Rapor: Günlük yaşamda kimya. Kısaca kimyanın insan yaşamına yararları ve zararları

Bu konuyu açmadan önce Kurt Vonnegut'un "Kedi Beşiği" romanının kahramanlarından birinin şu sözlerini hatırlamamak mümkün değil: "Bilim adamları hangi konuda çalışırlarsa çalışsınlar, yine de silahları var."

Kimyanın insan yaşamındaki önemini abartmak çok zordur, çünkü bu süreçler bizi her yerde çevreler: temel pişirmeden vücuttaki biyolojik süreçlere kadar. Bu bilgi alanındaki başarılar insanlığa büyük zararlar vermiş (kitle imha silahlarının yaratılması) ve ölümden kurtuluş sağlamıştır (hastalık ilaçları geliştirilmesi, yapay organların yetiştirilmesi vb.). Bu bilime kayıtsız kalmak mümkün değil: Başka hiçbir bilgi alanında bu kadar çelişkili keşifler gerçekleşmedi.

Kimyanın insan yaşamındaki rolü: yaşam

İnsan yaşamında kimya: üretim

Bu tür süreçler hakkındaki bilgiler endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır ve bunlara dayalı olarak yeni teknolojiler geliştirilmektedir.

Eski zamanlarda bile, kimyasal işlemlere dayalı zanaatlar yaygındı: örneğin, seramik üretimi, metal işleme, doğal boyaların kullanımı.

Bugün petrokimya ve kimya endüstrisi ekonominin en önemli sektörlerinden biridir ve bu, kimyasal süreçlerin ve bunlarla ilgili bilginin çok fazla rol oynadığını göstermektedir. önemli rol Toplumda. Bunların nasıl kullanılacağı yalnızca insanlığa bağlıdır - yaratıcı veya yıkıcı amaçlar için, çünkü çeşitlilik arasında insanlar için tehlikeli olanları da bulabilirsiniz (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı vb.).

Bu nedenle, insan yaşamındaki kimya, hastalıklar, silahlar, ekonomi, yemek pişirme ve tabii ki hayatın kendisi için her derde devadır.

Kimya, insan faaliyetinin çeşitli alanlarında - tıp, tarım, seramik ürünleri üretimi, vernikler, boyalar, otomotiv, tekstil, metalurji ve diğer endüstriler - uygulama bulmaktadır. AT Gündelik Yaşam insan kimyası öncelikle çeşitli ev kimyasallarına (deterjanlar ve dezenfektanlar, mobilya bakım ürünleri, cam ve ayna yüzeyleri, vb.) yansır. ilaçlar, kozmetik, çeşitli plastik ürünler, boyalar, yapıştırıcılar, böcek ilaçları, gübreler vb. Bu liste neredeyse sonsuza kadar devam ettirilebilir, sadece bazı noktalarını ele alacağız.

Ev kimyasalları

Ev kimyasalları arasında üretim ve kullanım açısından ilk sırayı çeşitli sabunlar, yıkama tozları ve sıvı deterjanların (şampuan ve jeller) en popüler olduğu deterjanlar alır.

Sabunlar, doymamış yağ asitlerinin (stearik, palmitik vb.) tuzlarının (potasyum veya sodyum) katı sabunları oluşturan sodyum tuzları ve sıvı sabunları oluşturan potasyum tuzlarının karışımlarıdır.

Sabunlar, alkalilerin mevcudiyetinde yağların hidrolizi (sabunlaştırma) ile elde edilir. Tristearinin (stearik asidin trigliseridi) sabunlaştırılması örneğini kullanarak sabun üretimini düşünün:

burada C17H35COONa sabundur - stearik asidin (sodyum stearat) sodyum tuzu.

Hammadde olarak alkil sülfatlar (yüksek alkol esterlerinin tuzları ve sülfürik asit) kullanarak sabun elde etmek de mümkündür:

R-CH2 -OH + H2S04 \u003d R-CH2 -O-SO2 -OH (sülfürik asit ester) + H20

R-CH2 -O-SO2 -OH + NaOH \u003d R-CH2 -O-SO2 -ONa (sabun - sodyum alkil sülfat) + H20

Uygulama kapsamına bağlı olarak ev, kozmetik (sıvı ve katı) sabunların yanı sıra sabun kendi emeğiyle. Ayrıca sabuna çeşitli tatlar, boyalar veya kokular eklenebilir.

Sentetik deterjanlar (yıkama tozları, jeller, macunlar, şampuanlar) karmaşıktır. kimyasal bileşim ana bileşeni yüzey aktif maddeler (yüzey aktif maddeler) olan çeşitli bileşenlerin karışımları. Yüzey aktif maddeler arasında iyonik (anyonik, katyonik, amfoterik) ve iyonik olmayan yüzey aktif maddeler ayırt edilir. Sentetik deterjanların üretimi için genellikle alkil sülfatlar, amino sülfatlar, sülfosüksinatlar ve sulu bir çözeltide iyonlara ayrışan diğer bileşikler olan inojenik anyonik yüzey aktif maddeler kullanılır.

Toz deterjanlar genellikle yağı gidermek için çeşitli katkı maddeleri içerir. Çoğu zaman soda külü veya içme sodası, sodyum fosfatlardır.

Bazı tozlara kimyasal ağartıcılar eklenir - organik ve inorganik bileşikler, aktif oksijen veya klor salınımının meydana geldiği ayrışma sırasında. Bazen enzimler, hızlı protein parçalanma süreci nedeniyle organik kirleticileri iyi bir şekilde gideren ağartma katkı maddeleri olarak kullanılır.

polimer ürünler

Polimerler, makromolekülleri "monomerik birimlerden" - kimyasal veya koordinasyon bağlarıyla bağlanan inorganik veya organik maddelerin moleküllerinden - oluşan yüksek moleküler bileşiklerdir.

Bulunan polimer ürünler geniş uygulama insanlığın günlük yaşamında bunlar her türlü ev eşyasıdır - mutfak eşyaları, banyo eşyaları, ev ve ev aletleri, saklama kapları, ambalaj malzemeleri vb. Polimer lifler, çeşitli kumaşlar, trikolar, çoraplar, suni kürk perdeler, halılar, mobilya ve araba döşemeleri yapmak için kullanılır. İtibaren sentetik kauçuk kauçuk ürünler (çizme, galoş, spor ayakkabı, kilim, ayakkabı tabanı vb.) üretmek.

çoğu arasında polimer malzemeler polietilen, polipropilen, polivinil klorür, teflon, poliakrilat ve polistiren yaygın olarak kullanılmaktadır.

Polietilen ürünler arasında, polietilen film, her türlü kap (şişe, teneke kutu, kutu, bidon vb.), Kanalizasyon, drenaj, su ve gaz temini boruları, zırh, ısı yalıtkanları, sıcakta eriyen yapıştırıcı vb. hayatımın her gününde. Tüm bu ürünler, iki şekilde elde edilen polietilenden yapılmıştır - yüksek (1) ve düşük basınçta (2):



TANIM

Polipropilen, propilenin katalizörlerin varlığında polimerleştirilmesiyle elde edilen bir polimerdir (örneğin, bir TiCl4 ve AlR3 karışımı):

n CH 2 \u003d CH (CH 3) → [-CH 2 -CH (CH 3) -] n

Bu malzeme ambalaj malzemelerinin, ev eşyalarının, dokunmamış malzemelerin, tek kullanımlık şırıngaların üretiminde, "yüzer zemin" sistemlerinde döşeme arası tavanların titreşim ve ses yalıtımı yapımında geniş uygulama alanı bulmuştur.

Polivinil klorür (PVC), vinil klorürün süspansiyon veya emülsiyon polimerizasyonunun yanı sıra toplu polimerizasyonla elde edilen bir polimerdir:

Tel ve kabloların elektriksel yalıtımında, levha, boru, gergi tavan filmi, suni deri, linolyum, pencere ve kapı imalatı için profil üretiminde kullanılır.

Polivinil klorür, nispeten karmaşık mekanik contalar yerine ev tipi buzdolaplarında bir dolgu macunu olarak kullanılır. PVC ayrıca lateks alerjisi olan kişiler için prezervatif yapımında da kullanılır.

Makyaj malzemeleri

Kozmetik kimyasının ana ürünleri her türlü kremler, losyonlar, yüz, saç ve vücut maskeleri, parfümler, eau de toilette, saç boyaları, maskaralar, saç ve ojeler vb.dir. Kozmetik ürünlerin bileşimi, bu ürünlerin amaçlandığı dokularda bulunan maddeleri içerir. evet içinde kozmetik müstahzarlar tırnak, cilt ve saç bakımı amino asitleri, peptitleri, katı yağları, sıvı yağları, karbonhidratları ve vitaminleri içerir, yani; Bu dokuları oluşturan hücrelerin yaşamı için gerekli maddeler.

Doğal hammaddelerden elde edilen maddelere (örneğin, çeşitli bitki özleri) ek olarak, kimyasal (genellikle organik) sentezle elde edilen sentetik hammaddeler kozmetik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde elde edilen maddeler, yüksek derecede saflık ile karakterize edilir.

