臓の機能を助ける.

注意!

その通り 鉱石の採掘と加工 新しい合金を手に入れる

石油精製今日は巨大なショーを見せます h

  • ゴムとゴム。
  • 車の部品。
  • プラスチック;
  • 配管;
  • 文房具;
  • 家具;
  • おもちゃ;
  • そして食べ物さえも。

コインの表裏

一定の害.

化学物質の有害な影響

そして公衆衛生。

土壌と水を汚染する

有害物質

リサイクルする

環境を汚染するそして人間の健康。

人工食品

死者は腐らないだけだ

徐々に破壊していきます。

化学の利点

内部張力

社会への利益.

  • 薬;
  • 肥料。
  • エネルギー源。

人間の生活における化学

結論

重要な場所を占めた

化学産業の発展は、人間の生活をまったく新しい質的レベルに引き上げます。 しかし、ほとんどの人は化学を非常に難しいものだと考えています。 複雑で非現実的な科学人生には全く必要のない抽象的なことをする。 この通説を払拭してみましょう。

なぜ人類には化学が必要なのでしょうか?

化学の役割 現代世界とても大きい。 実際、化学プロセスは 常に私たちを取り囲んでいます、これは工業生産や日常の問題にのみ当てはまります。

私たちの体内では化学反応が毎秒起こり、分解されます。 有機物二酸化炭素や水などの単純な化合物に変換され、その結果として私たちは基本的な動作を実行するためのエネルギーを受け取ります。

同時に、私たちはすべての器官の生命と機能に必要な新しい物質を作り出します。 プロセスは停止するだけです 人の死後そしてその完全な分解。

人間を含む多くの生物の栄養源は、水と二酸化炭素から有機物を生成する能力を持つ植物です。

このプロセスには以下が含まれます 複雑な化学変化の連鎖その結果、繊維、デンプン、セルロースなどの生体高分子が形成されます。

注意!基礎科学としての化学は、世界、その中の関係性、離散的なものと連続的なものの統一についての考えの形成を扱います。

日常生活の中の化学

化学は人間の生活の中に毎日存在しており、私たちは次のような一連の化学変化に直面しています。

  • 石鹸を使用する。
  • レモンでお茶を作る。
  • 消火ソーダ。
  • マッチまたはガスバーナーに点火する。
  • ザワークラウトの準備。
  • 粉末やその他の洗剤を使用します。

これらはすべて化学反応であり、その間にある物質から他の物質が形成され、人はこのプロセスから何らかの利益を受けます。 最近の粉末には高温で分解する酵素が含まれているため、熱湯で洗うのは現実的ではありません。 汚れを侵食する効果は最小限になります。

硬水中の石鹸の効果も大幅に減少しますが、表面にフレークが現れます。 水を沸騰させることで軟化させることができますが、これは次のような助けが必要な場合があります。 化学物質、これらは正確に製品に追加されます 洗濯機、スケール形成のプロセスを軽減します。

化学と人体

人間の生活における化学の役割が始まる 呼吸と食物の消化とともに.

私たちの体内で起こるすべてのプロセスは溶解した状態で行われ、水は普遍的な溶媒です。 彼女 魔法の性質一度許可されたら 地球上の生命の出現、そして今非常に重要です。

人の化学構造の基礎は、その人が摂取する食物です。 それがより良く、より完全であるほど、よく調整された生命のメカニズムがよりよく機能します。

食事に何らかの物質が不足すると、 進行中のプロセスが阻害される、そして体の機能が混乱します。 ほとんどの場合、私たちはビタミンをそのような重要な物質であると考えています。 しかし、これらは最も顕著な物質であり、その欠乏はすぐに現れます。 他のコンポーネントの欠如はそれほど目に見えない場合があります。

たとえば、菜食主義には、一部の完全なタンパク質やそれに含まれるアミノ酸が食物から供給されないことに関連したマイナスの側面があります。 このような状況では、体は独自のタンパク質の一部を合成できなくなり、 さまざまな違反.

食卓塩でさえも食事に含める必要があります。そのイオンは浸透圧の働きを助け、塩の一部であるからです。 胃液, 心臓の機能を助ける.

臓器やシステムの活動にさまざまな逸脱が生じた場合、人はまず薬局に頼ります。薬局は、化学の分野における人類の業績の主な促進者として機能します。

薬局の棚に陳列されている医薬品の 90% 以上が 人工的に合成されたたとえそれらが自然界に存在するとしても、今日では、それらを栽培するよりも、個々のコンポーネントから工場でそれらを作成する方が簡単です。 自然条件。 そして、彼らの多くは持っていますが、 副作用、病気の除去によるプラスの値ははるかに高くなります。

注意!美容学はほぼ完全に化学者の業績に基づいて構築されています。 これにより、人の若さと美しさを長持ちさせることができると同時に、化粧品会社に多額の収入をもたらすことができます。

産業に役立つ化学

当初、化学科学は好奇心旺盛で貪欲な人々によって推進されていました。

1人目は、すべてが何で構成されているのか、そしてそれがどのように新しいものに変わるのかを学ぶことに興味があり、2人目は、物質的な富を獲得できる価値のあるものを作成する方法を学びたいと考えていました。

最も価値のある物質の 1 つは金であり、次に他の金属が続きます。

その通り 鉱石の採掘と加工金属の生産 - 化学発展の最初の方向性 - は、今日でも非常に重要です。 彼らは許可しているから 新しい合金を手に入れる、もっと使ってください 効果的な方法金属の洗浄など。

陶器や磁器の生産も非常に古くからあり、古代の巨匠の何人かを超えるのは難しいものの、徐々に改良されています。

石油精製今日は巨大なショーを見せます hガソリンや他の種類の燃料に加えて、数百の異なる物質がこれらの天然原料から作成されるため、化学の意味は次のとおりです。

  • ゴムとゴム。
  • ナイロン、ライクラ、ポリエステルなどの合成繊維。
  • 車の部品。
  • プラスチック;
  • 洗剤と家庭用化学薬品。
  • 配管;
  • 文房具;
  • 家具;
  • おもちゃ;
  • そして食べ物さえも。

塗料およびワニス産業は完全に化学の成果に基づいており、その多様性はすべて科学者によって生み出されています。 新しい物質を合成する。 現在の建築においても、天然物にはない性質を持った新素材が多用されています。 その品質は徐々に向上しており、化学が人間の生活に必要であることが証明されています。

コインの表裏

現代世界における化学の役割は非常に大きく、私たちはもはや化学なしでは生きていけません。化学は私たちに多くのことを与えてくれます。 有用物質現象は起こりますが、同時にそれは原因となります。 一定の害.

