Найпоширеніші хімічні елементи землі і у всесвіті. Кисень - найпоширеніший землі хімічний елемент,а який елемент другий за поширеністю? Хімічні елементи найпоширеніші

  • 4.Характерні особливості емпіричного та теоретичного рівнів наукових досліджень.
  • 6.Роль природознавства у формуванні наукової картини світу та її внесок у розвиток культури мислення людства.
  • 7.Природознавство як феномен загальнолюдської культури. Фундаментальні природничі напрями: предмет і методи дослідження.
  • 8. Причини, через які знання, накопичені стародавніми цивілізаціями Вавилону, Єгипту, Китаю, не можуть вважатися науковими.
  • 9.Природні та соціальні катаклізми, які сприяли зародженню витоків наукового знання у Стародавній Греції.
  • 10.Принципи та правила істинного пізнання, закладені Фалесом Мілет-ським. Пошук спочатку і концепція атомістики (Левкіпп і Демокріт).
  • 12. Основи вчення про рух тіл по Аристотелю. Перша система світобудови Аристотеля - Птолемея.
  • 14.Причини згасання інтересу до наукового знання, розквіт монотеїстичних релігій, роль арабських та східних народів у збереженні та розвитку давньогрецьких знань
  • 15. Причини розробки критеріїв наукового знання у Середні віки. Наступні віхи у розвитку наукового методу, його складові та його творці
  • 20. Типи та механізми фундаментальних взаємодій у природі.
  • 21. Прояви фундаментальних взаємодій у механіці, термодинаміці, ядерній фізиці, хімії, космології.
  • 22. Прояви фундаментальних взаємодій та структурні рівні організації матерії.
  • 26. Специфіка законів природи у фізиці, хімії, біології, геології, космології.
  • 27. Базові принципи, що лежать в основі картин світобудови від Арістотеля до наших днів.
  • 32. Сучасна реалізація атомістичної концепції Левкіппа - Демокріта. Покоління кварків та лептонів. Проміжні бозони як переносники фундаментальних взаємодій.
  • 34. Будова хімічних елементів, синтез трансуранових елементів.
  • 35. Атомно-молекулярний «конструктор» будови речовини. Відмінність фізичного та хімічного підходів у вивченні властивостей речовини.
  • 40. Основні завдання космології. Вирішення питання про походження Всесвіту на різних етапах розвитку цивілізації.
  • 41.Фізичні теорії, що послужили основою створення теорії «гарячої» Всесвіту г.А. Гамова.
  • 42. Причини незначної тривалості під час початкових «ер» та «епох» в історії Всесвіту.
  • 43. Основні події, що відбувалися в епоху квантової гравітації. Проблеми «моделювання» цих процесів та явищ.
  • 44.Пояснити з енергетичної точки зору, чому Епоха адронів передувала Епосі лептонів.
  • 45. Енергії (температури), при яких відбулося відділення випромінювання від речовини, і Всесвіт став «прозорим».
  • 46. ​​Будівельний матеріал для формування великомасштабної структури Всесвіту.
  • 49.Властивості чорних дірок та їх виявлення себе у Всесвіті.
  • 50.Наблюдаемые факти, підтверджують теорію «гарячої» Всесвіту.
  • 51.Методи визначення хімічного складу зірок та планет. Найбільш поширені хімічні елементи у Всесвіті.
  • 50.Наблюдаемые факти, підтверджують теорію «гарячої» Всесвіту.

    Фізична теорія еволюції Всесвіту, в основі якої лежить припущення про те, що до того, як у природі з'явилися зірки, галактики та інші астрономічні об'єкти, речовина була швидко розширюваним і спочатку дуже гарячим середовищем. Припущення про те, що розширення Всесвіту почалося з "гарячого" стану, коли речовина була сумішшю різних взаємодіючих між собою елементарних частинок високих енергій, було вперше висунуто Г.А.Гамовим в 1946 р. В даний час Г.В.Т. вважається загальновизнаною, Двома найважливішими спостережними підтвердженнями цієї теорії є виявлення реліктового випромінювання, передбаченого теорією, і пояснення спостережуваного співвідношення між відносною масою водню і гелію в природі.