Kozmetik üretimi için ana hammadde türleri, doğal ve sentetik hayvansal (tavuk, vizon, domuz) ve bitkisel (pamuk, keten tohumu, hint yağı) katı yağlar, sıvı yağlar ve mumlar, hidrokarbonlar, yüzey aktif maddeler, vitaminler ve dengeleyicilerdir.

giriiş 2
Kimyanın insan yaşamındaki rolü _ 2
Gezegen ölçeğinde su _ 2
Sofra tuzu 2
Maçlar _ 2
Kağıt ve kalemler _ 2
Bardak _ 2
Seramik 2
İnşaat malzemeleri _ 2
Yapıştırıcılar _ 2
Sabunlar ve deterjanlar 2
Hijyen ve kozmetik kimyasal araçlar _ 2
fotoğrafçılıkta kimya _ 2
Çözüm 2
Edebiyat _ 2


giriiş

kimyanın rolü modern hayatçok net bir şekilde işaretlenmiştir: kimya enerjidir, ısıdır, ev kimyasallarıdır.
Bir bilim olarak ve aynı zamanda bilginin uygulama alanı olarak kimya çok etkileyicidir. Kimyasal teknolojiler kullanılmadan malzeme üretimi imkansızdır. Hayatımıza sürekli yeni malzemeler giriyor. Yüzyıllar boyunca kimya, felsefe taşı arayışı olan simya olarak gelişti. Şimdi, yaşamın imkansız olduğu, maddeler ve özellikleri hakkındaki en temel bilimlerden biridir.
Kültürün bir bileşeni olarak kimya, dünya, yapı ve özellikler arasındaki ilişki hakkında bir dizi temel fikri içerikle doldurur. Kompleks sistem olasılıksal temsiller ve simetri, kaos ve düzenin temsilleri; koruma yasaları; ayrık ve süreklinin birliği; maddenin evrimi - tüm bunlar, kimyanın gerçek malzemesi üzerinde görsel bir ifade bulur, bireyin ahenkli gelişimi için çevremizdeki dünya hakkında düşünce için yiyecek verir.

Kimyanın insan yaşamındaki rolü

Her yerde, nereye bakarsanız bakın, kimya tesislerinde ve fabrikalarda elde edilen madde ve malzemelerden yapılmış nesneler ve ürünlerle çevriliyiz. Ayrıca günlük hayatta her insan farkında olmadan kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirir. Örneğin sabunla yıkamak, deterjanlarla yıkamak vb. Bir bardak sıcak çaya bir parça limon daldırıldığında rengi solar - burada çay, turnusol gibi asit göstergesi görevi görür. Benzer bir asit-baz etkileşimi, kıyılmış mavi lahana sirke ile ıslatıldığında meydana gelir. Metresler, lahananın aynı anda pembeleştiğini bilir. Kibrit çakmak, kum ve çimentoyu suyla yoğurmak veya kireci suyla söndürmek, tuğlaları yakmak gibi gerçek ve bazen oldukça karmaşık kimyasal reaksiyonlar gerçekleştiririz. İnsan yaşamında yaygın olan bu ve diğer kimyasal süreçlerin açıklaması, uzmanların çoğudur.
Yemek pişirmek de kimyasal bir işlemdir. Kadın kimyagerlerin genellikle çok iyi aşçı olduklarını söylemelerine şaşmamalı. Gerçekten de mutfakta yemek yapmak bazen laboratuvarda organik sentez yapmak gibidir. Sadece mutfakta şişeler ve imbikler yerine tencere ve tavalar kullanırlar, ancak bazen düdüklü tencere şeklinde otoklavlar kullanırlar. Bir kişinin günlük yaşamda gerçekleştirdiği kimyasal süreçleri daha fazla listelemek gerekli değildir. Sadece herhangi bir canlı organizmada çeşitli kimyasal reaksiyonların büyük miktarlarda gerçekleştirildiği belirtilmelidir. Yiyeceklerin sindirimi, hayvanların ve insanların solunum süreçleri kimyasal reaksiyonlara dayanır. Küçük bir çimen yaprağının ve güçlü bir ağacın büyümesi de kimyasal reaksiyonlara dayanır.
kimya bilimdir Ana bölüm Doğa Bilimleri. Açıkça söylemek gerekirse, bilim insanı kuşatamaz. Bilimin pratik uygulamasının sonuçlarıyla çevrili olabilir. Bu açıklama çok önemlidir. Şu anda, sık sık şu sözler duyulabilir: "kimya doğayı bozdu", "kimya
Bu, çalışmanın deneme sürümüdür. Bölümün %70'i kaldırıldı. almak için tam versiyon sitede iş satın almak için önerilere bakın

Gezegen ölçeğinde su

İnsanoğlu uzun zamandır suya büyük önem veriyor, çünkü suyun olmadığı yerde yaşamın olmadığı iyi biliniyordu. Tahıl kuru toprakta yıllarca kalabilir ve yalnızca nem varlığında çimlenebilir. Su, Dünya'daki en yaygın madde olmasına rağmen,

İnsanlık neden kimyaya ihtiyaç duyar?

bizi her zaman çevrele

bir kişinin ölümünden sonra ve tamamen yok edilmesi.

Bu süreç içerir

Dikkat!

evde kimya

  • sabun kullanmak;
  • limonlu çay yapmak
  • söndürücü soda;

Kimya ve insan vücudu

.

dünyadaki yaşamın kökeni ve artık çok önemlidir.

çeşitli ihlaller.

kalbe yardım et.

Dikkat!

Aynen öyle cevher madenciliği ve işlenmesi yeni alaşımlar al

Petrol arıtma bugün büyük gösteriyor h

  • kauçuklar ve kauçuklar;
  • araba parçaları;
  • plastikler;
  • sıhhi tesisat;
  • Kırtasiye;
  • mobilya;
  • oyuncaklar;
  • ve hatta yemek.

Madalyonun iki yüzü

kesin zarar.

Kimyasalların zararlı etkileri

ve halk sağlığı.

toprağı ve suyu kirletmek

zehirli maddeler

geri dönüşüm

çevreyi zehirlemek ve insan sağlığı.

yapay gıda

ölüler çürümez

Yavaş yavaş yok etmek.

kimyanın faydaları

iç stres

topluma fayda.

  • ilaçlar;
  • gübreler;
  • enerji kaynakları;

İnsan hayatında kimya

Çözüm

önemli bir yer işgal etti

Kimya endüstrisinin gelişimi, insan hayatını tamamen yeni bir niteliksel seviyeye getiriyor. Bununla birlikte, çoğu insan kimyanın çok önemli olduğunu düşünür. karmaşık ve pratik olmayan bilim hayatta tamamen gereksiz olan soyut şeylerle uğraşmak. Bu efsaneyi ortadan kaldırmaya çalışalım.

İnsanlık neden kimyaya ihtiyaç duyar?

kimyanın rolü modern dünyaçok büyük. Aslında, kimyasal süreçler bizi her zaman çevrele, bu sadece endüstriyel üretim veya ev içi anlar için geçerli değildir.

Kendi vücudumuzda her saniye meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, parçalanarak organik madde karbondioksit ve su gibi basit bileşiklere, bunun sonucunda temel eylemleri gerçekleştirmek için enerji elde ederiz.

Buna paralel olarak tüm organların yaşamı ve çalışması için gerekli olan yeni maddeler yaratıyoruz. İşlemler yalnızca durur bir kişinin ölümünden sonra ve tamamen yok edilmesi.

İnsanlar da dahil olmak üzere birçok organizmanın besin kaynağı, su ve karbondioksitten organik maddeler üretme yeteneğine sahip bitkilerdir.

Bu süreç içerir karmaşık kimyasal dönüşümler zinciri, bunun sonucu biyopolimerlerin oluşumu: lif, nişasta, selüloz.

Dikkat! Temel bir bilim olarak kimya, dünya, içindeki ilişkiler, ayrık ve süreklinin birliği hakkında fikirlerin oluşumuyla uğraşır.

evde kimya

İnsan yaşamındaki kimya günlük olarak mevcuttur, aşağıdakilerle bütün bir kimyasal dönüşümler zincirinin uygulanmasıyla karşı karşıyayız:

  • sabun kullanmak;
  • limonlu çay yapmak
  • söndürücü soda;
  • bir kibrit veya gaz brülörü yakmak;
  • lahana turşusu pişirmek;
  • tozlar ve diğer deterjanlar kullanarak.

Bütün bunlar, diğerlerinin bazı maddelerden oluştuğu kimyasal reaksiyonlardır ve bir kişi bu süreçten bir miktar fayda sağlar. Modern tozlar, yüksek sıcaklıklarda ayrışan enzimler içerir, bu nedenle sıcak suda yıkamak pratik değildir. Lekeleri yemenin etkisi minimum olacaktır.

Sabunun sert sudaki etkisi de önemli ölçüde azalır, ancak yüzeyde pullar oluşur. Suyu kaynatarak yumuşatabilirsiniz, ancak bazen bu ancak kaynatma yardımı ile mümkündür. kimyasal maddeler için fonlara yeni eklenen çamaşır makinesi Bu, ölçek oluşumu sürecini azaltır.

Kimya ve insan vücudu

Kimyanın insan yaşamındaki rolü başlıyor solunum ve sindirimden.

Vücudumuzda meydana gelen tüm işlemler çözünmüş halde gerçekleştirilir ve su evrensel bir çözücü görevi görür. O büyülü özellikler bir kez izin verildi dünyadaki yaşamın kökeni ve artık çok önemlidir.

Bir insanın kimyasal yapısının temeli, tükettiği besindir. Ne kadar iyi ve eksiksiz olursa, yaşamın iyi koordine edilmiş mekanizması o kadar iyi çalışır.

Diyette herhangi bir maddenin eksikliği ile, süreçler yavaşladı ve organizmanın işleyişi bozulur. Çoğu zaman, vitaminleri bu kadar önemli maddeler olarak görüyoruz. Ancak bunlar, eksikliği hızla kendini gösteren en göze çarpan maddelerdir. Diğer bileşenlerin eksikliği görünür olmayabilir.