化学物質の有害な影響

ネガティブな要素として、化学反応は人の生活に常に現れます。 ほとんどの場合、私たちはお祝いをします 環境への影響そして公衆衛生。

私たちの地球にとって異質な物質が豊富に存在することは、それらが 土壌と水を汚染する自然な腐敗過程を受けずに。

さらに、分解または燃焼中に放出されます。 たくさんの 有害物質、環境をさらに汚染します。

しかし、この問題は同じ化学の助けを借りて完全に解決できます。

物質のかなりの部分は、 リサイクルする、再び必要なグッズに変わります。 むしろ、この問題は科学としての化学の欠点ではなく、人間の怠惰と人間の怠惰に関係しているのです。 余分な労力を費やしたくない廃棄物の処理に。

同じ問題は産業廃棄物にも関係していますが、今日では効率的に処理されることはほとんどありません。 環境を汚染するそして人間の健康。

化学と人体は相容れないという二つ目のポイントは、 人工食品、多くのメーカーが私たちに詰め込もうとしています。 しかし、ここで問題となるのは、化学の成果というよりも、人々の欲望です。

化学の進歩は人間の生活を容易にし、おそらく、特に遺伝学の進歩と組み合わせることで、食糧問題の解決における化学の役割は非常に貴重なものとなるでしょう。 その実績を活用できないことと、お金を稼ぎたいという欲求、それが 人間の健康の主な敵化学業界ではありません。

大量の防腐剤の使用一部の国では、住民がこれらの物質で飽和状態にあるため、死後、それらの物質の分解プロセスが大幅に阻害され、その結果、食品に含まれる物質が問題となっている。 死者は腐らないだけだそして何年も地中に眠っています。

家庭用化学物質が発生源となることが多い アレルギー反応と中毒体。 鉱物肥料や植物を害虫から処理する手段も人間にとって危険であり、自然にも影響を与えます。 提供する マイナスの影響 、徐々に破壊していきます。

化学の利点

心理学には昇華という概念があります。 内部張力エネルギーの再分配を通じて、アクセス可能な領域で結果を達成します。

化学では、この用語は、液体段階を使用せずに固体から気体物質を得るプロセスを指すために使用されます。 ただし、心理学のアプローチはこの業界にも適用できます。

エネルギーをさまざまな化学関連産業の進歩に向けることは多くの成果をもたらします 社会への利益.

人間の生活や工業生産に化学が必要な理由について言えば、私たちの生活を快適に、より長くしてくれた化学の多くの成果を思い出します。

  • 薬;
  • ユニークな特性を持つ現代的な素材。
  • 肥料。
  • エネルギー源。
  • 食料源など。

人間の生活における化学

もし化学が存在しなかったら。 なぜ化学を勉強するのか

結論

現代世界における化学の役割は否定できません。 重要な場所を占めた何千年にもわたって蓄積された人類の知識の体系の中で。 彼女 活発な開発 20世紀におけるこの世界は、いくぶん恐ろしいものであり、知識を活用するという究極の目標について人々に考えさせます。 しかし、知識がなければ、人類は最高の特徴を持たない別個の個人のグループにすぎません。

  • 有害;
  • 迷惑な;
  • 攻撃的;
  • 発がん性がある。

化学の利点について。

ケミカルアートは古代に生まれましたが、それを生産と区別するのは困難です。なぜなら、それは双子の姉妹のように、冶金学者の鍛冶場、染色師とガラス職人の工房で同時に生まれたからです。 化学の根は冶金と製薬の肥沃な土壌で育ちました。 古代の工芸化学のレベルを判断できる文献はほとんど残っていない。 現代の物理的および化学的手法を使用した考古学的オブジェクトの研究が工芸の世界の幕を開ける 古代人。 14世紀から11世紀にかけてメソポタミアでそれが確立されました。 紀元前。 彼らは、石炭を燃やすときに高温(1100〜1200℃)を得ることができる炉を使用し、金属の精錬と精製、カリとソ​​ーダからのガラスの調理、セラミックの焼成を可能にしました。 軟膏、薬、絵の具を作るための数多くのレシピがパピルスに記載されている。 上級手工芸品の化学、化粧品、薬局の発展はすでに紀元前 2000 年紀半ばに行われていました。 A. ルーカスによれば、「化粧品は人間の虚栄心と同じくらい古いものです。」 作り方のレシピ 食品、革や毛皮の加工や染色。 紀元前5千年紀。 e. なめし、染色、香料製造、洗剤の製造などの実践的な技術が発達しました。 古代エジプトの現存する写本の 1 つである、いわゆる「エベレスのパピルス」(紀元前 16 世紀)には、医薬品製造のための多数のレシピが含まれています。 蒸発、浸出、圧搾、発酵、濾過によって植物からさまざまな果汁や油を抽出する方法が記載されています。 昇華、蒸留、抽出、濾過の方法は、さまざまな技術操作で広く使用されていました。 古代の化学技術の専門家、つまり製錬業者、ガラス吹き職人、染色業者、石鹸製造業者は「技術化学者」でした。 彼らは純粋に実践する人々であり、彼らにとって「理論」はほとんど、あるいはまったく意味がありませんでした。 彼らは自分たちの豊かな経験を口頭で新しい世代に伝えました。 当時、この経験を一般化したり説明したりする人は誰もおらず、個別のレシピがパピルスに保存されていたとしても、これは熟練者の手でできることではありませんでした。 そして、彼らは多くのことを行うことができました。 美しい釉薬(CuO、CoO、FeO、PbOなどの酸化物を着色に使用した流し込みタイル)を思い出すだけで十分です。 古代エジプトは純金を入手する方法を開発しました。 岩石の加工は、金を含む石英を粉砕することから始まり、次に石英の破片を密閉したるつぼの中で食塩、鉛、錫とともに溶融し、銀を塩化銀に変えました。 古代には、金に加えて、銀、鉄、錫、水銀、銅、鉛が知られていました。 古代人の教えによれば、7 つの金属は 7 つの惑星を表していました。 。

