Магний (Magnesium), Mg - хим. элемент II группы периодич. системы элементов; ат. номер 12, ат. масса
24,305. Природный М. содержит 3 стабильных изотопа: 24Mg (78,99%),
25Mg (10,00%) и 26Mg (11,01%). Электронная конфигурация
внеш. оболочки 3s2. Энергии последоват. ионизации равны соответственно
7,645; 15,035 и 80,144 эВ. Металлич. радиус 0,160 нм, радиус иона Mg2+
0,074 нм. Значение электроотрицательности 1,23.
В свободном виде - серебристо-белый
металл, обладает гексагональной плотноупакованной кристаллич. структурой с параметрами
а=0,3202 нм и с=0,5299 нм. Плотн. 1,74 кг/дм3, tпл=650°С,
tкип=10950С. Теплота плавления 8,49 кДж/моль, теплота
испарения 128 кДж/моль, уд. теплоёмкость 1,03 кДж/(кг*К), уд. теплопроводность
0,167 кВт/(м*К) (при 293-573К). Температурный коэф. линейного расширения 2,6*10-6
К-1, уд. электрич. сопротивление (20 °С) 4,47*10-2
мкОм*м. М. парамагнитен.
М.- относительно мягкий
и пластичный металл, его механич. свойства зависят от способа обработки. При
20 °С для литого и деформиров. М. тв. по Бри-неллю соответственно 300 и
360 МПа, предел текучести 30 и 90 МПа, относит. удлинение 8,0 и 12,0%, модуль
нормальной упругости 44,1 ГПа (20 °С), модуль сдвига 17,85 ГПа.
В хим. соединениях проявляет
степень окисления +2, химически активен, обладает свойствами сильного восстановителя.
Важнейшие области применения
М.- приготовление разл. лёгких (плотность менее 2 кг/дм3) литейных
и деформируемых сплавов, в состав к-рых кроме М. входят также Al, Zn, Mn и др.
металлы. Металлич. М. применяют для восстановления Zn, Th, U и др. металлов
из их соединений. Смеси порошкообразного М. с окислителями служат как зажигательные
и осветительные составы. Листы из М. используют для эл--хим. защиты разл. металлич.
конструкций (напр., эстакад морских нефтепромыслов). Из искусственно полученных
радионуклидов применение находит 27Mg (-радиоактивен,
T1/2=9,46 мин).
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.