Örneğin, vejeteryanlığın, bazı tam proteinlerin ve bunların içerdiği amino asitlerin gıda alımının olmamasıyla ilişkili olumsuz yönleri vardır. Böyle bir durumda vücut kendi proteinlerinin bir kısmını sentezleyemez ve bu da çeşitli ihlaller.

Sofra tuzu bile diyete dahil edilmelidir, çünkü iyonları ozmotik basıncı gerçekleştirmeye yardımcı olur, mide suyu, kalbe yardım et.

Organların ve sistemlerin faaliyetindeki çeşitli sapmalarla, bir kişi öncelikle kimya alanındaki insan başarılarının ana destekçisi olarak hareket eden bir eczaneye döner.

Eczane raflarında sergilenen ilaçların yüzde 90'ından fazlası yapay olarak sentezlenmiş, doğada mevcut olsalar bile, bugün onları tek tek bileşenlerden bir fabrikada yaratmak, onları yetiştirmekten daha kolaydır. canlı. Ve birçoğu sahip olmasına rağmen yan etki, hastalığın ortadan kaldırılmasından elde edilen pozitif değer çok daha yüksektir.

Dikkat! Kozmetoloji neredeyse tamamen kimyagerlerin başarıları üzerine inşa edilmiştir. Bir kişinin gençliğini ve güzelliğini uzatmanıza izin verirken, aynı zamanda kozmetik şirketlerine önemli bir gelir getirir.

Endüstrinin hizmetinde kimya

Başlangıçta, kimya bilimi açgözlü olduğu kadar meraklı insanlar tarafından yönlendirildi.

İlki, her şeyin nelerden oluştuğunu ve nasıl yeni bir şeye dönüştüğünü öğrenmekle ilgileniyordu, ikincisi, maddi zenginlik elde etmelerini sağlayacak değerli bir şeyin nasıl yaratılacağını öğrenmek istiyordu.

En değerli maddelerden biri altındır, onu diğer metaller takip eder.

Aynen öyle cevher madenciliği ve işlenmesi metal üretimi için - kimyanın gelişimindeki ilk yönler, bugün çok önemlidirler. izin verdikleri için yeni alaşımlar al, daha fazla kullan etkili yollar metal temizleme vb.

Seramik ve porselen üretimi de çok eskidir, bazı eski ustaları geçmek zor olsa da, giderek geliştirilmektedir.

Petrol arıtma bugün büyük gösteriyor h kimyanın anlamı, çünkü benzin ve diğer yakıt türlerine ek olarak, bu doğal hammaddeden birkaç yüz farklı madde oluşturulur:

  • kauçuklar ve kauçuklar;
  • naylon, likra, polyester gibi sentetik kumaşlar;
  • araba parçaları;
  • plastikler;
  • deterjanlar ve ev kimyasalları;
  • sıhhi tesisat;
  • Kırtasiye;
  • mobilya;
  • oyuncaklar;
  • ve hatta yemek.

Boya ve vernik endüstrisi tamamen kimyanın kazanımlarına dayanmaktadır, tüm çeşitliliği bilim adamları tarafından yaratılmıştır, yeni maddelerin sentezlenmesi. Bugün inşaat bile, doğal maddelere özgü olmayan özelliklere sahip yeni malzemeleri kudretle ve esas olarak kullanıyor. Kaliteleri giderek artıyor ve bu da kimyanın insan yaşamında gerekli olduğunu kanıtlıyor.

Madalyonun iki yüzü

Modern dünyada kimyanın rolü çok büyük, artık onsuz yaşayamayız, bize kütle veriyor. faydalı maddeler ve fenomenler, ama aynı zamanda nedenler kesin zarar.

Kimyasalların zararlı etkileri

Olumsuz bir faktör olarak, bir kişinin hayatındaki kimya sürekli olarak ortaya çıkar. Çoğu zaman kutlarız çevresel Etki ve halk sağlığı.

Gezegenimize yabancı olan malzemelerin bolluğu, onların toprağı ve suyu kirletmek doğal çürüme süreçlerine maruz kalmadan.

Aynı zamanda, ayrışma veya yanma sırasında yayarlar. çok sayıda zehirli maddelerçevreyi daha da zehirler.

Ve yine de, bu soru aynı kimyanın yardımıyla oldukça çözülebilir.

maddelerin önemli bir kısmı geri dönüşüm, yine istenen mallara dönüşüyor. Sorun, daha ziyade, bir bilim olarak kimyanın eksiklikleriyle değil, bir kişinin tembelliğiyle ve onun ekstra çaba harcama isteksizliği atık ürünlerin işlenmesi için.

Aynı sorun, günümüzde nadiren verimli bir şekilde işlenen endüstriyel atıklarla da ilişkilidir. çevreyi zehirlemek ve insan sağlığı.

Kimya ve insan vücudunun uyumsuz olduğunu söyleyen ikinci nokta, yapay gıda, birçok üreticinin bizi doldurmaya çalıştığı. Ancak burada soru, kimyanın başarıları kadar insanların açgözlülüğü değildir.

Kimyasal gelişmeler insan hayatını kolaylaştırıyor ve belki de kimyanın gıda sorununu çözmedeki rolü, özellikle genetiğin başarılarıyla birleştiğinde paha biçilmez olacaktır. Bu başarıları kullanamama ve kazanma arzusu - işte bu insan sağlığının ana düşmanları kimya endüstrisi yerine

Çok sayıda koruyucu kullanılması bazı ülkelerde gıdada bir sorun haline gelmiştir, burada yaşayanlar bu maddelere o kadar doymuştur ki ölümden sonra içlerindeki ayrışma süreçleri büyük ölçüde engellenir, sonuç olarak ölüler çürümez ve yıllarca yerde yatar.

Ev kimyasalları genellikle bir kaynak haline gelir alerjik reaksiyonlar ve zehirlenme organizma. Mineral gübreler ve bitkileri zararlılardan arındırma araçları da insanlar için tehlikelidir ve ayrıca doğaya da zararlıdır. işlemek olumsuz etki yavaş yavaş yok ediyor.

kimyanın faydaları

Psikolojide böyle bir şey var - çıkarılmasından oluşan yüceltme iç stres erişilebilir bir alanda bir sonuca ulaşmak için enerjinin yeniden dağıtılması yoluyla.

Kimyada bu terim, sıvı hali olmayan bir katıdan gaz halinde bir madde elde etme işlemi için bir atama olarak kullanılır. Ancak bu sektörde psikoloji yaklaşımını uygulayabilirsiniz.

Enerjiyi kimya ile ilgili çeşitli endüstrilerdeki başarılara yönlendirmek çok şey getiriyor topluma fayda.

Kimyanın insan hayatında veya endüstriyel üretimde neden gerekli olduğundan bahsetmişken, kimyanın hayatımızı konforlu ve uzun kılan birçok başarısını hatırlıyoruz:

  • ilaçlar;
  • benzersiz özelliklere sahip modern malzemeler;
  • gübreler;
  • enerji kaynakları;
  • besin kaynakları ve daha fazlası.

İnsan hayatında kimya

Kimya olmasaydı. Neden Kimya Çalışmalı?

Çözüm

Modern dünyada kimyanın rolü yadsınamaz. önemli bir yer işgal etti binlerce yıldır biriken insan bilgisi sisteminde. O aktif geliştirme 20. yüzyılda biraz ürkütücü ve insanlara bilgilerini uygulamanın nihai hedefi hakkında düşündürüyor. Ancak bilgi olmadan insanlık, en iyi özelliklere sahip olmayan ayrı bir birey grubudur.

  • zararlı;
  • sinir bozucu;
  • agresif;
  • kanserojen.

Kimyanın faydaları hakkında.

Kimya sanatı eski zamanlarda ortaya çıktı ve onu üretimden ayırmak zor, çünkü ikiz kardeşler gibi aynı anda bir metalurjist fırınında, bir boyacı ve camcı atölyesinde doğdu. Kimyanın kökleri, metalurji ve farmasötik uygulamaların verimli topraklarında filizlendi. Eski el sanatları kimyasının seviyesini yargılamanın mümkün olduğu birkaç yazılı kaynak vardır. Modern fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yardımıyla arkeolojik nesnelerin incelenmesi, eski bir insanın zanaat dünyasındaki perdeyi açar. 14-11. yüzyıllarda Mezopotamya'da olduğu tespit edilmiştir. M.Ö. kömürü yakarken yüksek bir sıcaklık (1100-1200 C) elde etmenin mümkün olduğu fırınlar kullanıldı, bu da metalleri eritmeyi ve saflaştırmayı, potas ve sodadan cam pişirmeyi ve seramikleri yakmayı mümkün kıldı. Merhem, ilaç, boya üretimi için papirüslerde belirtilen çok sayıda tarif, MÖ 2. binyılın ortalarında el sanatları kimyası, kozmetik ve eczanede yüksek düzeyde gelişme gösteriyor. A. Lucas'a göre "kozmetik, insan kibri kadar eskidir." Gıda ürünlerinin üretimi, deri ve kürklerin işlenmesi ve boyanması için tarifler antik çağda yaygın olarak kullanılıyordu. MÖ beşinci binyılda. e. Tabaklama, boyama, parfümeri ve deterjan üretimi gibi pratik teknolojiler iyi gelişmişti. Eski Mısır'ın hayatta kalan el yazmalarından birinde, sözde "Eberes Papirüsü" nde (MÖ 16. yüzyıl), farmasötik üretimi için bir dizi tarif verilmektedir. Buharlaştırma, infüzyon, sıkma, fermantasyon, süzme yoluyla bitkilerden çeşitli sıvıların ve yağların çıkarılması için yöntemler tarif edilmektedir. Süblimasyon, damıtma, ekstraksiyon, filtrasyon yöntemleri çeşitli teknolojik işlemlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Kimya sanatının eski uzmanları: izabeciler, cam üfleyiciler, boyacılar, sabun yapımcıları, "teknolog kimyagerler"di. Onlar, "teori"nin çok az şey ifade ettiği ya da hiçbir şey ifade etmediği saf pratiğe sahip insanlardı. Zengin deneyimlerini her yeni nesle sözlü olarak aktardılar. O zamanlar hiç kimse bu deneyimi genellemedi ve tarif etmedi ve papirüslerde bireysel tarifler korunduysa, o zaman bu, ustanın ellerinin yapabileceğinden çok uzaktı. Ve çok şey yapabilirler. Güzel sırları (CuO, CoO, FeO, PbO gibi oksitlerin renklendirilmesi için kullanılan cam kaplama karoları) hatırlamak yeterlidir. Eski Mısır'da saf altın elde etmek için bir yöntem geliştirildi. Kayanın işlenmesi, altın içeren kuvarsın ezilmesiyle başladı, ardından kuvars parçaları, hermetik olarak kapatılmış potalarda ortak tuz, kurşun, kalay ile alaşımlandırılırken, gümüş, gümüş klorüre dönüştürüldü. Antik çağda altının yanı sıra gümüş, demir, kalay, cıva, bakır ve kurşun da biliniyordu. Eskilerin öğretilerine göre, yedi metal yedi gezegeni temsil ediyordu. .