  • 化学が環境にどのような影響を与えるか、または産業による環境の化学汚染にどのような影響を与えるか。 (化学ポータル 学校化学)

化学の危険性について。

核燃料の出現後、化学はますます悪く扱われ始めました。 最初の原子力発電所は 1950 年代に登場しました。 このような燃料が漏れると、周囲のあらゆるもの、さらには空気までもが汚染されてしまいます。 これを懸念した多くの人々が原子力利用に抗議するデモを行った。 1950 年代まで、ほとんどの発電所は石油と石炭を燃料として稼働していました。 このような燃料は核燃料ほど危険ではありませんが、その埋蔵量は遅かれ早かれ枯渇するはずです。 また、放出された煙は雨の湿気に溶けます。 このような雨が地上に降ると、牧草地や森林に被害を与えます。 この雨を酸性雨といいます。 1986年、ウクライナのチェルノブイリ市の原子力発電所で核燃料の大規模な漏洩が発生した。 何キロにもわたる地域全体が汚染されました。 人々がチェルノブイリ地域に住んだり、そこで生産された食べ物を食べたり、地元の貯水池から水を飲んだりすることは、依然として安全ではありません。

ソース

古代インドでは、技術化学と冶金学が高いレベルに達しました。

青銅の入手方法の改良により合金の熱処理技術が誕生

ソース

家庭用化学物質 – 害があるのか​​、それとも利益があるのか​​? 家庭用化学物質の長所と短所 - さらに何があるでしょうか?

主婦が即席の手段を使ってアパート内の整理整頓をする時代は遠い昔になりました。 今では、灰やソーダを使って家を掃除する人を見つけることはできないでしょう。

現時点で私たちの生活が楽になりました 家庭用化学薬品、おかげで 家の掃除が大幅に簡素化され、迅速化されました.

現在、家庭用化学物質の品揃えはかなり充実しています。 その中には、粉末洗剤、バスルーム用洗剤、窓拭き用製品などが含まれます。 科学分野におけるこれらすべての成果は、間違いなく私たち全員の日常生活を簡素化しました。

店舗を訪れると、さまざまなクリーニング製品や洗剤製品が同時に販売されている複数の売り場に気づくようになりました。 スーパーマーケットの棚には本当に幅広い選択肢があるので、幅広く選ぶことができます。

しかし、理想的で効果的な化学物質を追求するあまり、使用される物質の環境安全性という重要な要素が忘れられてしまうことも理解する価値があります。

きれいな主婦は誰でも、自宅に家庭用化学物質を持っています。 しかし、それを選択する段階では、すべての長所と短所を考慮する価値があります。 そうすることでのみ、あなた自身の健康とあなたの愛する人の幸福の両方への害を最小限に抑えることができるため、これを行うことが重要です。

場合によっては、表面洗浄用の化学薬品を少量使用するだけでも非常に効果的な場合があります。これは覚えておくことが重要です。 しかし、この瞬間に、それが約束するあらゆる害について考えますか? しそうにない。

たとえそれがどれほど奇妙であっても、多くの店の棚に大量にあることができます。 他国では健康被害を理由に長い間禁止されてきた多くの化学物質.

これらの製品のほとんどには、いわゆる 界面活性剤アンモニア、塩素、アセトン、その他人体に有害な多くの化学物質など(界面活性剤と略されます)。

皮膚や肺に接触すると、これらの構造物が原因となる可能性があります。 アレルギー反応そして重度の中毒さえも。

しかし、これは他の結果に比べればまだ些細なことです。 喘息, 皮膚炎、V 考えられるすべての腫瘍, 様々な 腫瘍性疾患 – これらすべての恐ろしい病気は、一見最も普通の洗剤や食器用洗剤によって引き起こされる可能性があります。

もう1つの欠点は、常に清潔さを求めるということです。 時にはそれは苦痛になり、かなり苦痛な限界を克服することによって達成されます。 家の中のすべての細菌やバクテリアを破壊することで、間違いなく私たちの体をそれらの直接的な影響から守ることができます。

しかし、これらすべての不毛な生活環境にもかかわらず、私たちの体は自ら問題と戦うことを拒否します。 この場合、自然の保護が機能しなくなるため、すぐに病気になる危険があります。

家庭用化学物質には、理論上あるべき利点よりもはるかに少ない利点があります。 確かに、 家庭用化学薬品を使用すると家の掃除が簡単になります清潔さを確保するために欠かせないアシスタントです。

メーカーが特定の汚染エリアを洗浄するために必要な製品の量をラベルに正確に示していると、人々は特に好感を持ちます。 その先にある真実 ポジティブな側面実際、家庭用化学物質には何も含まれておらず、リストは不足しつつあります。

この段階に達すると、家庭用化学物質は良い影響よりもはるかに大きな害をもたらすという認識が生まれます。 どの製品を購入するかにはさらに注意してください。 これらの製品がリン酸塩やその他の身体に有害な物質で構成されていないことが重要です。.

また、数年前には、これらの家庭用化学物質を一切使わずに家を清潔に保つことが可能だったということも忘れてはなりません。 もう少し時間がかかるかもしれませんが、この方法で示した敬意にあなたの体は間違いなく感謝するでしょう。

あなたの母親の家では、幼児期であっても、皿を洗うときに普通のマスタードがどのように完璧に脱脂されていたかを思い出してください。 そしてここ 重曹は実際、ほとんどすべての汚れを磨き落とすことができます。.

