← ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
He 2

Helium (He)

noble-gas
ਆਵਰਤ: 1 ਸਮੂਹ: 18 ਬਲਾਕ: s

Gas

ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ

4.002602 u

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ

1s2

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ

-272.2 °C

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ

-268.93 °C

ਘਣਤਾ

0.1785 kg/m³

ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ

0

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ)

ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ

ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)

24.587389 eV

ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ

1868

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

120 pm

ਵੇਰਵੇ

ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ Greek: hêlios (sun).
ਖੋਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ Scotland/Sweden
ਖੋਜਕਰਤਾ Sir William Ramsey, Nils Langet, P.T.Cleve

Helium is a noble gas and the second element in the periodic table. It is chemically inert under ordinary conditions because its 1s electron shell is filled, and it exists as monatomic He rather than as a molecule. Its low density, very low boiling point, high thermal conductivity, and nonflammability make it technologically important. On Earth it is uncommon in the atmosphere but can accumulate in some natural gas reservoirs through radioactive decay of uranium and thorium.

Helium has the lowest melting point of any element and is widely used in cryogenic research because its boiling point is close to absolute zero. Also, the element is vital in the study of super conductivity.

Using liquid helium, Kurti, co-workers and others have succeeded in obtaining temperatures of a few microkelvins by the adiabatic demagnetization of copper nuclei.

Helium has other peculiar properties: It is the only liquid that cannot be solidified by lowering the temperature. It remains liquid down to absolute zero at ordinary pressures, but will readily solidify by increasing the pressure. Solid 3He and 4He are unusual in that both can be changed in volume by more than 30% by applying pressure.

The specific heat of helium gas is unusually high. The density of helium vapor at the normal boiling point is also very high, with the vapor expanding greatly when heated to room temperature. Containers filled with helium gas at 5 to 10 K should be treated as though they contained liquid helium due to the large increase in pressure resulting from warming the gas to room temperature.

While helium normally has a 0 valence, it seems to have a weak tendency to combine with certain other elements. Means of preparing helium difluoride have been studied, and species such as HeNe and the molecular ions He+ and He++ have been investigated.

The name derives from the Greek helios for "sun". The element was discovered by spectroscopy during a solar eclipse in the sun's chromosphere by the French astronomer Pierre-Jules-Cesar Janssen in 1868. It was independently discovered and named helium by the English astronomer Joseph Norman Lockyer.

Helium was thought to be only a solar constituent until it was later found to be identical to the helium in the uranium ore cleveite by the Scottish chemist William Ramsay in 1895. The Swedish chemists Per Theodore Cleve and Nils Abraham Langet independently found helium in cleveite at about the same time.

Helium, the second most abundant element in the universe, was discovered on the sun before it was found on the earth. Pierre-Jules-César Janssen, a French astronomer, noticed a yellow line in the sun's spectrum while studying a total solar eclipse in 1868. Sir Norman Lockyer, an English astronomer, realized that this line, with a wavelength of 587.49 nanometers, could not be produced by any element known at the time. It was hypothesized that a new element on the sun was responsible for this mysterious yellow emission. This unknown element was named helium by Lockyer. The hunt to find helium on earth ended in 1895. Sir William Ramsay, a Scottish chemist, conducted an experiment with a mineral containing uranium called clevite. He exposed the clevite to mineral acids and collected the gases that were produced. He then sent a sample of these gases to two scientists, Lockyer and Sir William Crookes, who were able to identify the helium within it. Two Swedish chemists, Nils Langlet and Per Theodor Cleve, independently found helium in clevite at about the same time as Ramsay.

Helium makes up about 0.0005% of the earth's atmosphere. This trace amount of helium is not gravitationally bound to the earth and is constantly lost to space. The earth's atmospheric helium is replaced by the decay of radioactive elements in the earth's crust. Alpha decay, one type of radioactive decay, produces particles called alpha particles. An alpha particle can become a helium atom once it captures two electrons from its surroundings. This newly formed helium can eventually work its way to the atmosphere through cracks in the crust.

From the Greek word helios, the sun. Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868 when he detected a new line in the solar spectrum. Lockyer and Frankland suggested the name helium for the new element. In 1895 Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite while it was independently discovered in cleveite by the Swedish chemists Cleve and Langlet at about the same time. Rutherford and Royds in 1907 demonstrated that alpha particles are helium nuclei.