  • Kimyanın çevreyi veya endüstri tarafından kimyasal kirliliği nasıl etkilediği. (Kimyasal portal Okul kimyası)

Kimyanın tehlikeleri hakkında.

Nükleer yakıtın ortaya çıkmasından sonra, kimya giderek daha kötü bir şekilde ele alınmaya başlandı. İlk nükleer santraller 1950'lerde ortaya çıktı. Böyle bir yakıtın sızması durumunda, hava dahil olmak üzere etraftaki her şeye bulaşır. Bundan endişe duyan birçok kişi, atom enerjisinin kullanılmasını protesto etmek için gösteriler düzenledi. 1950'lere kadar çoğu elektrik santrali petrolle çalışıyordu. Bu yakıt nükleer kadar tehlikeli değildir, ancak er ya da geç rezervleri tüketilmelidir. Ayrıca yayılan duman yağmur neminde çözünür. Bu tür yağmurlar yere düştüğünde meralara ve ormanlara zarar verir. Bu yağmurlara asit denir. 1986'da Ukrayna'nın Çernobil kentindeki bir nükleer santralde büyük bir nükleer yakıt sızıntısı meydana geldi. Kilometrelerce boyunca tüm alan enfekte oldu. Şimdiye kadar insanların Çernobil bölgesinde yaşaması, orada üretilen yiyecekleri tüketmesi, yerel rezervuarlardan su içmesi güvenli değildi.

Kaynak

Teknokimya ve metalürji eski Hindistan'da yüksek bir düzeye ulaştı.

Bronz elde etme sürecindeki gelişmeler, alaşımların ısıl işlem teknolojisinin doğmasına neden oldu.

Kaynak

Ev kimyasalları - zarar mı yoksa fayda mı? Ev kimyasallarının artıları ve eksileri - daha ne olsun?

Oldukça uzun zaman önce, ev hanımlarının doğaçlama yöntemlerle dairelerinde işleri düzene soktukları günler çoktan geçti. Bugün muhtemelen evi kül veya soda ile temizleyecek birini bulmak mümkün olmayacak.

Hayatımızı kolaylaştırdı ev kimyasalları, hangi sayesinde ev temizliği artık çok daha kolay ve hızlı.

Şimdi oldukça önemli bir ev kimyasalları seçimi var. Bunların arasında çamaşır deterjanları, banyo temizleyicileri, pencere temizleyicileri ve çok daha fazlası var. Bilim alanındaki tüm bu başarılar şüphesiz hepimiz için gündelik hayatı kolaylaştırmıştır.

Artık mağazaları gezerken aynı anda farklı temizlik ve deterjanlara sahip birkaç departmanı fark edebiliyoruz. Süpermarket raflarındaki seçenekler gerçekten dağılmanıza izin verecek kadar geniş.

Bununla birlikte, ideal ve etkili kimyasal maddelerin peşinde koşarken önemli bir faktörü, yani kullanılan maddenin çevresel güvenliğini unutacağımız da anlaşılmalıdır.

Her temiz ev hanımının evinde ev kimyasalları bulunur. Ancak, seçim aşamasında bile tüm artıları ve eksileri dikkate almaya değer. Bunu yapmak önemlidir çünkü ancak bu şekilde hem kendi sağlığınıza hem de sevdiklerinizin sağlığına en az zarar vermiş olursunuz.

Bazen küçük bir dozda yüzey temizleme kimyasalları bile oldukça etkili olabilir - bunu hatırlamak önemlidir. Ama şu anda vaat ettiği tüm zararları düşünecek misin? Zorlu.

Göründüğü kadar garip, ama yine de birçok mağazanın raflarında büyük bir tane bulabilirsiniz. sağlığa zararları nedeniyle diğer ülkelerde uzun süredir yasaklanmış olan birçok kimyasal.

Bu fonların çoğu sözde içerir yüzey aktif maddeler Amonyak, klor, aseton ve insan vücuduna zararlı diğer birçok kimyasal bileşik gibi (yüzey aktif maddeler olarak kısaltılır).

Bu yapılar cilt ve akciğerlerle temas ettiğinde alerjik reaksiyona ve hatta ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

Ancak diğer sonuçlarla karşılaştırıldığında, bu hala önemsiz. Astım, dermatit, içinde tüm olası tümörler, çeşitli onkolojik hastalıklar - tüm bu korkunç hastalıklara en sıradan çamaşır tozu veya bulaşık deterjanı neden olabilir.

Diğer bir dezavantaj, sürekli temizlik arzunuzdur. Bazen acı verici hale gelir ve oldukça acı verici sınırların aşılmasıyla elde edilir. Evdeki tüm mikrop ve bakterileri yok ederek, şüphesiz vücudumuzu bunların doğrudan etkilerinden korumuş olacağız.

Ancak tüm bu kısır yaşam koşullarına tabi olan vücudumuz, sorunlarla kendi başına başa çıkmayı reddeder. Aynı zamanda, doğal koruma artık işe yaramayacağından, hemen hastalanma riskiniz de vardır.

Ev kimyasallarının avantajları teoride olması gerekenden çok daha azdır. Tabii ki, ev kimyasalları ev temizliğini kolaylaştırır ve temizliğin sağlanmasında vazgeçilmez yardımcınızdır.

Sakinler, özellikle üreticinin, belirli bir kirli alanı yıkamak için tam olarak ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğunu etiketlerde belirtmesinden hoşlanır. Bunun dışında gerçek olumlu yönler aslında, ev kimyasallarında yoktur - liste kurur.

Bu aşamada, ev kimyasallarının yarardan çok zarar getirdiğinin farkına varılır. Hangi aracı satın aldığınıza dikkat edin. Bu ürünlerin fosfat ve vücuda zararlı diğer maddelerden oluşmaması önemlidir..

Birkaç yıl önce, ev kimyasalları kategorisindeki tüm bu ürünler olmadan evi temiz tutmanın mümkün olduğunu da unutmayın. Size biraz daha fazla zamana mal olabilir, ancak vücudunuz kendisine bu şekilde gösterilen saygı için mutlaka size teşekkür edecektir.

Annenizin evinde, erken çocukluk döneminde bile, sıradan hardalın bulaşıkları yıkarken mükemmel şekilde yağdan arındırdığını hatırlayın. Fakat Kabartma tozu aslında neredeyse tüm kirleri parlatabilir..

Banyo musluklarınızı parlak ve pırıl pırıl temiz tutmak için, sadece alkolle silin. Aynı zamanda, en yaygın, ilk bakışta banal olan limon suyu bile tuvaletteki plaklardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Ayrıca bir çözüm kullanabilirsiniz karbonat ve bulaşıkların iç yüzeylerindeki kireç ve diğer kirleri etkili bir şekilde temizleyen sirke.

Kısacası, evinizi temizlemek için ev temizlik ürünlerini kullanmadan önce iki kez düşünün. Özellikle ilgili güçlü araçlar fosfatlar ve diğer kimyasal olarak aktif bileşenler içerir!

Kaynak

Kimya tarihinden.

Kimya, maddeleri ve dönüşümlerini inceleyen bir bilimdir.Maddelerin kimyasal reaksiyonlar sonucunda dönüşümleri meydana gelir.

İnsanlar kimyasal dönüşümlerle ilgili ilk bilgileri çeşitli el sanatları yaparak, kumaş boyayarak, metal eriterek, cam yaparak edindiler, sonra belli teknikler ve tarifler ortaya çıktı, ancak kimya henüz bir bilim değildi.

Ortaçağ simyası da kimyanın öncüsü olmadı Simyacıların amacı sözde felsefi olanı aramaktı. taş, ile herhangi bir metalin altına dönüştürülebileceği.Tabii çabaları sonuçsuz kaldı.Ancak çeşitli deneyler yaptıkları için birçok önemli pratik icatlar yapmayı başardılar.Fırınlar, retorlar, mataralar, sıvı damıtma cihazları kullanılmaya başlandı.ve oksitler, Cevher ve minerallerin ayrışma yöntemlerini açıklar.

