← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
H 1

Hydrogen (H)

nonmetal
ਆਵਰਤ: 1 ਸਮੂਹ: 1 ਬਲਾਕ: s

Gas

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

1.008 u [1.00784, 1.00811]

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

1s1

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

-259.34 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

-252.87 °C

ਘਣਤਾ

0.08988 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

−1, +1

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

2.2

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

13.598435 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1766

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

25 pm

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ Greek: hydro (water) and genes (generate)
ਖੋਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ England
ਖੋਜਕਰਤਾ Henry Cavendish

The lightest chemical element, hydrogen sits above the alkali metals but is a nonmetal under ordinary conditions. Its single proton and one electron make it the simplest atom and a reference point for much of chemistry. On Earth it is usually bound in water and organic matter, while industry uses it as a chemical feedstock, reducing agent, fuel, and energy carrier.

Colourless, odourless gaseous chemical element. Lightest and most abundant element in the universe. Present in water and in all organic compounds. Chemically reacts with most elements. Discovered by Henry Cavendish in 1776.

The name derives from the Greek hydro for "water" and genes for "forming" because it burned in air to form water. Hydrogen was discovered by the English physicist Henry Cavendish in 1766.

Scientists had been producing hydrogen for years before it was recognized as an element. Written records indicate that Robert Boyle produced hydrogen gas as early as 1671 while experimenting with iron and acids. Hydrogen was first recognized as a distinct element by Henry Cavendish in 1766. Composed of a single proton and a single electron, hydrogen is the simplest and most abundant element in the universe. It is estimated that 90% of the visible universe is composed of hydrogen.

Hydrogen is the raw fuel that most stars 'burn' to produce energy. The same process, known as fusion, is being studied as a possible power source for use on earth. The sun's supply of hydrogen is expected to last another 5 billion years.

From the Greek word hydro (water), and genes (forming). Hydrogen was recognized as a distinct substance by Henry Cavendish in 1776. Diagram of a simple hydrogen atom.

Hydrogen is the most abundant of all elements in the universe. The heavier elements were originally made from hydrogen atoms or from other elements that were originally made from hydrogen atoms.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਭੌਤਿਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ)
25 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
31 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
120 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਘਣਤਾ
0.08988 kg/m³ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
0.0141 L/mol
STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ
ਗੈਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ
-259.34 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ
-252.87 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ
0.181 W/(m·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
14.304 J/(g·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
28.836 J/(mol·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ
ਛੇਭੁਜੀ ਸੰਘਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਰਸਾਇਣਕ

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)
2.2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਐਲਨ)
2.3
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
0.75419 eV
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
13.598435 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
−1, +1 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
1 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
1s1

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)
-259.3467 °C
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)
7041 Pa
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)
-240.212 °C
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)
1.2858e+6 Pa
ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ
0.00121262 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
0.00936933 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
2.259398 eV
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਐਂਥੈਲਪੀ
2.259398 eV

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਜਾਲਕ ਸਥਿਰਾਂਕ a
375 pm

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
1 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
1333-74-0 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
2S1/2
InChI
InChI=1S/H
InChI ਕੁੰਜੀ
YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 1
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 1
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ H: 1s¹
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
1s¹
1s¹
ਔਰਬਿਟਲ ਚਿੱਤਰ
1s
1/2 1↑
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 1 ਅਜੋੜ: 1 ?

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 1
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 0
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 1
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 1
ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਿਰ

ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ — ਉਦਾਸੀਨ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਨਹੀਂ।

ਸੰਕੇਤਕ ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।

ਪਰਮਾਣੂ ਪਛਾਣ-ਚਿੰਨ੍ਹ

ਨਿਕਾਸ / ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

25 / 91 (7 ਤੀਬਰਤਾ ਸਮੇਤ 7)
ਮਾਪਿਆ
ਨਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ: 380–750 nm

ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਵੰਡ

199.9885%20.0115%ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ (%)
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂ
1 ਸਥਿਰ1.00782503223 ± 0.0000000000999.9885%ਸਥਿਰ
2 ਸਥਿਰ2.01410177812 ± 0.000000000120.0115%ਸਥਿਰ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

1 atm / 101.325 kPa
ਗੈਸ 25 °C (298.15 K)