浴室の蛇口をピカピカに保つには、アルコールで拭くだけです。 同時に、最も普通で一見平凡なレモン汁でも、トイレの歯垢を取り除くのに役立ちます。

解決策を使用することもできます 重曹酢は、食器の内面についたスケールやその他の汚染物質を効果的に除去します。

つまり、家の掃除に家庭用化学物質を使用する前に、よく考えてください。 特に気になるのは 強力な薬リン酸塩やその他の化学的に活性な成分が含まれています。

ソース

化学の出現の歴史から。

化学は、化学反応の結果として起こる物質とその変化を研究する科学です。

人々は、布を染めたり、金属を精錬したり、ガラスを作ったりするさまざまな工芸品に従事しているときに、化学変化に関する最初の情報を受け取りました。その後、特定の技術やレシピが登場しましたが、化学はまだ科学ではありませんでした。

中世の錬金術も化学の前身ではありませんでした。錬金術師の目標は、いわゆる哲学的なものを探求することでした。 石、使用もちろん、どんな金属でも金に変えることができましたが、彼らはさまざまな実験を行った結果、いくつかの重要な実用的な発明を行うことができ、液体を蒸留するための装置が使用されるようになりました。錬金術師は最も重要な酸、塩、酸化物を調製し、鉱石や鉱物の分解方法を説明しました。

化学の出現は通常、英国の物理学者および化学者の名前と関連付けられています。 17 ロバート・ボイルは、化学研究の中心的な目的を最初に特定しました。彼は、元素が元素の限界であると信じていました。物質をその構成部分に分解すること 研究者たちは多くの重要な観察を行い、新しい元素や化合物を発見しました。 化学者は何が構成されているかを研究し始めました。

19世紀初頭。 イギリス人 J. ダルトンは原子量の概念を導入しました。 それぞれの化学元素は最も重要な特徴を受け取りました。この教えのおかげで、D.I.メンデレーエフは元素の周期表を作成しました。

19世紀に 化学の 2 つの主要な分野、有機および無機が明確に定義されました。世紀末には、物理​​化学が独立した分野になりました。 化学研究実際にますます広く使用され始め、これが化学技術の発展につながりました。

化学芸術は古代に生まれましたが、それを生産と区別するのは困難です。なぜなら、それは双子の姉妹のように、冶金学者の鍛冶場、染色師とガラス職人の工房で同時に生まれたからです。古代の工芸品の化学のレベルを判断できる文献によると、冶金学と製薬学の肥沃な土壌はほとんど保存されておらず、現代の物理的および化学的方法を使用した考古学的オブジェクトの研究は、古代の世界の幕を開けます。それは14世紀から11世紀のメソポタミアで確立されました。 紀元前。 彼らは、石炭を燃やすときに高温(1100〜1200℃)を得ることができる炉を使用し、金属の精錬と精製、カリとソ​​ーダからのガラスの調理、セラミックの焼成を可能にしました。

古代インドでは、技術化学と冶金学が高いレベルに達しました。

パピルスに記載された軟膏、薬、絵の具の製造方法の数々は、紀元前 2 千年紀半ばにはすでに工芸化学、化粧品、薬学が高度に発展していたことを示しています。A. ルーカスによれば、「化粧品は次のようなものです。」人間の虚栄心と同じくらい古いものです。」 食品を作り、革や毛皮を加工し、染色するためのレシピは、紀元前 5 千年紀に広まりました。 e. なめし、染色、香料製造、洗剤の製造などの実践的な技術が発達しました。

現存する写本のひとつに 古代エジプトでは、いわゆる「エベレスのパピルス」(紀元前 16 世紀)には、植物から蒸発、注入、圧搾、発酵、濾過によってさまざまな果汁や油を抽出する方法が記載されています。昇華、蒸留、抽出、濾過など、さまざまなプロセス、操作で広く使用されています。

古代の化学技術の専門家、つまり製錬業者、ガラス吹き職人、染色業者、石鹸製造業者は「技術化学者」であり、彼らにとって「理論」はほとんど、あるいはまったく意味がありませんでした。彼らは自分たちの豊かな経験を口頭で新人に伝えました。当時、この経験を一般化したり説明したりする人は誰もいなかったので、個々のレシピがパピルスに保存されていたとしても、これはマスターの手でできることではなく、思い出すだけで十分です。美しい釉薬(CuO、CoO、FeO、PbOなどの酸化物を使用した塗装用の流し込みタイル)。

古代エジプトでは、純金を得る方法が開発されました。岩石の加工は、金を含む石英を粉砕することから始まり、次に石英の破片を密閉したるつぼの中で食塩、鉛、錫とともに溶融し、銀を塩化銀に変換しました。古代には、金に加えて、銀、鉄、錫、水銀、銅、鉛があったことが知られており、古代人の教えによれば、7つの金属は7つの惑星を象徴しています。

青銅の入手方法の改良により合金の熱処理技術が誕生

核燃料の出現後、化学はますます悪く扱われるようになり、核燃料で稼働する最初の発電所が登場しました。そのような燃料が漏れると、空気さえも汚染することを多くの人々が懸念しました。 1950 年代まで、ほとんどの発電所は石油や石炭で稼働していましたが、そのような燃料は核燃料ほど危険ではありませんでしたが、その埋蔵量は遅かれ早かれ枯渇するはずです。このような雨が地上に降ると、牧草地や森林に被害をもたらします。この雨は、1986年にウクライナのチェルノブイリの原子力発電所で大規模な核燃料の漏洩を引き起こしました。チェルノブイリ地域全体は何キロにもわたって汚染されており、人々がチェルノブイリ地域に住んだり、そこで生産された食品や地元の貯水池からの水を摂取したりするのは依然として安全ではありません。

ソース

化学の出現の歴史から。

化学は、化学反応の結果として起こる物質とその変化を研究する科学です。

人々は、布を染めたり、金属を精錬したり、ガラスを作ったりするさまざまな工芸品に従事しているときに、化学変化に関する最初の情報を受け取りました。その後、特定の技術やレシピが登場しましたが、化学はまだ科学ではありませんでした。

中世の錬金術は化学の前身ではありませんでした。錬金術師の目的は、あらゆる金属を金に変えることができる、いわゆる賢者の石を探すことでした。さまざまな実験を行った結果、彼らはいくつかの重要な実用的な発明を行うことができ、液体を蒸留するための炉、レトル、フラスコ、装置が使用され始め、鉱石や鉱物の分解方法が説明されました。 。