Kimya biliminin ortaya çıkışı genellikle 17. İngiliz fizikçi ve kimyager Robert Boyle'un adıyla ilişkilendirilir.İlk olarak kimya araştırmalarının ana amacını belirledi: kimyasal bir elementi tanımlamaya çalıştı.Boyle bir elementin sınırı olduğuna inanıyordu. bir maddenin bileşen parçalarına ayrışması Doğal maddeleri bileşenlerine ayrıştıran araştırmacılar birçok önemli gözlem yaptı, yeni elementler ve bileşikler keşfetti.Kimyager neyin nelerden oluştuğunu incelemeye başladı.

19. yüzyılın başında İngiliz J. Dalton atom ağırlığı kavramını tanıttı. Her kimyasal element en önemli özelliğini aldı.Atomik-moleküler doktrin teorik kimyanın temeli oldu.Bu doktrin sayesinde D.I. Mendeleev, kendi adını taşıyan periyodik yasayı keşfetti ve periyodik elementler tablosunu derledi.

19. yüzyılda Kimyanın organik ve inorganik olmak üzere iki ana dalı net bir şekilde tanımlanmıştı.Yüzyılın sonunda fizikokimya bağımsız bir dal olarak şekillendi.Sonuçlar kimyasal araştırma pratikte daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve bu, kimyasal teknolojinin gelişmesine yol açtı.

Kimya sanatı eski zamanlarda ortaya çıktı ve onu üretimden ayırmak zor, çünkü ikiz kardeşler gibi, aynı anda bir metalurjistin fırınında, bir boyacı ve camcının atölyesinde doğdu. metalürjik ve farmasötik uygulamaların verimli toprağı Eski el sanatları kimyasının seviyesini yargılamak için kullanılabilecek yazılı kaynaklara göre çok azı korunmuştur. M.Ö. kömürü yakarken metalleri eritmeyi ve saflaştırmayı, potas ve sodadan cam pişirmeyi ve seramikleri yakmayı mümkün kılan yüksek bir sıcaklık (1100-1200 C) elde etmenin mümkün olduğu kullanılmış fırınlar.

Teknokimya ve metalürji eski Hindistan'da yüksek bir düzeye ulaştı.

Papirüslerde belirtilen merhem, ilaç, boya üretimi için çok sayıda tarif, MÖ 2. binyılın ortalarında el sanatları kimyası, kozmetik ve eczanede yüksek düzeyde gelişme olduğunu gösteriyor. A. Lucas'a göre, "kozmetik tıpkı insan kibri kadar eski." Antik çağlarda, yemek yapmak, deri ve kürkleri işlemek ve boyamak için tarifler yaygın olarak kullanılıyordu. MÖ 5. binyılda. e. Tabaklama, boyama, parfümeri ve deterjan üretimi gibi pratik teknolojiler iyi gelişmişti.

Hayatta kalan el yazmalarından birinde Antik Mısır, içinde sözde "Eberes Papirüsü" (MÖ 16. yüzyıl), farmasötik müstahzarların üretimi için bir dizi tarif verilmektedir.Bitkilerden buharlaştırma, infüzyon, sıkma, fermantasyon, süzme yoluyla çeşitli meyve suları ve yağları çıkarma yöntemleri anlatılmaktadır. Süblimasyon, damıtma, ekstraksiyon , filtrasyon teknikleri çeşitli teknolojik işlemlerde yaygın olarak kullanılmıştır.

Kimya sanatının eski uzmanları: eriticiler, cam üfleyiciler, boyacılar, sabun yapımcıları "teknolog kimyagerler"di. . O zamanlar hiç kimse, bu deneyim genelleştirilmedi ve tarif edilmedi ve papirüslerde bireysel tarifler korunursa, o zaman bu, ustanın ellerinin yapabileceğinden çok uzaktı ve çok şey yapabilirlerdi. CuO, CoO, FeO, PbO gibi oksitler).

Eski Mısır'da saf altın elde etmek için bir yöntem geliştirildi.Taşın işlenmesi, altın içeren kuvarsın ezilmesiyle başladı, ardından kuvars parçaları hava geçirmez şekilde kapatılmış potalarda sofra tuzu, kurşun, kalay ile eritilirken, gümüş gümüşe dönüştürüldü. klorür Altına ek olarak, eski zamanlarda gümüş, demir, kalay, cıva, bakır, kurşun vardı, eskilerin öğretilerine göre, yedi metal yedi gezegeni kişileştirdi.

Bronz elde etme sürecindeki gelişmeler, alaşımların ısıl işlem teknolojisinin doğmasına neden oldu.

Nükleer yakıtın ortaya çıkmasından sonra kimya gittikçe daha kötü muamele görmeye başladı.Nükleer yakıtla çalışan ilk enerji santralleri 1950'lerde ortaya çıktı.Bu tür bir yakıtın sızması durumunda, hava dahil her şeyi, enerjiyi bile etkiler. 1950'lere kadar çoğu santral petrol ve kömürle çalışıyordu.Bu tür yakıtlar nükleer kadar tehlikeli değildir, ancak rezervleri er ya da geç tüketilmelidir.Ayrıca, yayılan duman yağmur nemi içinde çözülür.Bu tür yağmurlar yere düştüğünde , meralara ve ormanlara zarar verir.Bu yağmurlara asit yağmurları denir.1986 yılında Ukrayna'nın Çernobil kentindeki bir nükleer santralde güçlü bir nükleer yakıt sızıntısı meydana geldi.yemek,yerel rezervuarlardan su içmek.

Kaynak

Kimya tarihinden.

Kimya, maddeleri ve dönüşümlerini inceleyen bir bilimdir.Maddelerin kimyasal reaksiyonlar sonucunda dönüşümleri meydana gelir.

İnsanlar kimyasal dönüşümlerle ilgili ilk bilgileri çeşitli el sanatları yaparak, kumaş boyayarak, metal eriterek, cam yaparak edindiler, sonra belli teknikler ve tarifler ortaya çıktı, ancak kimya henüz bir bilim değildi.

Ortaçağ simyası da kimyanın öncüsü olmadı.Simyacıların amacı, herhangi bir metalin altına dönüştürülebileceği sözde filozof taşını aramaktı.Tabii ki çabaları sonuçsuz kaldı.Fakat çeşitli işlemler yaptıkları için. deneyler, birkaç önemli pratik icat yapmayı başardılar.Sıvıları damıtmak için fırınlar, imbikler, mataralar, aparatlar kullanılmaya başlandı.Simyacılar en önemli asitleri, tuzları ve oksitleri hazırladılar, cevher ve minerallerin ayrışması için yöntemleri tarif ettiler.

Kimya biliminin ortaya çıkışı genellikle 17. İngiliz fizikçi ve kimyager Robert Boyle'un adıyla ilişkilendirilir.İlk olarak kimya araştırmalarının ana amacını belirledi: kimyasal bir elementi tanımlamaya çalıştı.Boyle bir elementin sınırı olduğuna inanıyordu. bir maddenin bileşen parçalarına ayrışması Doğal maddeleri bileşenlerine ayrıştıran araştırmacılar birçok önemli gözlem yaptı, yeni elementler ve bileşikler keşfetti.Kimyager neyin nelerden oluştuğunu incelemeye başladı.

19. yüzyılın başında İngiliz J. Dalton atom ağırlığı kavramını tanıttı. Her kimyasal element en önemli özelliğini aldı.Atomik-moleküler doktrin teorik kimyanın temeli oldu.Bu doktrin sayesinde D.I. Mendeleev, kendi adını taşıyan periyodik yasayı keşfetti ve periyodik elementler tablosunu derledi.

19. yüzyılda kimyanın organik ve inorganik olmak üzere iki ana dalı net bir şekilde tanımlanmıştı.Yüzyılın sonunda fizikokimya bağımsız bir dal olarak şekillendi.Kimyasal araştırmaların sonuçları giderek daha fazla pratikte kullanılmaya başlandı ve bu da kimya teknolojisinin gelişmesine yol açtı.

Kimyanın faydaları hakkında.

Kimya sanatı eski zamanlarda ortaya çıktı ve onu üretimden ayırmak zor, çünkü ikiz kardeşler gibi, aynı anda bir metalurjistin fırınında, bir boyacı ve camcının atölyesinde doğdu. metalürjik ve farmasötik uygulamaların verimli toprağı Eski el sanatları kimyasının seviyesini yargılamak için kullanılabilecek yazılı kaynaklara göre çok azı korunmuştur. M.Ö. kömürü yakarken metalleri eritmeyi ve saflaştırmayı, potas ve sodadan cam pişirmeyi ve seramikleri yakmayı mümkün kılan yüksek bir sıcaklık (1100-1200 C) elde etmenin mümkün olduğu kullanılmış fırınlar.

Teknokimya ve metalürji eski Hindistan'da yüksek bir düzeye ulaştı.

Papirüslerde belirtilen merhem, ilaç, boya üretimi için çok sayıda tarif, MÖ 2. binyılın ortalarında el sanatları kimyası, kozmetik ve eczanede yüksek düzeyde gelişme olduğunu gösteriyor. A. Lucas'a göre, "kozmetik tıpkı insan kibri kadar eski." Antik çağlarda, yemek yapmak, deri ve kürkleri işlemek ve boyamak için tarifler yaygın olarak kullanılıyordu. MÖ 5. binyılda. e. Tabaklama, boyama, parfümeri ve deterjan üretimi gibi pratik teknolojiler iyi gelişmişti.