ਚਿੱਤਰ

ਗੁਣ

ਭੌਤਿਕ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ)
120 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
28 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ
140 pm ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਘਣਤਾ
0.1785 kg/m³ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਆਇਤਨ
0.0318 L/mol
STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ
ਗੈਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ
-272.2 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ
-268.93 °C ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ
0.152 W/(m·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਚਾਲਕਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
5.193 J/(g·K) ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਮੋਲਰ ਤਾਪ ਸਮਰੱਥਾ
20.786 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 (ਐਲਨ)
4.16
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
-0.5 eV (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲ — ਪਰਮਾਣੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟਰੌਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ)
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ)
24.587389 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ)
54.417953 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਇਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ (ਦੂਜੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
0 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
2 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
1s2

ਤਾਪਗਤੀਕੀ

ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)
-270.973 °C
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)
5043 Pa
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)
-267.955 °C
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)
2.2746e+5 Pa
ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ
1.430274e-4 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
8.291444e-4 eV ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਪਰਮਾਣੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ
0 eV

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ

ਜਾਲਕ ਸਥਿਰਾਂਕ a
357 pm

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਣਤਰ

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

ਪਛਾਣਕਰਤਾ

CAS ਸੰਖਿਆ
7440-59-7 ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ CAS ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ →
ਟਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ
1S0
InChI
InChI=1S/He
InChI ਕੁੰਜੀ
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ ਮਾਪਿਆ

ਆਇਨ ਦਾ ਆਵੇਸ਼
ਪ੍ਰੋਟਾਨ 2
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 2
ਆਵੇਸ਼ ਉਦਾਸੀਨ
ਵਿਨਿਆਸ He: 1s²
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ
ਮਾਪਿਆ
1s²
1s²
ਔਰਬਿਟਲ ਚਿੱਤਰ
1s
2/2
ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ: 2 ਅਜੋੜ: 0

ਪਰਮਾਣੂ ਮਾਡਲ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ 2
ਨਿਊਟ੍ਰਾਨ 2
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ 2
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ 4
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 / 108 (22 ਤੀਬਰਤਾ ਸਮੇਤ 22)
ਮਾਪਿਆ
ਨਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ: 380–750 nm

ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਵੰਡ

499.9999%30.0001%ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ (%)
ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂ
3 ਸਥਿਰ3.0160293201 ± 0.00000000250.0001%ਸਥਿਰ
4 ਸਥਿਰ4.00260325413 ± 0.0000000000699.9999%ਸਥਿਰ
ਮਾਪਿਆ

ਫੇਜ਼ / ਅਵਸਥਾ

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

ਕਾਰਨ: ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ (-268.93 °C) ਤੋਂ 293.9 °C ਵੱਧ

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ -272.2 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ -268.93 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 293.9 °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
-272.2 °C
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
-268.93 °C
ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਗਣਨਾ ਕੀਤਾ
ਗੈਸ

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਊਰਜਾਵਾਂ

ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
1.430274e-4 eV

ਪਿਘਲਣ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
8.291444e-4 eV

ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ 'ਤੇ 1 mol ਦੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ

ਘਣਤਾ

ਸੰਦਰਭ ਘਣਤਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
0.1785 kg/m³

ਮਿਆਰੀ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ
0.16360253 kg/m³

ਮੌਜੂਦਾ T 'ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਗੈਸ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ

ਉੱਨਤ

ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
-270.973 °C
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ
-267.955 °C

ਪਰਮਾਣੂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ

ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਕੁੱਲ ਰੇਖਾਵਾਂਸੰਕ੍ਰਮਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ
3He I ਸਮਸਥਾਨਿਕ0228902289
He I 0230022892300
He II +1140140140
3He II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+1140140140
NIST ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ →

ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ?