化学の出現は通常、英国の物理学者および化学者の名前と関連付けられています。 17 ロバート・ボイルは、化学研究の中心的な目的を最初に特定しました。彼は、元素が元素の限界であると信じていました。物質をその構成部分に分解すること 研究者たちは多くの重要な観察を行い、新しい元素や化合物を発見しました。 化学者は何が構成されているかを研究し始めました。

19世紀初頭。 イギリス人 J. ダルトンは原子量の概念を導入しました。 それぞれの化学元素は最も重要な特徴を受け取りました。この教えのおかげで、D.I.メンデレーエフは元素の周期表を作成しました。

19世紀に 化学の 2 つの主要な分野、有機および無機が明確に定義されました。世紀末には、物理​​化学が独立した分野となり、化学研究の結果が実際に使用されるようになり、これには化学技術の発展が伴いました。

化学の利点について。

化学芸術は古代に生まれましたが、それを生産と区別するのは困難です。なぜなら、それは双子の姉妹のように、冶金学者の鍛冶場、染色師とガラス職人の工房で同時に生まれたからです。古代の工芸品の化学のレベルを判断できる文献によると、冶金学と製薬学の肥沃な土壌はほとんど保存されておらず、現代の物理的および化学的方法を使用した考古学的オブジェクトの研究は、古代の世界の幕を開けます。それは14世紀から11世紀のメソポタミアで確立されました。 紀元前。 彼らは、石炭を燃やすときに高温(1100〜1200℃)を得ることができる炉を使用し、金属の精錬と精製、カリとソ​​ーダからのガラスの調理、セラミックの焼成を可能にしました。

古代インドでは、技術化学と冶金学が高いレベルに達しました。

パピルスに記載された軟膏、薬、絵の具の製造方法の数々は、紀元前 2 千年紀半ばにはすでに工芸化学、化粧品、薬学が高度に発展していたことを示しています。A. ルーカスによれば、「化粧品は次のようなものです。」人間の虚栄心と同じくらい古いものです。」 食品を作り、革や毛皮を加工し、染色するためのレシピは、紀元前 5 千年紀に広まりました。 e. なめし、染色、香料製造、洗剤の製造などの実践的な技術が発達しました。

古代エジプトの現存する文書の 1 つである、いわゆる「エベレスのパピルス」(紀元前 16 世紀)には、蒸発、注入、圧搾によって植物からさまざまな果汁や油を抽出する医薬品の製造方法が数多く記載されています。 、発酵、濾過などの技術がさまざまな技術操作で広く使用されています。

古代の化学技術の専門家、つまり製錬業者、ガラス吹き職人、染色業者、石鹸製造業者は「技術化学者」であり、彼らにとって「理論」はほとんど、あるいはまったく意味がありませんでした。彼らは自分たちの豊かな経験を口頭で新人に伝えました。当時、この経験を一般化したり説明したりする人は誰もいなかったので、個々のレシピがパピルスに保存されていたとしても、これはマスターの手でできることではなく、思い出すだけで十分です。美しい釉薬(CuO、CoO、FeO、PbOなどの酸化物を使用した塗装用の流し込みタイル)。

古代エジプトでは、純金を得る方法が開発されました。岩石の加工は、金を含む石英を粉砕することから始まり、次に石英の破片を密閉したるつぼの中で食塩、鉛、錫とともに溶融し、銀を塩化銀に変換しました。古代には、金に加えて、銀、鉄、錫、水銀、銅、鉛があったことが知られており、古代人の教えによれば、7つの金属は7つの惑星を象徴しています。

青銅の入手方法の改良により合金の熱処理技術が誕生

化学の危険性について。

核燃料の出現後、化学はますます悪く扱われるようになり、核燃料で稼働する最初の発電所が登場しました。そのような燃料が漏れると、空気さえも汚染することを多くの人々が懸念しました。 1950 年代まで、ほとんどの発電所は石油や石炭で稼働していましたが、そのような燃料は核燃料ほど危険ではありませんでしたが、その埋蔵量は遅かれ早かれ枯渇するはずです。このような雨が地上に降ると、牧草地や森林に被害をもたらします。この雨は、1986年にウクライナのチェルノブイリの原子力発電所で大規模な核燃料の漏洩を引き起こしました。チェルノブイリ地域全体は何キロにもわたって汚染されており、人々がチェルノブイリ地域に住んだり、そこで生産された食品や地元の貯水池からの水を摂取したりするのは依然として安全ではありません。

このテーマについて議論する前に、カート・ヴォネガットの小説『猫のゆりかご』の登場人物の一人の言葉を思い出さないわけにはいきません。「科学者がどんな研究をしても、最終的には兵器を手に入れることになる。」

人間の生活における化学の重要性を過大評価することは非常に困難です。これらのプロセスは、基本的な調理から体内の生物学的プロセスに至るまで、私たちのあらゆる場所で行われているからです。 この分野の知識の進歩は人類に甚大な被害をもたらし(大量破壊兵器の開発)、死からの救いをもたらしました(病気の治療薬の開発や人工臓器の培養など)。 この科学に無関心であることは不可能です。これほど多くの矛盾する発見は、他のどの知識分野でも起こったことはありません。

人間の生活における化学の役割: 日常生活

この領域は化学プロセスなしでは不可能です。たとえば、マッチに火をつけるときに、複雑な化学プロセスを実行していると考える人はほとんどいません。 あるいは、たとえば、個人の衛生管理には、水と接触すると泡立つ石鹸を使用するときの化学反応も伴います。 粉末や柔軟剤を使用した同じ洗濯でも、このような反応が伴います。

人がレモンと一緒にお茶を飲むとき、この果物を沸騰したお湯に加えると飲み物の色が弱くなることに気づきますが、この場合のお茶をリトマス試験紙と同様の酸性指標として認識する人はほとんどいないでしょう。 青キャベツに酢溶液を振りかけると、同じ反応が観察できます。キャベツはピンク色に変わります。

人々が修理をしたり、セメントを混ぜたり、レンガを燃やしたり、水で消石灰を溶かしたりするとき、日常生活では考えられない最も複雑な化学プロセスが発生しますが、それなしでできる人は一人もいません。