Eski Mısır'ın günümüze ulaşan el yazmalarından birinde, sözde "Eberes Papirüsü" nde (MÖ 16. yüzyıl), farmasötiklerin üretimi için bir dizi tarif verilmektedir.Bitkilerden buharlaştırma yoluyla çeşitli meyve suları ve yağları çıkarma yöntemleri, infüzyon, sıkma, fermantasyon tarif edilir., süzme Süblimasyon, damıtma, ekstraksiyon, süzme resepsiyonları çeşitli teknolojik işlemlerde yaygın olarak kullanılmıştır.

Kimya sanatının eski uzmanları: eriticiler, cam üfleyiciler, boyacılar, sabun yapımcıları "teknolog kimyagerler"di. . O zamanlar hiç kimse, bu deneyim genelleştirilmedi ve tarif edilmedi ve papirüslerde bireysel tarifler korunursa, o zaman bu, ustanın ellerinin yapabileceğinden çok uzaktı ve çok şey yapabilirlerdi. CuO, CoO, FeO, PbO gibi oksitler).

Eski Mısır'da saf altın elde etmek için bir yöntem geliştirildi.Taşın işlenmesi, altın içeren kuvarsın ezilmesiyle başladı, ardından kuvars parçaları hava geçirmez şekilde kapatılmış potalarda sofra tuzu, kurşun, kalay ile eritilirken, gümüş gümüşe dönüştürüldü. klorür Altına ek olarak, eski zamanlarda gümüş, demir, kalay, cıva, bakır, kurşun vardı, eskilerin öğretilerine göre, yedi metal yedi gezegeni kişileştirdi.

Bronz elde etme sürecindeki gelişmeler, alaşımların ısıl işlem teknolojisinin doğmasına neden oldu.

Kimyanın tehlikeleri hakkında.

Nükleer yakıtın ortaya çıkmasından sonra kimya gittikçe daha kötü muamele görmeye başladı.Nükleer yakıtla çalışan ilk enerji santralleri 1950'lerde ortaya çıktı.Bu tür bir yakıtın sızması durumunda, hava dahil her şeyi, enerjiyi bile etkiler. 1950'lere kadar çoğu santral petrol ve kömürle çalışıyordu.Bu tür yakıtlar nükleer kadar tehlikeli değildir, ancak rezervleri er ya da geç tüketilmelidir.Ayrıca, yayılan duman yağmur nemi içinde çözülür.Bu tür yağmurlar yere düştüğünde , meralara ve ormanlara zarar verir.Bu yağmurlara asit yağmurları denir.1986 yılında Ukrayna'nın Çernobil kentindeki bir nükleer santralde güçlü bir nükleer yakıt sızıntısı meydana geldi.yemek,yerel rezervuarlardan su içmek.

Bu konuyu açmadan önce Kurt Vonnegut'un "Kedi Beşiği" romanının kahramanlarından birinin şu sözlerini hatırlamamak mümkün değil: "Bilim adamları hangi konuda çalışırlarsa çalışsınlar, yine de silahları var."

Kimyanın insan yaşamındaki önemini abartmak çok zordur, çünkü bu süreçler bizi her yerde çevreler: temel pişirmeden vücuttaki biyolojik süreçlere kadar. Bu bilgi alanındaki başarılar insanlığa büyük zararlar vermiş (kitle imha silahlarının yaratılması) ve ölümden kurtuluş sağlamıştır (hastalık ilaçları geliştirilmesi, yapay organların yetiştirilmesi vb.). Bu bilime kayıtsız kalmak mümkün değil: Başka hiçbir bilgi alanında bu kadar çelişkili keşifler gerçekleşmedi.

Kimyanın insan yaşamındaki rolü: yaşam

Bu alan kimyasal süreçler olmadan imkansızdır: örneğin, çok az insan bir kibrit çakarken bu karmaşık kimyasal süreci neyin gerçekleştirdiğini düşünür. Veya, örneğin, bir kişi suyla etkileşime girdiğinde köpüren sabun kullandığında, kişisel hijyene kimyasal reaksiyonlar da eşlik eder. Tozların kullanımıyla aynı yıkamaya, giysileri yumuşatmak için durulamalara bu tür reaksiyonlar eşlik eder.

Bir kişi limonlu çay içtiğinde, bu meyve kaynar suya eklenirse içeceğin renginin zayıfladığını fark eder ve bu durumda birçok kişinin çayı turnusol benzeri bir asit göstergesi olarak algılaması pek olası değildir. Mavi lahanayı sirke solüsyonuyla serpersek aynı reaksiyonu gözlemleyebiliriz: pembeleşecektir.

İnsanlar onarım yaptıklarında ve çimento yoğurduklarında, tuğlaları yaktıklarında, kireci suyla söndürdüklerinde, günlük yaşamda düşünmediğimiz ama tek bir kişinin onlarsız yapamayacağı en karmaşık kimyasal işlemler gerçekleşir.

İnsan yaşamında kimya: tıp

Tıpta kasıtlı olarak kullanılan en karmaşık kimyasal reaksiyonların birçok örneği vardır. Maddelerin karıştırılmasıyla ilaçlar elde edilir ve vücut hücreleriyle reaksiyona girdiklerinde iyileşme gerçekleşir.

Bununla birlikte, kimya tıpta hem yaratıcı hem de yıkıcı bir rol oynayabilir, çünkü sadece ilaçlar değil, aynı zamanda insan sağlığına zararlı zehirli maddeler olan zehirler de yaratılır.

Bu tür toksik maddeler vardır:

  • zararlı;
  • sinir bozucu;
  • agresif;
  • kanserojen.

İnsan yaşamında kimya: yaşamın biyolojik yönü

Kimya hayatımızın bir parçasıdır ve Dünya'da hayat ortaya çıkmadan önce meydana gelen belirli süreçler olmasaydı doğal olarak var olmazdık. Yiyeceklerin özümsenmesi, insan ve hayvanın nefes alması tam olarak kimyasal reaksiyonlara dayanır. İnsanların onsuz yaşayamayacağı aynı fotosentez sürecine kimyasal süreçler de eşlik eder.

Bazı bilim adamları, gezegenimizdeki yaşamın kökeninin karbondioksit, amonyak, su ve metandan oluşan bir ortamda gerçekleştiğine ve ilk organizmaların oksidasyon olmadan molekülleri parçalayarak yaşam için enerji aldıklarına inanıyor. Bunlar, Dünya'daki yaşamın kökenine eşlik eden en basit kimyasal reaksiyonlardır.

İnsan yaşamında kimya: üretim

Bu tür süreçler hakkındaki bilgiler endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır ve bunlara dayalı olarak yeni teknolojiler geliştirilmektedir.

Eski zamanlarda bile, kimyasal işlemlere dayalı zanaatlar yaygındı: örneğin, seramik üretimi, metal işleme, doğal boyaların kullanımı.

Günümüzde petrokimya ve kimya endüstrisi ekonominin en önemli sektörlerinden biridir ve bu, kimyasal süreçlerin ve bunlarla ilgili bilginin toplumda önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bunların nasıl kullanılacağı yalnızca insanlığa bağlıdır - yapıcı veya yıkıcı amaçlar için, çünkü çeşitli kimyasallar arasında insanlar için tehlikeli olanlar da bulunabilir (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı vb.).

Bu nedenle, insan yaşamındaki kimya, hastalıklar, silahlar, ekonomi, yemek pişirme ve tabii ki hayatın kendisi için her derde devadır.

Kimya, modern insanın hayatında çok önemli bir rol oynar. Kendini gösterebilen bir kişinin refahını arttırır. çeşitli formlar: gıda, giyim, barınma, ilaçlar ve hatta eğlence faaliyetlerinde. Her gün çeşitli endüstrilerdeki binlerce işletme tarafından çeşitli kimyasal gübreler üretilmektedir. Malların seri üretimi insanlığı açlıktan kurtarır. Tarım ilaçları ile ürünler korunmaktadır. Gıda fabrikaları gece gündüz çalışarak çok çeşitli yiyecekler üretiyor. Çeşitli suni liflerin üretimi sayesinde giysi üretiminde devrim olmuştur. Yılın farklı mevsimleri için tüm rengarenk ve güzel kıyafetlerimizi kimyaya borçluyuz. Evlerimizin yapımında kullanılan çimento, demir, tuğla, cam da kimya bilgimizin sonucudur.

Herhangi bir mağazadan satın alınabilen çok renkli güzel boyaların yardımıyla evlerimizi dekore edebiliriz. Polyester elyaf, cam elyafı, çok renkli cam, tabaklar, çelik ve çeşitli malzemelerin alaşımları, hepsi harika kimya ürünleridir. Ancak modern dünyamızda kimya sadece fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zarar da verebilir. Kimya fabrikalarından çıkan duman ve çok sayıda arabadan çıkan kirletici gazlar zarar veriyor çevre. Ek olarak, kimya endüstrisinden kaynaklanan atık sular genellikle tehlikeli kimyasallarla doyurulur ve karada, nehirlerde ve su yollarında onarılamaz hasara neden olabilir.

Kimyanın insan yaşamındaki önemi fazla tahmin edilemez. İşte kimyanın insanların yaşamları üzerinde yaratıcı etkisinin olduğu temel alanlar.

1. İnsan yaşamının ortaya çıkması ve gelişmesi kimya olmadan mümkün değildir. Cansız maddeden en basit tek hücreliye ve daha da ilerisinde modern evrim sürecinin zirvesi olan insana bu devasa geçişten sorumlu olan, bilim adamlarının sırlarını henüz açığa çıkaramadığı kimyasal süreçlerdir.