    51.Методи визначення хімічного складу зірок та планет. Найбільш поширені хімічні елементи у Всесвіті.

    Незважаючи на те, що з моменту запуску в космос першого космічного апарату минуло вже кілька десятиліть, більшість небесних об'єктів, що досліджуються астрономами, є поки що недосяжними. Тим часом, навіть про найвіддаленіші планети сонячної системи та їхні супутники зібрано достатньо відомостей.

    Астрономам часто доводиться застосовувати для вивчення небесних тіл дистанційні методи. Одним із найпоширеніших є спектральний аналіз. За його допомогою вдається визначити приблизний хімічний склад атмосфери планет і навіть їх поверхні.

    Справа в тому, що атоми різних речовин випромінюють енергію у певному діапазоні хвиль. Вимірявши енергію, що виділяється у певному спектрі, фахівці можуть визначити і загальну їх масу, а відповідно, і ту речовину, що створює випромінювання.

    Проте найчастіше щодо точного хімічного складу виникають деякі труднощі. Атоми речовини можуть бути в таких умовах, що їх випромінювання важко спостерігати, тому необхідно враховувати деякі побічні фактори (наприклад, температуру об'єкта).

    Спектральні лінії допомагають, справа в тому, що кожен елемент має певний колір спектру і розглядаючи якусь планету (зірку) ну загалом об'єкт, за допомогою спеціальних приладів - спектрографів, ми можемо побачити їх колір, що випускається, або ряд кольорів! Потім по спеціальній табличці виглядає, якій речовині ці лінії належать! ! Наука цим займається – спектроскопія.

    Спектроскопія – розділ фізики, присвячений вивченню спектрів електромагнітного випромінювання.

    Спектральний аналіз - сукупність методів визначення складу (наприклад, хімічного) об'єкта, заснований на вивченні властивостей випромінювання, що приходить від нього (зокрема, світла). Виявилося, що атоми кожного хімічного елемента мають певні резонансні частоти, внаслідок чого саме на цих частотах вони випромінюють або поглинають світло. Це призводить до того, що в спектроскопі на спектрі видно лінії (темні або світлі) у певних місцях, характерних для кожної речовини. Інтенсивність ліній залежить від кількості речовини та навіть її стану. У кількісному спектральному аналізі визначають вміст досліджуваної речовини щодо відносної або абсолютної інтенсивності ліній або смуг у спектрах. Розрізняють атомний та молекулярний спектральний аналіз, емісійний ”за спектрами випромінювання” та абсорбційний ”за спектрами поглинання”.

    Оптичний спектральний аналіз характеризується відносною простотою виконання, експресністю, відсутністю складної підготовки проб до аналізу, незначною кількістю речовини (10-30 мг), необхідного для аналізу на велику кількість елементів. Спектри емісії одержують переведенням речовини в пароподібний стан і збудженням атомів елементів нагріванням речовини до 1000-10000°С. Як джерела збудження спектрів при аналізі матеріалів, що проводять струм, застосовують іскру, дугу змінного струму. Пробу поміщають у кратер одного з вугільних електродів. Для аналізу розчинів широко використовують полум'я різних газів. Спектральний аналіз - чутливий метод і широко застосовується в хімії, астрофізиці, металургії, машинобудуванні, геологічній розвідці та ін. Метод було запропоновано у 1859 р. Г. Кірхгофом та Р. Бунзеном. З його допомогою гелій було відкрито Сонце раніше, ніж Землі.

    Поширеність хімічних елементів, міра того, як поширені або рідкісні елементи в порівнянні з іншими елементами в даному середовищі. Поширеність у різних випадках можуть вимірювати масовою часткою, мольною часткою або об'ємною часткою. Поширеність хімічних елементів часто є кларками.