人間の生活の中の化学: 医学

医学では、最も複雑な化学反応が意図的に使用された例が数多くあります。 物質を混ぜることで薬が得られ、それが体の細胞と反応すると回復が起こります。

それにもかかわらず、化学は医学において建設的な役割と破壊的な役割の両方を果たします。なぜなら、薬だけでなく、人間の健康に有害な有毒物質である毒も生成されるからです。

有毒物質には次のような種類があります。

  • 有害;
  • 迷惑な;
  • 攻撃的;
  • 発がん性がある。

人間の生活における化学: 生命の生物学的側面

化学は私たちの生活の一部であり、生命が誕生する前に地球上で起こった特定のプロセスがなければ、当然、私たちは存在していなかったでしょう。 人間や動物の食物の吸収と呼吸はまさに化学反応に基づいています。 これなしでは人間は生きていくことができない光合成の同じプロセスにも、化学プロセスが伴います。

一部の科学者は、地球上の生命の起源は二酸化炭素、アンモニア、水、メタンからなる環境で発生し、最初の生物は酸化せずに分子を分解することで生命のエネルギーを獲得したと考えています。 これらは、地球上の生命の起源に伴う最も単純な化学反応です。

人間の生活における化学: 生産

この種のプロセスに関する知識は産業界で広く使用されており、それに基づいて新しい技術が開発されています。

古代においてさえ、陶磁器の作成、金属加工、天然染料の使用など、化学的プロセスに基づいた工芸品は一般的でした。

今日、石油化学および化学産業は経済の最も重要な部門の 1 つであり、これは化学プロセスとそれらに関する知識が社会において重要な役割を果たしていることを示唆しています。 さまざまな化学物質の中には、人間にとって危険なもの(爆発性、酸化性、可燃性など)も存在するため、それらを創造的な目的で使用するか、破壊的な目的で使用するかは、人間の腕次第です。

このように、人間の生活における化学は、病気、武器、経済、料理、そしてもちろん生命そのものに対する万能薬なのです。

化学は人生において非常に重要な役割を果たしています 現代人。 それは人間の幸福を高め、それは次のような形で現れます。 様々な形態: 食品、衣類、住居、医薬品、さらには娯楽においても。 さまざまな化学肥料が、さまざまな業界の何千もの企業によって毎日生産されています。 商品の大量生産は人類を飢えから救います。 作物は農薬を使用して保護されています。 食品工場では昼夜を問わず働き、さまざまな食品が生産されています。 さまざまな人工繊維の生産のおかげで、衣類の生産に革命が起こりました。 私たちは一年のさまざまな季節に合わせて色とりどりで美しい服を着ることができるのは、すべて化学のおかげです。 私たちの家の建設に使用されるセメント、鉄、レンガ、ガラスも、私たちの化学知識の賜物です。

どこのお店でも購入できる美しいマルチカラーのペイントを使って家を飾ることができます。 ポリエステル繊維、ガラス繊維、色ガラス、食器、鋼鉄、さまざまな材料の合金はすべて素晴らしい化学製品です。 しかし、現代世界では、化学は利益をもたらすだけでなく、害をもたらす可能性もあります。 化学工場から排出される煙や、多数の自動車から排出される汚染ガスは害を及ぼします。 環境。 さらに、化学産業から出る水廃棄物には有害な化学物質が多く含まれていることが多く、地球、川、水路に取り返しのつかない害を及ぼす可能性があります。

人間の生活における化学の重要性を過大評価することは困難です。 化学が人々の生活に創造的な影響を与える基本的な分野を紹介しましょう。

1. 人間の生命の出現と発展は化学なしには不可能です。 無生物から最も単純な単細胞生物、そして現代の進化過程の頂点である人類への巨大な移行の原因となっているのは、その秘密の多くが科学者たちによってまだ明らかにされていない化学プロセスである。

2. 人間の生活の中で生じる物質的欲求のほとんどは、自然化学によって満たされるか、生産における化学プロセスの使用の結果として満たされます。

3. 人々の崇高で人道的な願望であっても、基本的には人体の化学に基づいており、特に人間の脳内の化学プロセスに強く依存しています。

もちろん、生命の豊かさと多様性のすべてを化学だけに還元することはできません。 しかし、物理学や心理学と並んで、科学としての化学は人類文明の発展を決定する要素です。

生命の化学

私たちが現在知っている限り、私たちの惑星は約 46 億年前に形成され、最も単純な発酵単細胞生命体は 35 億年前から存在しています。 すでに31億年前に彼らは光合成を利用できた可能性があるが、堆積鉄鉱床の酸化状態に関する地質学的データは、地球の大気が酸化し始めたのはわずか18億~14億年前であることを示している。 酸素を呼吸することによってのみ可能となる豊富なエネルギーに依存していると思われる多細胞生命体は、約10億年から7億年前に地球上に出現し、高等生物のさらなる進化が形を現し始めたのはその時でした。 生命そのものの誕生以来、最も革命的なステップは、地球外のエネルギー源である太陽の利用でした。 最終的に、これは、多くの自由エネルギーを持つランダムな自然分子を使用した生命の貧弱な芽を、地球の表面を変化させ、さらにはその境界を越えることができる巨大な力に変えたものです。

現在、科学者らは、地球上の生命の起源は、アンモニア、メタン、水、二酸化炭素からなる還元性大気中で発生したが、遊離酸素は含まれていないと考えている。
最初の生物は、大きな自由エネルギーを持つ非生物由来の分子を酸化せずに小さな分子に分解することでエネルギーを獲得しました。 と仮定されます 初期段階地球の存在中、地球は水素、メタン、水、アンモニア、硫化水素などのガスからなる還元性大気を持っていましたが、遊離酸素はほとんど、またはまったく含まれていませんでした。 遊離酸素は、自然に発生するプロセス (放電、紫外線、熱、または自然放射能の影響下) の結果として有機化合物が合成されるよりも早く、有機化合物を破壊します。 このような還元条件下では、非生物学的手段によって形成された有機分子は、現代のように酸化によって破壊されることはなく、数千年にわたって蓄積し続け、最終的にはすでに密集した化学物質の形成が出現しました。生物とみなされます。
出現した生命体は、自然に形成されたものを破壊することで存在を維持することができました。 有機化合物、彼らのエネルギーを吸収します。 しかし、これが唯一のエネルギー源である場合、地球上の生命は非常に限られたものになるでしょう。 幸いなことに、約 30 億年前、ポルフィリンを含む重要な金属化合物が出現し、まったく新しいエネルギー源である太陽光の利用への道が開かれました。 地球上の生命を有機化合物の単なる消費者の役割から引き上げた最初のステップは、配位化学プロセスを組み込むことでした。