2. İnsan yaşamında ortaya çıkan maddi ihtiyaçların çoğu, doğal kimya tarafından karşılanır veya üretimde kimyasal işlemlerin kullanılması sonucunda karşılanır.

3. İnsanların yüce ve insancıl özlemleri bile insan vücudunun kimyasına dayanır ve özellikle insan beynindeki kimyasal süreçlere büyük ölçüde bağlıdır.

Elbette hayatın tüm zenginliği ve çeşitliliği sadece kimyaya indirgenemez. Ancak fizik ve psikoloji ile birlikte, bir bilim olarak kimya, insan uygarlığının gelişmesinde belirleyici bir faktördür.

hayatın kimyası

Bildiğimiz kadarıyla gezegenimiz yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştu ve en basit fermente olan tek hücreli yaşam formları 3,5 milyar yıldır var. Zaten 3,1 milyar yıl önce fotosentezi kullanabiliyorlardı, ancak tortul demir birikintilerinin oksidatif durumuna ilişkin jeolojik veriler, Dünya atmosferinin yalnızca 1,8-1,4 milyar yıl önce oksitleyici hale geldiğini gösteriyor. Görünüşe göre sadece oksijen solumakla mümkün olan bol miktarda enerjiye bağlı olan çok hücreli yaşam formları, Dünya'da yaklaşık bir milyar ila 700 milyon yıl önce ortaya çıktı ve daha yüksek organizmaların daha fazla evriminin yolunun ana hatları o zaman belirlendi. . Yaşamın doğumundan sonraki en devrimci adım, dünya dışı bir enerji kaynağı olan Güneş'in kullanılmasıydı. Nihayetinde, rastgele oluşan büyük serbest enerjiye sahip doğal molekülleri kullanan sefil yaşam mikroplarını, gezegenin yüzeyini dönüştürebilecek ve hatta onun ötesine geçebilecek devasa bir güce dönüştüren şey buydu.

Şu anda bilim adamları, Dünya'daki yaşamın kökeninin amonyak, metan, su ve karbondioksitten oluşan ancak serbest oksijen içermeyen indirgeyici bir atmosferde gerçekleştiği görüşüne bağlı kalıyorlar.
İlk canlı organizmalar, yüksek serbest enerjiye sahip biyolojik olmayan molekülleri oksitlemeden daha küçük moleküllere ayrıştırarak enerji elde ettiler. Dünyanın varlığının erken bir aşamasında, hidrojen, metan, su, amonyak ve hidrojen sülfit gibi gazlardan oluşan, ancak çok az serbest oksijen içeren veya hiç içermeyen indirgeyici bir atmosfere sahip olduğu varsayılmaktadır. Serbest oksijen, organik bileşikleri doğal olarak meydana gelen süreçlerin bir sonucu olarak (elektrik deşarjı, ultraviyole radyasyon, ısı veya doğal radyoaktivite etkisi altında) sentezlenebileceklerinden daha hızlı yok eder. Bu indirgeme koşulları altında, biyolojik olmayan yollarla oluşturulan organik moleküller, zamanımızda olduğu gibi oksidasyonla yok edilemediler, ancak binlerce yıl boyunca birikmeye devam ettiler, ta ki sonunda kompakt yerel kimyasal oluşumlar ortaya çıkana kadar. ki zaten canlı organizmalar olarak kabul edilebilir.
Ortaya çıkan canlı organizmalar, doğal olarak oluşanları yok ederek varlıklarını sürdürebilmişlerdir. organik bileşikler enerjilerini emerek. Ama tek enerji kaynağı olsaydı, o zaman gezegenimizdeki yaşam son derece sınırlı olurdu. Neyse ki, yaklaşık 3 milyar yıl önce, porfirinli önemli metal bileşikleri ortaya çıktı ve bu, tamamen yeni bir enerji kaynağı olan güneş ışığının kullanılmasının yolunu açtı. Yeryüzündeki yaşamı, yalnızca organik bileşiklerin tüketicisi olma rolünün ötesine taşıyan ilk adım, koordinasyon kimyası süreçlerinin ona dahil edilmesiydi.

Görünüşe göre yeniden yapılanma, sahiplerine basit enzimatik enerji emicilere göre büyük bir avantaj sağlayan yeni bir enerji depolama yönteminin - fotosentez* - ortaya çıkmasının bir yan etkisiydi. Bu yeni özelliği geliştiren organizmalar, kendi enerji-yoğun moleküllerini sentezlemek için güneş ışığının enerjisini kullanabilir ve artık çevrelerinde olanlara bağımlı olmazlar. Tüm yeşil bitkilerin öncüsü oldular.
Günümüzde tüm canlı organizmalar iki kategoriye ayrılabilir: güneş ışığı yardımıyla kendi besinini üretebilenler ve üretemeyenler. Büyük olasılıkla, ilgili bakteriler, atmosfer bir bütün olarak büyük miktarlarda serbest oksijen biriktirdiğinde ve oksitleyici bir karakter kazandığında dünyanın nadir anaerobik bölgelerine çekilen eski fermente edilebilir anaerobların torunları olan bugün yaşayan fosillerdir. İkinci kategorideki organizmalar, yedikleri birinci kategorideki organizmalar sayesinde var olduklarından, fotosentez yoluyla oluşan enerji birikimi, Dünya'da yaşayan her şeyin itici gücünün kaynağıdır.

Genel reaksiyon Yeşil bitkilerde fotosentez, glikozun yanması tepkimesinin tersidir ve önemli miktarda enerjinin emilmesiyle gerçekleşir.

6 CO2 + 6 H2O --> C6 H12 O6 + 6 O2

Su, karbondioksiti glikoza indirgemek için bir hidrojen atomu kaynağı oluşturan elementlerine ayrılır ve istenmeyen oksijen gazı atmosfere salınır. Son derece kendiliğinden olmayan bu işlemi gerçekleştirmek için gereken enerji, güneş ışığından sağlanır. Bakteriyel fotosentezin en eski biçimleri, indirgeyici hidrojen kaynağı olarak suyu değil, hidrojen sülfidi, organik maddeyi veya hidrojen gazının kendisini kullanıyordu, ancak suyun kolay bulunabilmesi bu kaynağı en uygun hale getirdi ve şimdi tarafından kullanılıyor. tüm algler ve yeşil bitkiler. Oksijen salınımı ile fotosentez yapan en basit organizmalar mavi-yeşil alglerdir. Onları modern siyanobakteri adıyla adlandırmak daha doğrudur, çünkü bunlar aslında kendi yiyeceklerini karbondioksit, su ve güneş ışığından çıkarmayı öğrenmiş bakterilerdir.

Ne yazık ki, fotosentez tehlikeli bir yan ürün olan oksijeni serbest bırakır. Oksijen sadece erken organizmalar için yararsız değildi, aynı zamanda organizmaların metabolizması tarafından oksitlenmeden önce doğal olarak oluşan organik bileşikleri oksitleyerek onlarla rekabet etti. Oksijen, enerji yoğun bileşiklerin canlı maddeden çok daha verimli bir "yutucusu" idi. Daha da kötüsü, üst atmosferdeki oksijenden kademeli olarak oluşan ozon tabakası, Güneş'in ultraviyole radyasyonuna erişimi engelledi ve organik bileşiklerin doğal sentezini daha da yavaşlattı. Tüm modern bakış açılarından, atmosferde serbest oksijenin ortaya çıkması yaşam için bir tehditti.
Ancak çoğu zaman olduğu gibi hayat bu engeli aşmayı başardı ve hatta bunu bir avantaja dönüştürdü. Birincil protozoanın atık ürünleri, laktik asit ve etanol gibi bileşiklerdi. Bu maddeler şekerlere kıyasla çok daha az enerji yoğundur, ancak tamamen CO2 ve H2O'ya oksitlenirlerse büyük miktarda enerji açığa çıkarabilirler, bu da eskiden atık olan şeyleri yakma enerjisidir. Yiyecekleri oksijenle yakmanın faydaları o kadar büyüktü ki, yaşam formlarının -bitkiler ve hayvanlar- büyük çoğunluğu artık oksijenli solunum kullanıyor.

Yeni enerji kaynakları ortaya çıktığında, artık yiyecek veya oksijen elde etmekle değil, oksijeni vücutta uygun yere taşımakla ilgili yeni bir sorun ortaya çıktı. Küçük organizmalar, gazların sıvıları aracılığıyla basit difüzyonu ile idare edebilirler, ancak bu, çok hücreli canlılar için yeterli değildir. Böylece evrimin önüne bir engel daha çıkmıştır.
Koordinasyon kimyasının süreçleri sayesinde üçüncü kez çıkmazdan çıkmak mümkün oldu. Demirin oksitlenmeden bir oksijen molekülünü bağlayabildiği demir, porfirin ve proteinden oluşan bu tür moleküller ortaya çıktı. Oksijen basitçe aktarılır çeşitli bölümler vücut doğru koşullar altında salınacak - asitlik ve oksijen eksikliği. Bu moleküllerden biri olan hemoglobin kanda O2 taşır, diğeri ise miyoglobin oksijeni alır ve kimyasal işlemlerde ihtiyaç duyulana kadar kas dokusunda depolar (depolar). Miyoglobin ve hemoglobinin ortaya çıkması sonucunda canlı organizmaların boyutu üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı. Bu, çeşitli çok hücrelilerin ve nihayetinde insanların ortaya çıkmasına yol açtı.