    Наприклад, масова частка поширеності кисню у воді становить близько 89 %, тому що це частка маси води, якою є кисень. Однак, мольна частка поширеності кисню у воді лише 33 %, тому що лише 1 із 3 атомів у молекулі води є атомом кисню. У Всесвіті в цілому, і в атмосферах газових планет-гігантів, таких як Юпітер, масова частка поширеності водню та гелію близько 74 % і 23-25 ​​% відповідно, тоді атомна мольна частка елементів ближче до 92 % та 8 %.

    Однак, оскільки водень є двоатомним, а гелій - ні, в умовах зовнішньої атмосфери Юпітера молекулярна мольна частка водню становить близько 86%, а гелію - 13%.

    "

    Безумовно, що в нашому розумінні це єдине ціле. Але має свою структуру та склад. Сюди відносяться всі небесні тіла та об'єкти, матерія, енергія, газ, пил та багато іншого. Все це утворилося і існує, незалежно від того, чи це ми бачимо, чи відчуваємо.

    Вчені давно розглядають такі питання: Що ж утворило такий всесвіт? І які її елементи наповнюють?

    Сьогодні ми поговоримо про те, який елемент найпоширеніший у всесвіті.

    Виявляється цей хімічний елемент найлегший у світі. Крім того, його одноатомна форма становить приблизно 87% всього складу всесвіту. Крім того, він міститься у більшості молекулярних сполук. Навіть у воді, або, наприклад, він є частиною органічних речовин. До того ж водень є особливо важливою складовою кислотно-основних реакцій.
    Крім того, елемент розчинний у більшості металів. Що цікаво, водень не має запаху, кольору та смаку.


    У процесі вивчення вчені називали водень пальним газом.
    Щойно не визначали його. Свого часу він носив ім'я, що народжує воду, а потім водотворну речовину.
    Лише 1824 року йому надали назву водень.

    У водень входить до складу 88,6% всіх атомів. Решта у більшій кількості становить гелій. І лише мала частина – це інші елементи.
    Отже, зірки та інші гази мають у своєму складі переважно водень.
    До речі, знову ж таки він є і в зоряних температурах. Однак у вигляді плазми. А в космічному просторі він представлений у вигляді молекул, атомів та іонів. Цікаво, що водень здатний формувати молекулярні хмари.


    Характеристика водню

    Водень є унікальним елементом, тому що не має нейтрон. Він містить лише один протон та електрон.
    Як зазначалося, це найлегший газ. Важливо, що менше маса молекул, то вища їх швидкість. На це навіть не впливає температура.
    Теплопровідність водню одна з найвищих серед усіх газів.
    Крім усього іншого, він добре розчинний у металах, що впливає на його здатність дифундувати через них. Іноді процес призводить до руйнації. Наприклад, взаємодія водню та вуглецю. І тут відбувається декарбонізація.

    Поява водню

    Виник у всесвіті після Великого вибуху. Як і хімічні елементи. За теорією, у перші мікросекунди після вибуху температура всесвіту була вищою 100 млрд градусів. Що утворило зв'язок трьох кварків. У свою чергу ця взаємодія створила протон. Таким чином виникло ядро ​​атома водню. У процесі розширення температура впала, і кварки утворили протони та нейтрони. Так, насправді виник водень.


    У проміжку від 1 до 100 секунд після утворення всесвіту частина протонів та нейтронів з'єдналася. Тим самим утворивши інший елемент-гелій.
    Надалі розширення простору як наслідок зниження температури призупинило сполучні реакції. Що важливо, вони знову запустилися всередині зірок. Так утворились атоми інших хімічних елементів.
    В результаті виходить, що водень та гелій є основними двигунами утворення інших елементів.


    Гелій взагалі є другим за поширеністю елементом у всесвіті. Його частка становить 11,3% всього космічного простору.

    Властивості гелію

    Він, так само як і водень, не має запаху, кольору та смаку. До того ж, це другий за легкістю газ. Але його температура кипіння найнижча зі всіх відомих.