ਕਾਰਨ: ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ (-252.87 °C) ਤੋਂ 277.9 °C ਵੱਧ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ -259.34 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ -252.87 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 277.9 °C
0 K ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: 25 °C 6000 K
ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ

ਸੰਕੇਤਕ, ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ

ਠੋਸ
ਤਰਲ
ਗੈਸ
ਪਿਘਲਣ
ਉਬਾਲ
25°C
ਠੋਸ
ਤਰਲ
ਗੈਸ
ਮੌਜੂਦਾ

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਿੰਦੂ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
-259.34 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
-252.87 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਗੈਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.00121262 eV

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.00936933 eV

ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.08988 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ
0.04120002 kg/m³

ਮੌਜੂਦਾ T 'ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗੈਸ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ

ਉੱਨਤ

ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
-259.3467 °C
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
-240.212 °C

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
D I ਸਮਸਥਾਨਿਕ0364161341
H I 0568441535
T I ਸਮਸਥਾਨਿਕ0111111
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
D I ਸਮਸਥਾਨਿਕ078
H I 0106
T I ਸਮਸਥਾਨਿਕ010
NIST ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
1 H 1.007975

Hydrogen — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

1s1
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 1
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ -1, +1
HOMO 1s n=1 · l=0 · m=0
Hydrogen — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1 H 1.007975

Hydrogen — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

ਮੁੱਢਲਾ ਛੇਭੁਜੀ · ਪੀਅਰਸਨ hP2
ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ
ਪੀਅਰਸਨ hP2
ਉਪਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਨ ਸੰਖਿਆ 12
ਪੈਕਿੰਗ 74.048%
ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ — 298 K, 1 atm 'ਤੇ ਗੈਸ
293 K 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ
Hydrogen — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਯੋਗਿਕ

H+
1.008 u
H
1.008 u
H-
1.008 u
H+
1.008 u
H+
2.014 u
H+
3.016 u
H
3.016 u
H
2.014 u
H-
3.016 u
H-
2.014 u
H-
1.008 u
H
1.008 u

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (2)

The ordinary isotope of hydrogen, H, is known as Protium, the other two isotopes are Deuterium (a proton and a neutron) and Tritium (a protron and two neutrons). Hydrogen is the only element whose isotopes have been given different names. Deuterium and Tritium are both used as fuel in nuclear fusion reactors. One atom of Deuterium is found in about 6000 ordinary hydrogen atoms.

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
1 ਸਥਿਰ1.00782503223 ± 0.0000000000999.9885% ± 0.0070%ਸਥਿਰ
stable
2 ਸਥਿਰ2.01410177812 ± 0.000000000120.0115% ± 0.0070%ਸਥਿਰ
stable
1 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 1.00782503223 ± 0.00000000009
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 99.9885% ± 0.0070%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
2 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 2.01410177812 ± 0.00000000012
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 0.0115% ± 0.0070%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ

ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ (nm)ਤੀਬਰਤਾਆਇਨੀਕਰਨ ਪੜਾਅਕਿਸਮਸੰਕ੍ਰਮਣਸ਼ੁੱਧਤਾਸਰੋਤ
383.5355892 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 9d 2DਮਾਪਿਆNIST
383.5356424 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 9s 2SਮਾਪਿਆNIST
383.53587 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
383.5361082 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 9p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
383.5361616 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 9s 2SਮਾਪਿਆNIST
383.5361673 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 9p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
383.53839 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
383.53909 nm30000H Iemission2 → 9ਮਾਪਿਆNIST
383.5409535 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 9d 2DਮਾਪਿਆNIST
383.54096 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
383.5409732 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 9d 2DਮਾਪਿਆNIST
383.5410263 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 9s 2SਮਾਪਿਆNIST
388.9019815 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 8d 2DਮਾਪਿਆNIST
388.9020595 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 8s 2SਮਾਪਿਆNIST
388.90227 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
388.9024865 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 8d 2DਮਾਪਿਆNIST
388.9025152 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 8p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
388.9025154 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 8d 2DਮਾਪਿਆNIST
388.9025933 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 8s 2SਮਾਪਿਆNIST
388.9026017 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 8p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
388.90486 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
388.90557 nm70000H Iemission2 → 8ਮਾਪਿਆNIST
388.9074883 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 8d 2DਮਾਪਿਆNIST
388.90749 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
388.9075172 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 8d 2DਮਾਪਿਆNIST
388.9075951 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 8s 2SਮਾਪਿਆNIST
397.0041763 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 7d 2DਮਾਪਿਆNIST
397.0042976 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 7s 2SਮਾਪਿਆNIST
397.00448 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
397.0047325 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 7p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
397.0048539 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 7s 2SਮਾਪਿਆNIST
397.004867 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 7p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
397.00719 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
397.00788 nm30000H Iemission2 → 7ਮਾਪਿਆNIST
397.0099002 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 7d 2DਮਾਪਿਆNIST
397.00991 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
397.009945 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 7d 2DਮਾਪਿਆNIST
397.0100663 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 7s 2SਮਾਪਿਆNIST
410.1702284 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
410.1704339 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 6s 2SਮਾਪਿਆNIST
410.17056 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
410.1707462 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
410.1708218 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 6p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
410.1710277 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 6s 2SਮਾਪਿਆNIST
410.1710499 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 6p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
410.17346 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
410.17415 nm70000H Iemission2 → 6ਮਾਪਿਆNIST
410.17631 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
410.17632 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
410.176386 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
410.1765915 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 6s 2SਮਾਪਿਆNIST
434.0426937 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 5d 2DਮਾਪਿਆNIST
434.04309 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
434.0430904 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 5s 2SਮਾਪਿਆNIST
434.0433568 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 5p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
434.0437554 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 5s 2SਮਾਪਿਆNIST
434.0437982 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 5p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
434.04634 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
434.0471 nm90000H Iemission2 → 5ਮਾਪਿਆNIST
434.0494419 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 5d 2DਮਾਪਿਆNIST
434.04947 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
434.0495889 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 5d 2DਮਾਪਿਆNIST
434.0499857 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 5s 2SਮਾਪਿਆNIST
486.1278624 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 4d 2DਮਾਪਿਆNIST
486.1283363 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 4d 2DਮਾਪਿਆNIST
486.12841 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
486.1286949 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 4p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
486.128837 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 4s 2SਮਾਪਿਆNIST
486.1296711 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 4s 2SਮਾਪਿਆNIST
486.1297761 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 4p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
486.1325 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
486.1333 nm180000H Iemission2 → 4ਮਾਪਿਆNIST
486.1361516 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 4d 2DਮਾਪਿਆNIST
486.13622 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
486.1365118 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 4d 2DਮਾਪਿਆNIST
486.1374864 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 4s 2SਮਾਪਿਆNIST
656.27097 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 3d 2DਮਾਪਿਆNIST
656.2714 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
656.2722 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
656.272483 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 3p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
656.275181 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 3s 2SਮਾਪਿਆNIST
656.276701 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 3s 2SਮਾਪਿਆNIST
656.277 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
656.277153 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2s 2S → 3p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
656.2795 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
656.2819 nm500000H Iemission2 → 3ਮਾਪਿਆNIST
656.285177 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 3d 2DਮਾਪਿਆNIST
656.28533 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
656.2854 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemissionਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂਮਾਪਿਆNIST
656.286734 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 3d 2DਮਾਪਿਆNIST
656.290944 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂH Iemission2p 2P* → 3s 2SਮਾਪਿਆNIST

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
32 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

Bondi
120 pm
Alvarez
120 pm
UFF
288.6 pm
MM3
162 pm
Dreiding
319.5 pm
Rowland–Taylor
110 pm

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਰਾਮ)
154 pm
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (C12)
78 pm

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
105
Pettifor
103
Glawe
103

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

Ghosh
0
Miedema
5
Gunnarsson–Lundqvist
6
Robles–Bartolotti
5

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
4.5071 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
0 a.u.
C₆
6.499 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
6.51 Ha·Bohr6

ਮੀਡੇਮਾ ਪਰਾਮੀਟਰ

ਮੀਡੇਮਾ ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
1.7 cm3/mol
ਮੀਡੇਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਘਣਤਾ
3

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ13.99 K
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ20.27 K
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)32.94 K
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)1.29 MPa
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)13.8 K
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)7.04 kPa

