元素とは? わかりやすく解説

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げん‐そ【元素】

読み方:げんそ

万物の根源をなす、それ以上分割できない要素ギリシャ哲学四元素地・水空気・火)、仏典四大地・水・火・風)など。

原子番号等し原子だけからなる物質。現在は水素をはじめ118とされる。他分野用いる元素と区別して化学元素ともいう。

[補説] 2で、自然界存在するのは原子番号92ウランまで。93番以上の元素は超ウラン元素104番上の元素は超アクチノイド元素とよばれ、加速器使って人工的に合成される。→周期表[補説]


元素

英訳・(英)同義/類義語:element, Elements (chemical)

同じ原子番号を持つ原子集合

元素

作者山谷一也

収載図書八月つっけんどん
出版社文芸社
刊行年月2001.2


元素

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.
  11. ^ 野沢正信. “3.アジタ・ケーサカンバリンの唯物論”. 沼津高専教養科. 2011年1月8日閲覧。
  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.
  28. ^ 斉藤 1982, p. 13, 単体と元素.
  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。
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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。



元素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/23 07:51 UTC 版)

私の救世主さま」の記事における「元素」の解説

セレスティア空気中に含む要素この世界魔法は、これを加速させて具現化する。地球には殆ど存在しないため、地球では魔法使えない璃瑠周囲の元素を絶え自分近く集める「四黒元素方陣」を、夢衣逆に周囲の元素を全て奪う発明品掃除機所持している。一方13騎士の力やアギトの「狂神」は元素を必要とせず、強大な力を振るうことが可能である。

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元素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 04:47 UTC 版)

元 (数学)」の記事における「元素」の解説

最もよく用いられる ZFC 集合論では全ての元がそれ自身集合として実現されるが、別の集合論では必ずしもそうではない。集合の元であって、かつそれ自身集合として実現されないような元を原子 (atom) あるいは ur­element英語版)(根源的元/原要素/原始元/基本元素) と呼ぶ。 そのような場合においては、必ずしも集合ないよう対象に対しても、考えている数学的体系属す対象であることを以って「元」と呼ぶ方が自然である。数、点、函数など(これらは集合として実現できると言った従来数学的体系の殆どに加えて、星、分子カエルなどもその体系における「元」ということになる。

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元素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 15:24 UTC 版)

単斜晶系」の記事における「元素」の解説

元素硫黄単斜晶系結晶になる。

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元素

出典:『Wiktionary』 (2021/07/14 12:40 UTC 版)

名詞

げんそ

  1. 物を構成する元になるもの。
  2. 化学化学手段によっては、それ以上分けることのできない要素種。特定の数の陽子をもつ粒子種。化学元素

発音(?)

げ↘んそ(genso)
IPA: /genso/

語源

初出1822 年[1]オランダ語 hoofdstofhoofd(頭)+ stof物質[2]

翻訳

類義語

語義2

関連語

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