    Гелій – це інертний, нетоксичний та одноатомний газ. Теплопровідність його висока. За цією характеристикою він знову стоїть на другому місці після водню.
    Видобуток гелію здійснюється методом поділу при низькій температурі.
    Цікаво, що раніше гелій вважали за метал. Але у процесі вивчення визначили, що це газ. При цьому, основний у складі всесвіту.


    Всі елементи на Землі, за винятком водню та гелію, породила мільярди років тому алхімія зірок, частина яких є нині непримітними білими карликами десь на іншому боці Чумацького Шляху. Азот наших ДНК, кальцій наших зубів, залізо нашої крові, вуглець наших яблучних пирогів створені в надрах зірок, що стискаються.

    Ми створені із зіркової речовини.
    Карл Саган

    Застосування елементів

    Людство навчилося видобувати та застосовувати з користю для себе хімічні елементи. Так водень та гелій застосовують у багатьох сферах діяльності. Наприклад, в:

    • харчової промисловості;
    • металургії;
    • хімічна промисловість;
    • нафтопереробки;
    • виробництві електроніки;
    • косметичної промисловості;
    • геології;
    • навіть у військовій сфері та ін.

    Як видно, ці елементи відіграють важливу роль у житті всесвіту. Очевидно, саме наше існування залежить від них. Ми знаємо, що щохвилини відбувається зростання і рух. І незважаючи на те, що вони окремо невеликі, все довкола засноване з цих елементів.
    Воістину, водень та гелій, також як інші хімічні елементи, унікальні та дивовижні. Мабуть із цим неможливо посперечатися.

    Є найпоширеніший хімічний елемент і найпоширеніша речовина на нашій дивовижній планеті, а є найпоширеніший хімічний елемент на просторах Всесвіту.

    Найпоширеніший хімічний елемент Землі

    На нашій планеті лідером поширеності є кисень. Він взаємодіє майже з усіма елементами. Його атоми є практично у всіх гірських породах та мінералах, які утворюють земну кору. Сучасний період розвитку хімії розпочався саме з відкриття цього важливого та першорядного хімічного елемента. Заслугу цього відкриття ділять між собою Шееле, Прістлі та Лавуазьє. Суперечки про те, хто з них є першовідкривачем тривають сотні років, і досі не припинилися. А ось саме слово «кисень» увів у вжиток Ломоносів.

    На його частку припадає трохи більше сорока сім відсотків всієї твердої маси земної кори. Пов'язаний кисень становить майже вісімдесят дев'ять відсотків маси прісної та морської води. Вільний кисень знаходиться в атмосфері, становлячи близько двадцяти трьох відсотків маси та майже двадцять один відсоток обсягу. Не менш як півтори тисячі сполук земної кори містять кисень. У світі немає живих клітин, у яких було цього поширеного елемента. Шістдесят п'ять відсотків маси кожної живої клітини – це кисень.


    Сьогодні цю речовину одержують промисловим шляхом з повітря та постачають її під тиском 15 МПа у сталевих балонах. Існують інші способи його отримання. Сфери застосування – харчова промисловість, медицина, металургія та ін.

    Де зустрічається найпоширеніший елемент?

    Знайти у природі куточок, де було б кисню, практично неможливо. Він скрізь - і в надрах, і високо над Землею, і під водою, і в самій воді. Зустрічається він у з'єднаннях, а й у вільному стані. Швидше за все, саме через це для вчених цей елемент завжди представляв інтерес.


    Геологи та хіміки займаються вивченням наявності кисню у поєднанні з усіма елементами. Ботанікам цікаво дослідити процеси харчування та дихання рослин. Фізіологи остаточно не з'ясували роль кисню у житті тварин і людини. Фізики прагнуть знайти новий спосіб використання для створення високих температур.

    Відомо, що незалежно від цього, спекотне це південне повітря чи холодне повітря північних районів, вміст у ньому кисню завжди однаково і становить двадцять один відсоток.