どうやら、この再構築は、新しいエネルギー貯蔵方法である光合成 * の出現の副作用だったようで、これにより、その所有者は単純な酵素エネルギー吸収体よりも大きな利点を得ることができました。 この新しい特性を開発した生物は、太陽光のエネルギーを利用して独自のエネルギー集約型分子を合成することができ、もはや環境にあるものに依存することがなくなりました。 それらはすべての緑色植物の前身となりました。
今日、すべての生物は、太陽光を利用して自分の食物を作ることができる生物とそうでない生物の 2 つのカテゴリーに分類できます。 おそらく、その関連細菌は今日では生きた化石であり、大気全体が大量の遊離酸素を蓄積して酸化性を獲得したときに、世界のまれな嫌気性地域に後退した古代の発酵性嫌気性菌の子孫であると考えられます。 第二類の生物は第一類の生物を食べて存在するため、光合成によるエネルギーの蓄積が地球上のあらゆる生物の原動力となります。

一般的な反応緑色植物の光合成はグルコース燃焼の逆反応であり、かなりの量のエネルギーを吸収して起こります。

6 CO2 + 6 H2 O --> C6 H12 O6 + 6 O2

水は元素に分解され、二酸化炭素をグルコースに還元するための水素原子源が生成され、不要な酸素ガスが大気中に放出されます。 これを行うのに必要なエネルギーは、 最高度太陽光によってもたらされる非自発的なプロセス。 細菌による光合成の最も古い形態では、還元水素の供給源は水ではなく、硫化水素、有機物、または水素ガスそのものでしたが、水が簡単に入手できるため、これが最も便利な供給源となり、現在ではすべての人が使用しています。藻類と緑の植物。 酸素を放出して光合成を行う最も単純な生物は藍藻類です。 実際、それらは二酸化炭素、水、太陽光から自らの食物を抽出することを学習した細菌であるため、それらを現代の名前であるシアノバクテリアで指定する方がより正確です。

残念なことに、光合成は危険な副産物である酸素を放出します。 酸素は初期の生物にとって役に立たなかっただけでなく、天然に存在する有機化合物がそれらの生物によって代謝される前に酸化することでそれらと競合しました。 酸素は、生物物質よりもはるかに効率的にエネルギー集約型化合物を「食い荒らす」ものでした。 さらに悪いことに、上層大気中の酸素から徐々に形成されたオゾン層が太陽の紫外線を遮断し、有機化合物の自然合成をさらに遅らせました。 現代のあらゆる観点から見て、大気中の遊離酸素の出現は生命に対する脅威でした。
しかし、よくあることですが、人生はこの障害をなんとか回避し、それを利点にさえ変えました。 初代原生動物の老廃物は乳酸やエタノールなどの化合物でした。 これらの物質は砂糖に比べてエネルギー消費量がはるかに少ないですが、CO2 と H2 O に完全に酸化されると大量のエネルギーを放出することができます。進化の結果、「固定」できる生物が誕生しました。危険な酸素を H2O と CO2 の形で排出し、その見返りとして、以前は廃棄物であったものの燃焼エネルギーを受け取ります。 酸素で食物を燃やすことの利点は非常に大きいことが証明されており、植物や動物などのほとんどの生命体が酸素呼吸を利用するようになりました。

新しいエネルギー源が出現すると、食物や酸素の入手ではなく、酸素を体内の適切な場所に輸送することに関する新たな問題が生じました。 小さな生物は、その中に含まれる液体を通したガスの単純な拡散で対応できますが、これは多細胞生物には十分ではありませんでした。 したがって、進化の前に別の障害が生じました。
3 度目の行き詰まりの打開は、配位化学のプロセスのおかげで可能になりました。 鉄、ポルフィリン、タンパク質からなる分子が出現し、鉄は酸化することなく酸素分子と結合することができました。 酸素は単純に移動されます。 さまざまな分野体は酸性度や酸素不足などの適切な条件下で放出されます。 これらの分子の 1 つであるヘモグロビンは血液中で O2 を運び、もう 1 つの分子であるミオグロビンは血液中で酸素を受け取って貯蔵(貯蔵)します。 筋肉組織化学プロセスで必要になるまで。 ミオグロビンとヘモグロビンの出現により、生物の大きさの制限がなくなりました。 これにより、さまざまな多細胞生物が誕生し、最終的には人類が誕生しました。

*光合成は、光エネルギーを結果として生じる物質の化学結合エネルギーに変換するプロセスです。

** 代謝とは、エネルギー豊富な物質の分解とそのエネルギーの抽出です。

人間の生活を映す鏡としての化学。

周りを見回せば、現代人の生活は化学なしでは不可能であることがわかります。 私たちは食品生産に化学を使用しています。 私たちは、化学プロセスを使用して金属、ゴム、プラスチックが作られた車を運転します。 私たちは香水、オードトワレ、石鹸、消臭剤を使用しますが、それらの製造には化学薬品を使用することは考えられません。 人間の最も崇高な感情である愛は、体内の一連の化学反応であるという意見さえあります。
人間の生活における化学の役割を考察するこのアプローチは、私の意見では単純化されており、それを深め、拡張して、化学とその人間社会への影響を評価する全く新しい面に移行することをお勧めします。

比較的最近になって、テクノロジーにおいて自然を意識的に模倣すると優れた結果が得られることに人々は気づきました。 鳥の羽を模倣して飛行機を作りました。 ワームの移動方法を検討した結果、トラクターの履帯を入手しました。 イルカやサメの皮膚の動きを詳しく観察することで、水中を移動する魚雷の速度を大幅に高めることができた。 このような例は他にもたくさんありますが、このアプローチをより頻繁に適用すれば、さらに多くの例が存在するでしょう。