* Fotosentez, ışık enerjisinin ortaya çıkan maddelerin kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmesi işlemidir.

** Metabolizma, enerji açısından zengin maddelerin parçalanması ve enerjilerinin çıkarılmasıdır.

İnsan yaşamının bir aynası olarak kimya.

Etrafınıza bir bakın ve modern bir insanın hayatının kimya olmadan imkansız olduğunu göreceksiniz. Gıda üretiminde kimyasallar kullanıyoruz. Metali, kauçuğu ve plastiği kimyasal işlemlerle üretilmiş arabalarda dolaşıyoruz. Kimyasalsız üretimi düşünülemez parfümler, eau de toilette, sabunlar ve deodorantlar kullanıyoruz. Hatta bir insanın en yüce duygusu olan sevginin vücutta meydana gelen bir takım kimyasal reaksiyonlar olduğu yönünde bir görüş vardır.
Kimyanın insan yaşamındaki rolünü ele almaya yönelik bu yaklaşım, bence basitleştirildi ve kimyayı ve onun insan toplumu üzerindeki etkisini değerlendirmek için tamamen yeni bir düzleme geçerek onu derinleştirmenizi ve genişletmenizi öneriyorum.

Nispeten yakın zamanda insan, teknolojide doğanın bilinçli taklidinin mükemmel bir sonuç verebileceğini fark etti. Kuşun kanadını kopyalayarak bir uçak yarattık. Solucanın hareket yöntemini düşündükten sonra traktörün izlerini bulduk. Yunusların ve köpekbalıklarının derisinin hareketlerine daha yakından bakarak, torpidonun suda hareket ederken hızını önemli ölçüde artırmayı başardılar. Bunun gibi daha pek çok örnek var ve bu yaklaşımı daha sık uygularsak daha da fazla olacak.

Peki ya kimya? Gerçekten, makro nesnelerin mekaniğine kıyasla daha "ince" ve derin bir bilim olmak, bir kişinin gelişiminde bir sonraki adımı atacağını düşündüğümüzde bize herhangi bir ipucu ve ipucu vermeyecek mi? Görünüşe göre böyle ipuçları var ama henüz kimse onları bulup kullanmaya çalışmadı. Ve bu ipuçlarının mekaniğin verdiğinden daha yüksek bir alanı ilgilendirdiği ortaya çıktı.

İnsanların dünyası zengin ve çeşitlidir, ancak yine de bireysel olarak her bir kişinin ve istikrarlı insan gruplarının veya topluluklarının davranışları belirli bir dizi niteliğe indirgenebilir. Ve burada atom ile insan arasında bir analoji çizebiliriz. Aslında, farklı atomların sayısı sınırlı olsa da, moleküllerde tamamen farklı şekillerde düzenlenebilirler ve aslında neyle reaksiyona girmeleri gerektiğine bağlı olarak farklı şekillerde etkileşime girebilirler. Adam böyle.

Şimdi bir atomun (kimya açısından) ve bir kişinin (insan ilişkileri açısından) özelliklerini karşılaştıralım.

En aktif olanlar alkali metal atomlarıdır. Elektronları itici korumaları küçük ve zayıftır, ancak hemen hemen tüm kimyasal elementlerle etkileşime girebilirler. Bu türden bir kişi, diğer insanlarla da mükemmel bir şekilde iletişim kurabilir ve anlaşabilir. Ancak bunu yaparken kişiliğini kaybeder. Sonuçta, alkali metaller doğada saf halde bulunmazlar, sadece bileşikler halinde bulunurlar.

Öte yandan, inert gazlar kendi etraflarında aşılmaz bir sekiz elektron bariyeri oluştururlar ve onları reaksiyona girmeye zorlamak için özel koşullar yaratılmalıdır. İnsanlar da öyle. Tüm dünyadan uzaklaşan bir kişi veya toplum, etkileşim karşılıklı bir eylem olduğu için değişme ve gelişme yeteneğini kaybeder. Süreçte her iki taraf da değişir.

Ve son olarak, kimyasal elementler dünyasının ideali karbondur. Bu öğe, güvenliği (4 elektron) ve açıklığı (4 boşluk) uyumlu bir şekilde birleştirir. Üstelik elektronların dağılımı, büyük enerji maliyetleri gerektirmeden oldukça kolay bir şekilde değiştirilebilir. Karbon, kendi türüyle etkileşime girerek ikili ve üçlü bağlar oluşturabilir.

İnsanın idealini ararken bu bilgiyi kullanmalıyız. Davranışlarımızda çıkarlarımızı savunmak (koruma) ile rakibin fikrini dikkate almak arasında makul bir uzlaşma göstermek, tıpkı karbon atomunun reaksiyonlar sırasında elektronlarının ve boşluklarının yerini değiştirmesi gibi, problem çözme yaklaşımlarımızı biraz değiştirmek , konumlarını değiştirmedikleri takdirde elde edeceğimiz sonuçlardan çok daha ileriye gideceğiz.

Bu yaklaşımın çok sayıda insan tarafından uygulanabileceği göz önüne alındığında, aynı karbon atomları gibi güçlü (ikili ve üçlü) bağlar oluşturabileceklerdir. Aynı şey insan toplulukları (küçük gruplar, kamu dernekleri ve tüm devletler) için de söylenebilir.

Bu fikri geliştirerek, insanlığın gelişimi için en umut verici yolun, toplumda çok çeşitli görüş ve fikirlerin olacağı yön olduğunu varsayabiliriz, önemli sayıda eylem biçimine kanunen izin verilir, ancak çoğu insanlar, karbon atomunun evrenselliğine benzer şekilde, diğer insanları anlama ve onlarla etkileşim kurma yeteneğine sahip olacaklar. Bu koşullar altında, toplum yaşamı uyumlu ve istikrarlı olacaktır.

Hidrojen örneği de bu konuda çok belirleyicidir. Etki alanınızı azaltın (veya isteklerinizin kapsamını azaltın) ve siz, bir hidrojen atomu gibi, önemli ölçüde etkileşime girip birleşebileceksiniz. Büyük bir sayı insanlar (öğeler).

Dolayısıyla, yukarıdakilerin hepsini özetleyerek, insan yaşamındaki kimyanın tüm insan toplumunun ahenkli gelişimi için yol gösterici bir yıldız olabileceğini not ediyoruz.

Kimyanın insan yaşamının gelişimi üzerindeki etkisine ilişkin uygulamalı sorular.

Bir önceki bölümde, insan yaşamındaki kimyayı değerlendirmeye yönelik felsefi yaklaşımın altını çizmiştik. Bu, tabiri caizse, genel bir görüştü. Burada kimyanın rolünü ve insan yaşamı üzerindeki etkisini strateji açısından ele alacağız.

için alınırsa asıl amaç insan uygarlığının varlığı, uyumlu ve kapsamlı gelişimi, özellikle entelektüel konular, o zaman kimyanın yol boyunca neler yapabileceği sorusu ortaya çıkıyor. İnsanların davranışlarını ve özellikle yediklerinin davranışları üzerindeki etkisini inceleyerek, kesin bir sonuca varılabilir. Doğal sağlıklı yiyecekler, yalnızca vücudun fiziksel çıktısını artırmakla kalmayan, aynı zamanda beyin aktivitesini de uyarabilen maddeler içerir. Bu nedenle, bu tür yiyecekleri doğru zamanda ve doğru miktarlarda kullanarak, şu anda yaptığımızdan daha fazla kaynak harcamadan insan uygarlığının gelişimini hızlandırabiliriz. Bu yaklaşım yeni bir sosyal yeniliktir ve sonuç olarak kimyanın insan yaşamındaki rolü daha da artacaktır.

büyük ölçekli Bilimsel araştırma ve sonuçlarını günlük yaşamda uygularlar. Ne de olsa alkolizm gibi sosyal bir kötülük bile, bu hastalıktan muzdarip insanlarla ilgili olarak "yemek sorunu" yetkin bir şekilde kullanılarak yenilebilir.

Daha da fazlasını söyleyeceğim. Bu yaklaşımı hapsedilen kişilerin beslenmesine uygulamak, tekrar suç işleme oranını açıkça azaltabilir.

Aynı yöntem aile planlaması için de uygulanabilir.

Elbette önerilen alanların her birinde bir kişinin seçme özgürlüğüne tecavüz etmemeliyiz. Ancak - biz ne yersek oyuz - yukarıdaki stratejilerin uygulanması sağlam temelli bir alternatiftir. modern yollar.

Ve şimdi bence en çok uygulanması gereken belirleyici strateji hakkında. Bu sayfa, yeni bir alternatif teori olan genel etkileşim teorisine adanmış bir sitenin parçasıdır. Kimyasal süreçler ve atomların yapısı, bu teoride basit bir insan dilinde gösterilir ve animasyon kullanılarak bu görüşleri ders kitaplarında tanıştığınız görüşlerle karşılaştırın. Ve seçimini yap. Belki de genel etkileşim teorisi lehine olmayacak, ama kesin olan bir şey var. Kimya, görüşlerde boşluklar ve tutarsızlıklar olmadan, yaratıcılığın sınırlarının olmadığı mantıksız varsayımlar olmadan ilginç bir bilim olarak karşınıza çıkacaktır. Çok muğlak bir şekilde açıklanan birçok soruyu anlamak için genel etkileşim teorisini kullanabilirsiniz. Üstelik benim yaptığım açıklamaları ezberlemenize bile gerek yok, basit ve tutarlı oldukları için kendileri hafızanıza sabitlenecekler. Doğru, sınavda başka bir şey almanız gerekecek.