    Як використовують найпоширенішу речовину?

    Як найпоширеніша з відомих речовин планети вода використовується повсюдно. Цією речовиною все охоплено та пронизано, проте вона так і залишається мало вивченою. Поглибленим вивченням сучасна наука зайнялася порівняно недавно. Вченими було виявлено безліч властивостей, що не піддаються поки що поясненню.


    Без цієї найпоширенішої речовини не обходиться жодна господарська діяльність людини. Складно уявити собі сільське господарство чи промисловість без води, так само без цієї речовини не працюватимуть ядерні реактори, турбіни, енергетичні установки, де вода використовується для охолодження. Для побутових потреб люди використовують рік у рік все більший обсяг цієї речовини. Так людині кам'яного віку на день було цілком достатньо десяти літрів води. Сьогодні на частку кожного жителя Землі щодня в сукупності використовується не менше двохсот двадцяти літрів. Люди складаються з води на вісімдесят відсотків, щодня щодня споживає щонайменше півтора літрів рідини.

    Найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті

    Три четверті всього Всесвіту - це водень, іншими словами - це і є найпоширеніший елемент Всесвіту. Вода, будучи найпоширенішою речовиною нашої планети, більш ніж одинадцять відсотків складається з водню.


    У земній корі водню за масою один відсоток, проте, за кількістю атомів – цілих шістнадцять відсотків. Не обходяться без присутності водню такі сполуки, як природні гази, нафту та вугілля.

    Слід зазначити, що у вільному стані цей поширений елемент трапляється вкрай рідко. На поверхні нашої планети він у малих кількостях присутні у деяких природних газах, у тому числі й у вулканічних. Є вільний водень в атмосфері, але його присутність там дуже мала. Саме водень є той елемент, який створює радіаційний внутрішній земний пояс, як потік протонів.


    З водню приблизно п'ятдесят відсотків складаються багато зірок і сонце, де він є у вигляді плазми. З нього складається більшість міжзоряного середовища, а також газів туманностей. Є водень так само в атмосферах планет і в кометах.


    Як хімічний елемент його визначили 1766-го року. Це зробив Генрі Кавендіш. Їм через п'ятнадцять років було з'ясовано, що результатом взаємодії водню з киснем є вода. "Характер" водню воістину вибуховий, за це він отримав назву вибухового газу.

    А ось найбільша зірка у всесвіті має діаметр 1391000. .
    Підпишіться на наш канал в Яндекс.Дзен

    Це була сенсація - виявляється, найважливіша речовина на Землі складається із двох не менш важливих хімічних елементів. «АіФ» вирішив заглянути в таблицю Менделєєва і згадати, завдяки яким елементам і з'єднанням існує Всесвіт, а також життя на Землі та людська цивілізація.

    Водень (H)

    Де зустрічається:найпоширеніший елемент у Всесвіті, його головний «будівельний матеріал». З нього складаються зірки, зокрема Сонце. Завдяки термоядерному синтезу за участю водню Сонце грітиме нашу планету ще 6,5 млрд. років.

    Чим корисний:у промисловості - при виробництві аміаку, мила та пластмас. Великі перспективи у водневої енергетики: цей газ не забруднює навколишнє середовище, тому що при згорянні дає лише водяну пару.

    Вугілля (C)

    Де зустрічається:будь-який організм значною мірою побудований із вуглецю. У тілі людини цей елемент займає близько 21%. Так, наші м'язи складаються з нього на 2/3. У вільному стані у природі зустрічається у вигляді графіту та алмазу.

    Чим корисний:їжа, енергоносії та багато інших. ін Клас сполук на основі вуглецю величезний - вуглеводні, білки, жири і т. д. Цей елемент незамінний в нанотехнологіях.

    АЗОТ (N)

    Де зустрічається:атмосфера Землі на 75% складається із азоту. Входить до складу білків, амінокислот, гемоглобіну та ін.