化学はどうですか? マクロオブジェクトの力学と比較して、それは実際にはより「微妙」で深い科学であるにもかかわらず、人が次のステップに進む際に、どのようなことを考えたとしても、何のヒントも手がかりも与えないということが本当にあり得るでしょうか?発達。 そのような手がかりが存在することが判明しましたが、まだ誰もそれを見つけて使用しようとしていません。 そして、これらの手がかりは整備士によって与えられるものよりも高い領域に関するものであることが判明しました。

人々の世界は豊かで多様ですが、依然として各個人の個別の行動や、安定した人間の集団やコミュニティは、特定の一連の性質に還元することができます。 そしてここで、原子と人間の類似点を描くことができます。 実際、異なる原子の数は限られていますが、それらは反応する対象に応じて、分子内でまったく異なる方法で配置され、実際には異なる相互作用を行う可能性があります。 それが人間なのです。

ここで、原子(化学の観点から)と人間(人間関係の観点から)の性質を比較してみましょう。

最も活性があるのはアルカリ金属原子です。 電子の反発シールドは小さくて弱いですが、ほとんどすべての化学元素と相互作用することができます。 このタイプの人は、コミュニケーションも上手で、他の人と仲良くやっていくことができます。 しかし、彼は個性を失ってしまいます。 結局のところ、アルカリ金属は自然界には純粋な形では存在せず、化合物の形でのみ存在します。

一方、希ガスは自身の周囲に 8 個の電子による乗り越えられない障壁を作り、 特別な条件彼らに反応してもらうために。 人々も同様です。 全世界から隔離されると、人や社会は変化し発展する能力を失います。なぜなら、相互作用は相互作用だからです。 その過程で、双方が変化します。

そして最後に平和の理想 化学元素– カーボン。 この要素は、安全性 (電子 4 つ) と開放性 (空孔 4 つ) を調和して組み合わせています。 さらに、電子の分布は、大きなエネルギー消費を必要とせずに、非常に簡単に変化させることができます。 炭素は、それ自身の種類と相互作用することによって二重結合および三重結合を形成することができます。

理想的な人を探すには、この情報を使用する必要があります。 炭素原子が反応中に電子と空孔の位置を変えるのと同じように、自分の利益を守ること(防御)と反対者の意見を考慮することの間の合理的な妥協点を行動の中で示し、問題解決へのアプローチを少し変えることで、私たちは順位を変えずにいた場合よりも、はるかに結果を得ることができるだろう。

このアプローチは多くの人が適用できるという事実を考慮すると、それらは同一の炭素原子と同様に、強力な(二重および三重)結合を形成することができます。 人間のコミュニティ(小グループ、公的団体、州全体)に関しても同じことが言えます。

この考えを発展させると、人類の発展にとって最も有望な道は、社会にさまざまな見方や意見が存在し、かなりの数の行動方法が法律で許可される方向であると想定できます。大多数の人は、炭素原子の多用途性と同様に、普遍性、つまり他の人を理解し、交流する能力を持っています。 このような状況下では、社会生活は調和がとれ、安定したものとなるでしょう。

水素の例もこの点で非常に示唆的です。 影響力の範囲を縮小すると (または要求の範囲を縮小すると)、あなたは水素原子のように、大幅に相互作用し、団結できるようになります。 多数の人(要素)。

以上のことをまとめると、人間の生活における化学は、人類社会全体の調和のとれた発展のための導きの星となり得るということがわかります。

人間の生活の発展に対する化学の影響に関する応用問題。

前の章では、人間の生活における化学を評価するための哲学的アプローチに焦点を当てました。 いわば、そうでした 一般的な見解。 ここでは化学の役割と人間生活への影響を戦略的な観点から考えていきます。

のために取られた場合 主な目標人類文明の存在、特にその調和のとれた包括的な発展 知的問題、すると、この道に沿って化学は何ができるのかという疑問が生じます。 人々の行動、特に食べるものが行動に与える影響を研究することで、明確な結論を導き出すことができます。 自然の健康食品には、体の身体能力を向上させるだけでなく、脳の活動を刺激する物質が含まれています。 したがって、そのような食料を適切な時期に適切な量で利用することで、今より多くの資源を費やすことなく人類文明の発展を加速させることができるのです。 このアプローチは新たな社会イノベーションであり、その結果、人間の生活における化学の役割はさらに増大するでしょう。

大規模に実施する必要がある 科学研究この分野で研究し、その結果を日常生活に応用してください。 結局のところ、アルコール依存症のような社会悪でさえ、この病気に苦しむ人々との関係で「食糧問題」を賢明に利用することで打ち負かすことができるのです。

さらに言います。 このアプローチを収監中の人々の栄養問題に適用すると、明らかに再犯率を減らすことができます。

同じ方法を出産計画にも適用できます。

もちろん、提案されているそれぞれの分野において、個人の選択の自由を侵害すべきではありません。 しかし、私たちは食べたもので決まることを考えると、上記の戦略を採用することは有効な選択肢です。 現代の手法.

さて、私の意見では、実行する必要がある最も決定的な戦略は何であるかについてです。 このページは、相互作用の一般理論、新しい代替理論に特化したサイトの一部です。 この理論では、化学プロセスと原子の構造そのものが、簡単な人間の言語とアニメーションを使用して示されています。これらの図を教科書で見た図と比較してください。 そして選択してください。 おそらく彼は相互作用の一般理論を支持しないだろうが、一つだけ確かなことがある。 化学は、見解にギャップや矛盾がなく、根拠のない公準もなく、創造性に限界のない興味深い科学としてあなたの前に現れるでしょう。 相互作用の一般理論を使用すると、非常に曖昧に説明されている多くの問題を理解できます。 さらに、私が行った説明を覚えておく必要さえありません。それらはシンプルで一貫性があるため、それ自体があなたの記憶に記録されます。 確かに、試験では別のことも受けなければなりません。