chemical elementとは? わかりやすく解説

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元素

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/01 06:37 UTC 版)

元素(げんそ、: elementum: element)は、古代から中世においては、万物(物質)の根源をなす不可欠な究極的要素[1][2]を指しており、現代では、「原子」が《物質を構成する具体的要素》を指すのに対し「元素」は《性質を包括する抽象的概念》を示す用語となった[2][3]化学の分野では、化学物質を構成する基礎的な成分(要素)を指す概念を指し、これは特に「化学元素」と呼ばれる[1][4]


注釈

  1. ^ 例えば、「図解入門 よくわかる最新元素の基本と仕組み」。「四元素論」をアリストテレスに帰着させ、アリストテレスを批判している。
  2. ^ 科学者」という用語が造語され、概念が用いられるようになったのはあくまで1833年のことである。
  3. ^ ただしボイルの定義は、元素と単体の区分が不明瞭であった[28]
  4. ^ 酸化物しか作らない元素のこと[30]

出典

  1. ^ a b c 広辞苑 第五版 岩波書店
  2. ^ a b c d e 斉藤 1982, pp. 22–24, 1.3原子と元素.
  3. ^ a b c ニュートン別 2010, pp. 12–13, 原子と元素はどうちがうのか?.
  4. ^ デジタル大辞泉. “【化学元素】”. goo辞書. 2011年10月1日閲覧。
  5. ^ a b c d e f g h i j 斉藤 1982, pp. 9–22, 1.2近代科学と元素.
  6. ^ ニュートン別 2010, pp. 14–15, 原子は電子を出入りさせイオンとなる.
  7. ^ a b c d e f g 斉藤 1982, pp. 2–9, 1.1昔の物質観.
  8. ^ ニュートン別 2010, pp. 34–35, メンデレーエフの正しさは、原子構造で証明された.
  9. ^ ニュートン別 2010, pp. 70-74loc=周期表の元素が112個にふえた.
  10. ^ a b c d e f g 山口 1996.
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  12. ^ A・スマナサーラ、編集:杜多千秋. “パーリ仏典を読む 沙門果経(6) 第二章 六師外道の話 (三)アジタ・ケーサカンバラの教え”. 日本テーラワーダ仏教協会. 2011年1月8日閲覧。
  13. ^ 野沢正信. “4.バクダ・カッチャーヤナの七要素説”. 沼津高専教養科. 2011年1月8日閲覧。
  14. ^ A・スマナサーラ、編集:杜多千秋. “パーリ仏典を読む 沙門果経(6) 第二章 六師外道の話 (四)パクダ・カッチャーヤナの教え”. 日本テーラワーダ仏教協会. 2011年1月8日閲覧。
  15. ^ 岩波仏教辞典, p. 361.
  16. ^ 櫻部 1981, p. 66.
  17. ^ 土橋茂樹. “西洋古代・中世哲学史(2004年度)”. 中央大学文学部哲学専攻. 2011年1月8日閲覧。
  18. ^ アリストテレス形而上学』第1巻第3章
  19. ^ 石村 1998, pp. 167–170, 第6項 本当に実在するものは、ものか、性質か 「もの」と「性質」の無限遡及.
  20. ^ a b 石村 1998, pp. 177–178, 第6項 本当に実在するものは、ものか、性質か 「気」の迷い-「万物は気である」(アナクシメネス).
  21. ^ 石村 1998, pp. 183–186, 第6項 本当に実在するものは、ものか、性質か 4人の偉大な「形而上学」者.
  22. ^ 高橋士郎. “八雲”. 多摩美術大学. 2011年1月8日閲覧。
  23. ^ 長谷川浩司. “古代〜ギリシャ・ローマの数学”. 京都大学大学院人間・環境学研究科数理科学講座. 2011年1月22日閲覧。
  24. ^ a b c d 千葉 2001.
  25. ^ 『世界大百科事典』、CD-ROM版、平凡社
  26. ^ a b c 樫田豪利. “Chapter1 物質の構造” (PDF). 金沢大学教育学部附属高等学校. 2011年3月11日閲覧。
  27. ^ 斉藤 1982, p. 10, 錬金術の3元素.
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  29. ^ a b 斉藤 1982, pp. 32–41, 2.1. 近代科学と元素.
  30. ^ 斉藤 1982, p. 34.
  31. ^ a b 斉藤 1982, pp. 53–62, 2.3. つくられた元素.
  32. ^ 原子力の歴史 黎明期1895年-1952年”. 長野工業高等専門学校. 2011年3月11日閲覧。
  33. ^ 齋藤軍治. “有機物理化学の基礎 第1章 囲み5”. 京都大学大学院理学研究科化学専攻. 2011年3月11日閲覧。
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  35. ^ Willem H. Koppenol, John Corish, Javier García-Martínez, Juris Meija and Jan Reedijk (2016). “How to name new chemical elements (IUPAC Recommendations 2016)”. Pure Appl. Chem. 88(4): 401–405. 
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  37. ^ W.H. Koppenol (IUPAC) (2001). “Names for muonium and hydrogen atoms and their ions”. Pure and Applied Chemistry 73 (2): 377–380. doi:10.1351/pac200173020377. http://www.iupac.org/publications/pac/2001/pdf/7302x0377.pdf 2011年7月30日閲覧。. 
  38. ^ W.H. Koppenol (IUPAC) (2001). “Names for muonium and hydrogen atoms and their ions”. Pure and Applied Chemistry 73 (2): 377–380. doi:10.1351/pac200173020377. http://www.iupac.org/publications/pac/2001/pdf/7302x0377.pdf 2011年7月30日閲覧。. 
  39. ^ a b c d e f g h Dennis Overbye, Lonely Hearts of the Cosmos:The Story of the Scientific Quest for the Secret of the Universe翻訳:デニス・オーヴァバイ 『宇宙はこうしてはじまりこう終わりを告げる』 白揚社、2000年、ISBN 4826900961
  40. ^ KRL Home Page
  41. ^ a b c d 青木 2004, pp. 35–47, 第2章 ビッグバンと元素合成.
  42. ^ 立教大学/原子核・放射線物理学研究室 2011年4月15日閲覧
  43. ^ a b c d 青木 2004, pp. 53–79, 第3章 星の中での元素合成.
  44. ^ a b c d e f 齋藤和男 (2009年). “星の一生と元素合成”. 山形大学理学部地球環境学科. 2011年3月12日閲覧。
  45. ^ a b c d e f 青木 2004, pp. 82–105, 第4章 鉄より重い元素の合成.
  46. ^ 茂山俊和. “錬金に必要な重力 恒星の成長過程で作られる重い元素”. 東京大学大学院理学系研究科・理学部. 2011年3月14日閲覧。
  47. ^ 星の錬金術 金などの重元素の生成に関する新説”. AstroArts (2001年). 2011年3月14日閲覧。
  48. ^ 斉藤 1982, pp. 92–97, 4.1. 宇宙にある元素.
  49. ^ a b c 斉藤 1982, pp. 101–116, 4.3. 地球にある元素.
  50. ^ a b 斉藤 1982, pp. 116–123, 4.4. 生命と元素.
  51. ^ 収蔵資料の紹介”. 東北大学総合学術博物館. 2011年3月11日閲覧。
  52. ^ 元素鉱”. 東北大学総合学術博物館. 2011年3月11日閲覧。



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