    Чим корисний:необхідний існування тварин і рослин. У промисловості використовується як газове середовище для пакування та зберігання, холодоагент. З його допомогою синтезують різноманітні сполуки – аміак, добрива, вибухові речовини, барвники.

    КИСНЕ (O)

    Де зустрічається:Найпоширеніший Землі елемент, з його частку припадає близько 47% маси твердої земної кори. Морські та прісні води на 89% складаються з кисню, атмосфера – на 23%.

    Чим корисний:Завдяки кисню живі істоти можуть дихати, без нього був би можливий вогонь. Цей газ широко використовується в медицині, металургії, харчовій промисловості, енергетиці.

    ВУГЛІКЛИСИЙ ГАЗ (CO2)

    Де зустрічається:В атмосфері, у морській воді.

    Чим корисний:Завдяки цьому з'єднанню рослини можуть дихати. Процес поглинання вуглекислоти із повітря називається фотосинтезом. Це основне джерело біологічної енергії. Варто нагадати, що енергія, яку ми отримуємо при спалюванні викопного палива (вугілля, нафти, газу), накопичена в надрах землі протягом мільйонів років завдяки фотосинтезу.

    ЗАЛІЗО (Fe)

    Де зустрічається:один із найпоширеніших у Сонячній системі елементів. З нього складаються ядра планет земної групи.

    Чим корисний:метал, з давніх часів застосовуваний людиною. Ціла історична епоха отримала назву Залізного віку. Зараз до 95% світового виробництва металів посідає залізо, це основний компонент сталей і чавунів.

    СРІБЛО (Ag)

    Де зустрічається:Один із дефіцитних елементів. Раніше зустрічався у природі у самородному вигляді.

    Чим корисний:З середини XIII століття став традиційним матеріалом виготовлення посуду. Має унікальні властивості, тому застосовується в різних галузях - в ювелірній справі, у фотографії, електротехніці та електроніці. Відомі та дезінфікуючі властивості срібла.

    ЗОЛОТО (Au)

    Де зустрічається:раніше зустрічався у природі у самородному вигляді. Добувається на копальнях.

    Чим корисний:найважливіший елемент світової фінансової системи, тому що запаси його невеликі. Здавна використовувалося як гроші. В даний час всі банківські резерви золота оцінюються

    у 32 тис. тонн - якщо сплавити їх докупи, вийде куб зі стороною всього лише 12 м. Використовується в медицині, мікроелектроніці, при ядерних дослідженнях.

    КРЕМНІЙ (Si)

    Де зустрічається:По поширеності у земній корі цей елемент займає друге місце (27-30% усієї маси).

    Чим корисний:Кремній – основний матеріал для електроніки. Також застосовується у металургії та у виробництві скла та цементу.

    ВОДА (H2O)

    Де зустрічається:Наша планета на 71% вкрита водою. Тіло людини на 65% складається з цієї сполуки. Вода є й у космічному просторі, у тілі комет.

    Чим корисна:Має ключове значення у створенні та підтримці життя на Землі, тому що завдяки молекулярним властивостям є універсальним розчинником. Вода має багато унікальних властивостей, про які ми не замислюємося. Так, якби вона при замерзанні не збільшувалася в обсязі, життя просто не зародилося б: водоймища щозиму промерзали б до дна. А так, розширюючись, легший лід залишається на поверхні, зберігаючи під собою життєздатне середовище.

    найпоширеніша речовина на землі

    Альтернативні описи

    Лед лід

    Найпоширеніша на землі рідина

    Прозора безбарвна рідина

    . "Губить людей не пиво, губить людей..."

    . "Як з гусака..."

    . "Не розлий..."

    . "Під лежачий камінь... не тече"

    . "аш два О"

    . "в морях і річках мешкає, але часто по небу літає, а як набридне їй літати, на землю падає знову" (загадка)

    . "тиха... берега підмиває" (посл.)

