Quanto è grande un atomo di idrogeno?

Migliore risposta

Invece dei metodi tradizionali per visualizzare il concetto di dimensione, inizierò dal piccola fine della scala e lavorare. Allinizio può sembrare confuso, considerando che queste dimensioni sono troppo piccole per essere concettualizzate immediatamente, ma sopportami.

Innanzitutto, identificheremo un atom con un penny , il più piccolo taglio di valuta negli Stati Uniti, che vale solo 1/100 di dollaro USA.

Supponendo che viviamo negli Stati Uniti, non possiamo comprare molto con questo penny. Forse su eBay possiamo ordinare un articolo per 0,01 $, ma dovremo comunque pagare una grossa somma per la spedizione.

Per spendere i nostri soldi, voleremo in tutto il mondo fino allIndia e faremo un viaggio in un sobborgo povero chiamato Dharvi Slum a Mumbai. Considera un sacchetto di ciliegie , che è in vendita nella strada di questo sobborgo. Vediamo che il prezzo legge 65 rupie e notiamo che la borsa contiene circa 100 ciliegie. Eseguiamo una rapida conversione e notiamo che 65 rupie ~ 0,995 USD, circa un dollaro. Completando il calcolo, notiamo che

(1 dollaro / 100 ciliegie) * (100 cent / 1 dollaro) = 1 cent / ciliegia

Quindi, possiamo ottenere un ciliegia per il nostro centesimo se riusciamo a trovare un mezzo per viaggiare in India e spenderlo. Una ciliegia probabilmente non soddisferà la tua fame per molto tempo, ma ti darà 3-4 calorie che puoi usare per eseguire un push-up o restare sveglio per 10 minuti senza perdere peso.

Ora, prenderemo il nostro atomo di idrogeno e lo duplicheremo. Quindi, individueremo un atomo vicino. Tuttavia, questo atomo è attaccato a un duplicato di se stesso ed è enorme rispetto a il nostro. In effetti, il nuovo atomo che individuiamo è 16 volte più massiccio del nostro. Latomo che individuiamo è un atomo di ossigeno, con 8 protoni invece del nostro singolo protone. Condividiamo i nostri elettroni con uno di questi atomi e formiamo una molecola covalente H2O, che chiamiamo acqua.

La nostra nuova molecola è 18 volte più preziosa del nostro penny, con un valore di 0,18 $. Questa volta, quando visitiamo lIndia, andiamo in un ristorante a New Dehli. Questa volta individuiamo un samosa in vendita per 12 rupe es e decidi di accettare lofferta con i nostri 0,18 $. Il samosa soddisfa la nostra fame durante lora di pranzo e può fornirci energia sufficiente per correre un miglio o nuotare in una gara di 400 metri.

Per lavido studente di chimica che sta leggendo questo articolo, forse hai già fatto una conversione in grammi dal nostro penny e hai notato che la quantità di denaro richiesta per fare una mole di idrogeno è ancora piuttosto difficile da concettualizzare. Considerando questo, apporterò molto presto alcune sostituzioni .

Aumentando il ritmo, prenderemo molti atomi di dimensioni e proprietà diverse in un mare di carbonio, azoto, ossigeno, idrogeno e molti altri. Lasceremo che la biologia faccia il suo corso formando legami per produrre proteine, lipidi e carboidrati.

Mentre stiamo volando verso le diverse dimensioni e valori che stiamo raggiungendo, notiamo alcuni valori che superiamo. A questo punto, immagina che i nostri $ 0,18 siano in un titolo in forte espansione che sta crescendo in modo esponenziale . Notiamo che quando abbiamo un fosfolipide vale $ 1,80, che potrebbe comprarci un hamburger o una soda anche in unarea urbana degli Stati Uniti. Il nostro stock continua a crescere fino a quando non avremo un valore di Mimivirus di circa $ 288. Con $ 288, potremmo permetterci forse un XBOX usato o un nuovo paio di scarpe Lebron XI.

Risposta

“Come possiamo immaginare la dimensione di un atomo e un atomo di idrogeno?”

Innanzitutto, Interrogante , gli atomi “più grandi” con più protoni e neutroni nel nucleo hanno allincirca lo stesso diametro, da 1 a 5 angstrom. come il più semplice atomo di idrogeno con un solo protone, dato che i nuclei degli atomi sono solo una piccola frazione del loro volume.

La tua domanda diventa quindi “ Come possiamo immaginare le dimensioni di un angstrom?

Ecco come:

  1. Immagina un campo di calcio durante la Coppa del Mondo. È lungo circa 100 metri.
  2. Immagina di essere seduto sulle tribune della partita della Coppa del Mondo. Sei lungo circa 2 metri.
  3. Immagina di aver portato con te un righello da scuola e durante la partita guardi la più piccola divisione di quel sovrano. È lungo 1 millimetro.
  4. Immagina che allinterno di quel millimetro ci siano dieci minuscoli punti, end-to-end. Ogni punto è lungo 100 micrometri. Sono gli oggetti più piccoli che il tuo occhio umano può risolvere da soli (e della stessa dimensione di un uovo umano fecondato).
  5. Immagina quei dieci minuscoli punti sono dieci minuscoli campi da calcio, disposti uno dopo laltro, ciascuno lungo circa 100 micrometri.
  6. Immagina che in uno Di quei minuscoli campi da calcio un tuo gemello siede in tribuna. Il tuo gemello è lungo circa 2 micrometri (micron) (e le stesse dimensioni di uno dei tuoi batteri intestinali).
  7. Immagina che durante Alla fine del primo tempo della MicroWorld Cup, un dirigibile atterra sul campo da calcio lungo 100 micron e un Pelé in miniatura alto 2 micron salta fuori per salutare la folla. Il suo dirigibile ha le dimensioni di una cellula della pelle umana. Un chihuahua è tenuto tra le braccia del tuo compagno di posto e sulla sua pelliccia si trova una grande zanzara. Il micro-chihuahua e la micro-zanzara hanno entrambe le dimensioni di virus.
  8. Immagina che il tuo piccolo gemello da 2 micron regga il suo minuscolo sovrano della scuola, e che durante la partita della MicroWorld Cup, come te, guarda la più piccola divisione del suo sovrano. È lungo 1 micro-millimetro (nanometro).
  9. Immagina che il tuo piccolo gemello da 2 micron, grande quanto un batterio, porti il ​​micro -righello fino ai suoi occhi e lo fissa attentamente. Vede che tra ogni divisione nanometrica sul suo micro-righello si trovano dieci minuscoli punti, end-to-end. Ogni punto è 1 angstrom.

Ogni punto è un atomo.

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