Актиноиды (от актиний
и греч. eidos - вид) (актиниды) - семейство радиоакт. хим. элементов с
ат. номерами 90-103, расположенных в 7 периоде периодич. системы
элементов за актинием и относящихся, как и актиний, к III группе. Первые
три А.- Th, Ра и U - встречаются в природе в заметных кол-вах; они
принадлежат к природным радиоакт. рядам. Остальные А. синтезированы в
1940-63 искусственно (впоследствии Np и Рu в ничтожных кол-вах были
обнаружены в нек-рых радиоакт. рудах). В атомах А., как правило, имеется
1 электрон 6d и 2 электрона 7s, а при увеличении атомного номера на 1
новый электрон обычно попадает на оболочку 5f. Сходное строение двух
внеш. электронных оболочек обусловливает близость хим. свойств разл. А.,
а также схожесть хим. поведения А. и лантаноидов.
Вследствие постоянства числа электронов на двух внеш. оболочках и
возрастания ат. номера положит. заряда ядра имеет место т. н.
актиноидное сжатие: у нейтральных атомов и ионов А. с одинаковым зарядом при увеличении ат. номера радиус не увеличивается, как это бывает обычно, а несколько уменьшается.
Гипотезу о существовании семейства А., аналогичного семейству
лантаноидов, выдвинул впервые в 1942 Г. Т. Сиборг (G. Т. Seaborg) на
основе анализа хим. свойств элементов с ат. номерами 95-97 и более
тяжёлых (под руководством и при участии Сиборга открыто 9 А.).
Необходимость объединения в одно семейство элементов с ат. номерами
90-103 подтвердилась после изучения хим. свойств 104-го элемента -
курчатовия: они оказались аналогичными свойствам гафния, принадлежащего к
IV группе периодич. системы.
Наиб. устойчивая степень окисления +3 для Am и следующих за ним А. Для
А. с ат. номерами меньшими, чем у Am, характерно образование соединений с
более высокими степенями окисления, т. к. у этих элементов энергии
электронов 6d близки к энергии электронов 5f и в образовании хим. связей
участвуют 7s-, 6d- и 5f-электроны, общее число к-рых доходит до 8 (у
Рu). Поэтому у Th, Pa, U, Np и Рu наиб. характерные степени окисления
равны соотв. +4, +5, +6, +5 и +4.
А. обладают близкими хим. свойствами, и для их разделения и очистки применяют тонкие хим. методы (хроматографию, экстракцию и др.). Практич. применение находят гл. обр. Th, U и Pu. Нуклиды 233U, 235U и 239Pu служат ядерным горючим в атомных реакторах и ВВ в атомных бомбах и снарядах. Нек-рые нуклиды А., испускающие -частицы (238Pu, 242Cm и др.), используются при создании источников тока длительного действия (до 10 лет и более).
С. С. Бердоносов
Когда тот или иной физик использует понятие "физический вакуум", он либо не понимает абсурдности этого термина, либо лукавит, являясь скрытым или явным приверженцем релятивистской идеологии.
Понять абсурдность этого понятия легче всего обратившись к истокам его возникновения. Рождено оно было Полем Дираком в 1930-х, когда стало ясно, что отрицание эфира в чистом виде, как это делал великий математик, но посредственный физик Анри Пуанкаре, уже нельзя. Слишком много фактов противоречит этому.
Для защиты релятивизма Поль Дирак ввел афизическое и алогичное понятие отрицательной энергии, а затем и существование "моря" двух компенсирующих друг друга энергий в вакууме - положительной и отрицательной, а также "моря" компенсирующих друг друга частиц - виртуальных (то есть кажущихся) электронов и позитронов в вакууме.
Однако такая постановка является внутренне противоречивой (виртуальные частицы ненаблюдаемы и их по произволу можно считать в одном случае отсутствующими, а в другом - присутствующими) и противоречащей релятивизму (то есть отрицанию эфира, так как при наличии таких частиц в вакууме релятивизм уже просто невозможен). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.