    . "тонка матерія", що опинилася на першому ступені "сходів природи", побудованої в 18 столітті швейцарським натуралістом Шарлем Бонне

    Ти життя

    65% людського тіла

    Без неї "і ні туди, ні сюди"

    Без неї життя немає

    Більшість горілки

    У неї зазвичай ховають кінці

    Найважливіша неорганічна речовина для нас

    Горілка без алкоголю

    Горілка без спирту

    Водень + кисень

    Друге до води та мідних труб

    Газована...

    Гаряча та холодна у крані

    Губить людей на відміну пива

    Губителька людей (пісень.)

    Дистильована...

    Коштовність у пустелі

    Друзі - не розлий...

    Її в ступі не товчуть

    Нею поливають сад та город

    Рідка колиска життя

    Рідина

    Рідина без смаку, кольору та запаху

    Рідина у ванні

    Рідина, що ллється у порожніх промовах

    Рідина, якої багато витекло

    Рідина, необхідна існування всього живого

    З чого складається сніжинка

    Саме до її краплі радили зазирнути римські мудреці, "якщо хочеш пізнати світ"

    Яким теплоносієм, як правило, охолоджують киплячий реактор

    Камінь точить

    Картина російського художника С. Чуйкова "Жива..."

    Колодязна...

    Компонент бетону

    Компонент горілки

    Зайва у горілці, на думку п'яниць

    Найкращий засіб від спраги

    Льється з крана

    Незначний компонент горілки

    Мінералка

    Мінеральна у пляшці

    Мінеральна, газована

    Мутна після льодоходу

    Ми п'ємо її і в ній купаємось

    Ми п'ємо її і нею паримося

    Наливають у відро чи склянку

    Наливають у чайник для кип'ятіння

    Наповнювачка ванн та морів

    Обов'язкова умова життя

    Одна з найпоширеніших речовин у природі

    Виявляється, з неї і сухим можна вийти

    Оксид дейтерію або важка...

    Вона ллється у порожніх промовах

    Вона може текти, а може капати

    Вона не тече під лежачий камінь

    Основа всього живого на Землі

    Основа життя

    Парне молоко у нічному озері

    Партнер вогню та мідних труб

    Питний союз двох газів

    Плоть дощу

    Плоть моря

    На думку французького хіміка Леонеля, молекула цієї речовини нагадує персик, з боків якого прикріплено два абрикоси.

    Популярний у Німеччині трав'яний лікер "Данцизька золота..." містить найдрібніші частинки сусального золота.

    Прісна...

    Прісна в озері

    Прісна у ставку

    Прісна рідина у ставку

    Прозора безбарвна рідина, що є хімічною сполукою водню і кисню.

    Проточна в джакузі

    Схованка для кінців

    Лед лід

    Рибне середовище проживання

    Втекла з відра

    Сьома рідина на киселі

    Сьома на киселі

    Зріджений лід

    Згідно з казахським прислів'ям, без браку тільки бог, без бруду - тільки воно

    Утримуємо. решета згідно приказки

    Вміст клепсидри

    Вміст річки та моря

    Вміст самовару

    Солона в морі

    Солона волога моря

    Солона морська...

    Порятунок від спраги

    Так називають лінійну частину дистанції для одного човна

    Плинна з душу

    Тече із крана

    Те, чим "дихають" риби

    Те, чим не розіллєш справжню дружбу

    Те, що возять на ображених

    Те, що наливають з-під крана

    Застаріле античне сузір'я

    Вгамовує спрагу

    Фільм А. А. Роу "Вогонь, ... та мідні труби"

    Хімічна речовина без якої ні людина, ні тварина довго не протягне

    Хімічна речовина у вигляді прозорої рідини

    Ходить без ніг, рукава без рук, вуста – без мови (загадка)

    Чим розбавляють спирт

    Що у даосизмі стало символом тріумфу видимої слабкості над силою

    Що закипає у самоварі

    Що відміряв час в античній клепсідрі

    Некип'яч. чай без цукру та заварки

    Партнер вогню та мідних труб

    З обличчя її не пити, згідно з приказкою

    Вміст зливного бачка