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

+1 main
−1 main

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਪਰਿਰੱਖਣ ਸਥਿਰਾਂਕ (1)
nਔਰਬਿਟਲσ
1s0
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਰਧ-ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (2)
ਆਵੇਸ਼CNਸਪਿਨrcrystal (pm)ਉਤਪੱਤੀ
1I-24
1II-4
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (6)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
3B-100%
4n100%
52n100%
6n—
63n—
72n—
ਐਕਸ-ਰੇ ਖਿੰਡਾਅ ਗੁਣਾਂਕ (501)
ਊਰਜਾ (eV)f₁f₂
10—0
10.1617—0
10.3261—0
10.4931—0
10.6628—0
10.8353—0
11.0106—0
11.1886—0
11.3696—0
11.5535—0

ਵਾਧੂ ਡਾਟਾ

Sources

Sources of this element.

Hydrogen is estimated to make up more than 90% of all the atoms three quarters of the mass of the universe! This element is found in the stars, and plays an important part in powering the universe through both the proton-proton reaction and carbon-nitrogen cycle. Stellar hydrogen fusion processes release massive amounts of energy by combining hydrogens to form helium.

Production of hydrogen in the U.S. alone amounts to about 3 billion cubic feet per year. Hydrogen is prepared by

▸ steam on heated carbon,

▸ decomposition of certain hydrocarbons with heat,

▸ reaction of sodium or potassium hydroxide on aluminum

▸ electrolysis of water, or

▸ displacement from acids by certain metals.

Liquid hydrogen is important in cryogenics and in the study of superconductivity, as its melting point is only 20 degrees above absolute zero.

Tritium is readily produced in nuclear reactors and is used in the production of the hydrogen bomb.

Hydrogen is the primary component of Jupiter and the other gas giant planets. At some depth in the planet's interior the pressure is so great that solid molecular hydrogen is converted to solid metallic hydrogen.

In 1973, a group of Russian experimenters may have produced metallic hydrogen at a pressure of 2.8 Mbar. At the transition the density changed from 1.08 to 1.3 g/cm3. Earlier, in 1972, at Livermore, California, a group also reported on a similar experiment in which they observed a pressure-volume point centered at 2 Mbar. Predictions say that metallic hydrogen may be metastable; others have predicted it would be a superconductor at room temperature.

ਸੰਦਰਭ (1)

Isotopes in Forensic Science and Anthropology

Information on the use of this element's isotopes in forensic science and anthropology.

Measurements of relative 2H abundances are used to determine the breeding grounds of many species of migrant songbirds. These species of songbirds only grow their feathers before migration, and they grow them on or close to their breeding grounds. Therefore, the isotopic composition of a bird’s feathers correlates to the isotopic composition of the growing season’s precipitation [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003)., [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999)., [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996)..

Measurements of relative 2H abundances of human hair samples collected at archeological sites are used to determine the geographic region in which a subject lived based on the hydrogen isotopic composition of the water they drank. This is possible because hair stores a daily record of the hydrogen isotopic composition of intake water, which correlates to local meteoric water [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003)., [21] T. B. Coplen, H. Qi. Forensic Sci. Int.266, 222 (2016)..

ਸੰਦਰਭ (5)
  • [18] Z. D. Sharp, V. Atudorei, H. O. Panarello, J. Fernández, C. Douthitt. J. Archaeolog. Sci.30, 1709 (2003).
  • [19] K. A. Hobson. Oecologia120, 314 (1999).
  • [20] K. A. Hobson, L. I. Wassenaar. Oecologia.109, 142 (1996).
  • [21] T. B. Coplen, H. Qi. Forensic Sci. Int.266, 222 (2016).
  • [4] IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI) https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703

ਸੰਦਰਭ

(9)
3 IUPAC Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights (CIAAW)
Hydrogen

Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.

4 IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes (IPTEI)

The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.

ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟ: Copyright (c) 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry. The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) contribution within Pubchem is provided under a CC-BY-NC-ND 4.0 license, unless otherwise stated.
5 Jefferson Lab, U.S. Department of Energy
Hydrogen

Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/

ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟ: Please see citation and linking information: https://education.jlab.org/faq/index.html
6 Los Alamos National Laboratory, U.S. Department of Energy
Hydrogen

The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.

7 NIST Physical Measurement Laboratory
Hydrogen

The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database

8 PubChem Elements
Hydrogen

This section provides all form of data related to element Hydrogen.

ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ:

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ:

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।