Литий (Lithium), Li,- хим. элемент I группы периодич. системы элементов, ат. номер 3, ат. масса
6,941, относится к щелочным металлам. Природный Л. состоит из смеси стабильных
(7,5%) и
(92,5%) с сильно различающимися сечениями
захвата тепловых нейтронов (для =9,12*10-26
м2, а для=3,ЗХ
10-30 м2). Электронная конфигурация
Энергии последоват. ионизации равны 5,39, 75,64 и 122,42 эВ. Энергия сродства
к электрону 0,59 эВ. Кристаллохим. радиус атома 0,155 нм, иона Li + 0,068 нм.
Значение эяектроотрицательности 0,97.
В свободном виде - пластичный,
очень мягкий серебристо-белый металл, быстро тускнеет на воздухе вследствие
образования плёнки оксида и нитрида. При нормальной температуре устойчива модификация
Л. с объёмно-центрированной кубич. решёткой с параметром а= =0,35023
нм, при температуре -195 °С она переходит в модификацию, обладающую гексагональной
решёткой. Плотность 0,539 кг/дм3 (наименьшая среди всех металлов).
tпл = 180,5°С, tкип=1336,6 °С; теплоёмкость
ср= =24,85 Дж/(моль*К), теплота плавления 3,0 кДж/моль, теплота
испарения 133,7 кДж/моль. Характеристич. температура 370 К. Вязкость жидкого Л.
0,5915 (при температуре 183,4 °С) и 0,4548 мПа*с (при 285,5 °С). Газообразный
Л. состоит из двухатомных молекул Li2, межъядерное расстояние в к-рых
0,2672 нм, энергия диссоциации 99,0 кДж/моль (О К). Коэф. теплопроводности 71
Вт/(мХК)(0-100 °С). Уд. сопротивление 0,0855 мкОм*м (при 0°С); ср. температурный
коэф. сопротивления 4,5-10-3. Л. парамагнитен, магн. восприимчивость
+2,04 *10-9 (при 20 °С). Тв. по Моосу 0,6, по Бринеллю 5 МПа.
Модуль упругости 5 ГПа, предел прочности при растяжении 115 МПа.
В соединениях проявляет
степень окисления +1. Расплав
используют как теплоноситель в ядерных реакторах;
применяют для получения трития по ядерной реакции
Дейтерид лития
используют в ядерном оружии. Металлич. Л. (природная смесь изотопов) используется
как легирующая добавка к разл. сплавам. Гидроксид Л. LiOH применяют в щелочных
аккумуляторах. Метаниобат Л. LiNb03 и метатанталат Л. LiTa03
являются сегнето- и пьезоэлектриками, они используются для модуляции лазерного
излучения. С.
Знаете ли Вы, почему "черные дыры" - фикция? Согласно релятивистской мифологии, "чёрная дыра - это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света). Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный размер - гравитационным радиусом. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он равен радиусу Шварцшильда". На самом деле миф о черных дырах есть порождение мифа о фотоне - пушечном ядре. Этот миф родился еще в античные времена. Математическое развитие он получил в трудах Исаака Ньютона в виде корпускулярной теории света. Корпускуле света приписывалась масса. Из этого следовало, что при высоких ускорениях свободного падения возможен поворот траектории луча света вспять, по параболе, как это происходит с пушечным ядром в гравитационном поле Земли. Отсюда родились сказки о "радиусе Шварцшильда", "черных дырах Хокинга" и прочих безудержных фантазиях пропагандистов релятивизма. Впрочем, эти сказки несколько древнее. В 1795 году математик Пьер Симон Лаплас писал: "Если бы диаметр светящейся звезды с той же плотностью, что и Земля, в 250 раз превосходил бы диаметр Солнца, то вследствие притяжения звезды ни один из испущенных ею лучей не смог бы дойти до нас; следовательно, не исключено, что самые большие из светящихся тел по этой причине являются невидимыми." [цитата по Брагинский В.Б., Полнарёв А. Г. Удивительная гравитация. - М., Наука, 1985] Однако, как выяснилось в 20-м веке, фотон не обладает массой и не может взаимодействовать с гравитационным полем как весомое вещество. Фотон - это квантованная электромагнитная волна, то есть даже не объект, а процесс. А процессы не могут иметь веса, так как они не являются вещественными объектами. Это всего-лишь движение некоторой среды. (сравните с аналогами: движение воды, движение воздуха, колебания почвы). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.