ਆਇਨਆਵੇਸ਼ਪੱਧਰ
3He I ਸਮਸਥਾਨਿਕ0188
He I 0843
He II +1149
3He II ਸਮਸਥਾਨਿਕ+1149
NIST ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ →
2 He 4.002602

Helium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ

1s2
ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ 2
ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 0
HOMO 1s n=1 · l=0 · m=0
Helium — ਪਰਮਾਣੂ ਔਰਬਿਟਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
2 He 4.002602

Helium — 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
Helium — ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਧਨ ਦੀ ਝਲਕ
Three.js ਸਿਰਫ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਯੋਗਿਕ

He
4.003 u
He
3.016 u
He
8.034 u
He
6.019 u
He
4.003 u

ਸਮਸਥਾਨਿਕ (2)

Seven isotopes of helium are known: Liquid helium (He-4) exists in two forms: He-4I and He-4II, with a sharp transition point at 2.174K. He-4I (above this temperature) is a normal liquid, but He-4II (below it) is unlike any other known substance. It expands on cooling, its conductivity for heat is enormous, and neither its heat conduction nor viscosity obeys normal rules.

ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u)ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਅਰਧ-ਆਯੂਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
3 ਸਥਿਰ3.0160293201 ± 0.00000000250.0001% ± 0.0000%ਸਥਿਰ
stable
4 ਸਥਿਰ4.00260325413 ± 0.0000000000699.9999% ± 0.0000%ਸਥਿਰ
stable
3 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 3.0160293201 ± 0.0000000025
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 0.0001% ± 0.0000%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable
4 ਸਥਿਰ
ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ (u) 4.00260325413 ± 0.00000000006
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾ 99.9999% ± 0.0000%
ਅਰਧ-ਆਯੂ ਸਥਿਰ
ਖ਼ੈ ਦੀ ਵਿਧੀ
stable

ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ

ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ (nm)ਤੀਬਰਤਾਆਇਨੀਕਰਨ ਪੜਾਅਕਿਸਮਸੰਕ੍ਰਮਣਸ਼ੁੱਧਤਾਸਰੋਤ
381.9601975 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
381.9602773 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
381.9602828 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
381.9613129 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
381.9613927 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
381.975731 nm1He Iemission1s.2p 3P* → 1s.6d 3DਮਾਪਿਆNIST
383.3548713 nm0He Iemission1s.2p 1P* → 1s.10d 1DਮਾਪਿਆNIST
383.8100125 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.10s 1SਮਾਪਿਆNIST
386.7472343 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6s 3SਮਾਪਿਆNIST
386.7483778 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.6s 3SਮਾਪਿਆNIST
386.7631595 nm1He Iemission1s.2p 3P* → 1s.6s 3SਮਾਪਿਆNIST
387.1786406 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.9d 1DਮਾਪਿਆNIST
387.8176858 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.9s 1SਮਾਪਿਆNIST
388.8604644 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2s 3S → 1s.3p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
388.864559 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2s 3S → 1s.3p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
388.8648915 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2s 3S → 1s.3p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
392.6544387 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.8d 1DਮਾਪਿਆNIST
393.5945223 nm0He Iemission1s.2p 1P* → 1s.8s 1SਮਾਪਿਆNIST
396.4728829 nm20He Iemission1s.2s 1S → 1s.4p 1P*ਮਾਪਿਆNIST
397.2015454 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2s 1S → 1s.4d 1DਮਾਪਿਆNIST
400.9256516 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.7d 1DਮਾਪਿਆNIST
402.3979795 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.7s 1SਮਾਪਿਆNIST
402.6184368 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
402.6185901 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
402.6186005 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
402.619676 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
402.6198294 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
402.6356959 nm5He Iemission1s.2p 3P* → 1s.5d 3DਮਾਪਿਆNIST
412.0810765 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5s 3SਮਾਪਿਆNIST
412.0823747 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.5s 3SਮਾਪਿਆNIST
412.0991564 nm2He Iemission1s.2p 3P* → 1s.5s 3SਮਾਪਿਆNIST
414.1332157 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.6p 1P*ਮਾਪਿਆNIST
414.3759059 nm3He Iemission1s.2p 1P* → 1s.6d 1DਮਾਪਿਆNIST
416.8971512 nm1He Iemission1s.2p 1P* → 1s.6s 1SਮਾਪਿਆNIST
438.3278555 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.5p 1P*ਮਾਪਿਆNIST
438.7929143 nm10He Iemission1s.2p 1P* → 1s.5d 1DਮਾਪਿਆNIST
443.7553428 nm3He Iemission1s.2p 1P* → 1s.5s 1SਮਾਪਿਆNIST
447.1470373 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DਮਾਪਿਆNIST
447.1474077 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DਮਾਪਿਆNIST
447.1474317 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DਮਾਪਿਆNIST
447.1485658 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DਮਾਪਿਆNIST
447.1489362 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DਮਾਪਿਆNIST
447.1683251 nm25He Iemission1s.2p 3P* → 1s.4d 3DਮਾਪਿਆNIST
468.537685 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3p 2P* → 4d 2DਮਾਪਿਆNIST
468.5407226 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3s 2S → 4p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
468.5524404 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3p 2P* → 4s 2SਮਾਪਿਆNIST
468.5568006 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3s 2S → 4p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
468.570385 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3d 2D → 4f 2F*ਮਾਪਿਆNIST
468.570438 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3p 2P* → 4d 2DਮਾਪਿਆNIST
468.575708 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3d 2D → 4p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
468.5757975 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3p 2P* → 4d 2DਮਾਪਿਆNIST
468.5804092 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3d 2D → 4f 2F*ਮਾਪਿਆNIST
468.583089 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3d 2D → 4f 2F*ਮਾਪਿਆNIST
468.5884123 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3d 2D → 4p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
468.5905553 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3p 2P* → 4s 2SਮਾਪਿਆNIST
468.5917885 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission3d 2D → 4p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
471.3139173 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4s 3SਮਾਪਿਆNIST
471.3156155 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.4s 3SਮਾਪਿਆNIST
471.3375684 nm4He Iemission1s.2p 3P* → 1s.4s 3SਮਾਪਿਆNIST
491.074748 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.4p 1P*ਮਾਪਿਆNIST
492.0612726 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.4f 1F*ਮਾਪਿਆNIST
492.1931036 nm20He Iemission1s.2p 1P* → 1s.4d 1DਮਾਪਿਆNIST
501.567801 nm100He Iemission1s.2s 1S → 1s.3p 1P*ਮਾਪਿਆNIST
504.208749 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2s 1S → 1s.3d 1DਮਾਪਿਆNIST
504.773857 nm10He Iemission1s.2p 1P* → 1s.4s 1SਮਾਪਿਆNIST
587.443388 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 1DਮਾਪਿਆNIST
587.446026 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 1DਮਾਪਿਆNIST
587.559871 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DਮਾਪਿਆNIST
587.561397 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DਮਾਪਿਆNIST
587.561484 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DਮਾਪਿਆNIST
587.56251 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DਮਾਪਿਆNIST
587.564036 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DਮਾਪਿਆNIST
587.596628 nm100He Iemission1s.2p 3P* → 1s.3d 3DਮਾਪਿਆNIST
655.976872 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4p 2P* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
655.979395 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4s 2S → 6p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
655.98544 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4p 2P* → 6s 2SਮਾਪਿਆNIST
655.988733 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4s 2S → 6p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
656.005227 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4d 2D → 6f 2F*ਮਾਪਿਆNIST
656.005274 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4p 2P* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
656.008318 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4d 2D → 6p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
656.008387 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4p 2P* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
656.01416 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4f 2F* → 6g 2GਮਾਪਿਆNIST
656.014176 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4d 2D → 6f 2F*ਮਾਪਿਆNIST
656.015708 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4f 2F* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
656.015732 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4d 2D → 6f 2F*ਮਾਪਿਆNIST
656.016955 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4p 2P* → 6s 2SਮਾਪਿਆNIST
656.017657 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4d 2D → 6p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
656.018478 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4f 2F* → 6g 2GਮਾਪਿਆNIST
656.01882 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4f 2F* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
656.018823 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4d 2D → 6p 2P*ਮਾਪਿਆNIST
656.019412 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4f 2F* → 6g 2GਮਾਪਿਆNIST
656.02096 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe IIemission4f 2F* → 6d 2DਮਾਪਿਆNIST
663.190187 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.3p 1P*ਮਾਪਿਆNIST
667.815174 nm100He Iemission1s.2p 1P* → 1s.3d 1DਮਾਪਿਆNIST
667.967687 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 1P* → 1s.3d 3DਮਾਪਿਆNIST
706.517716 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3s 3SਮਾਪਿਆNIST
706.521532 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.2p 3P* → 1s.3s 3SਮਾਪਿਆNIST
706.570863 nm30He Iemission1s.2p 3P* → 1s.3s 3SਮਾਪਿਆNIST
716.055563 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.10p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
716.055907 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.10p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
716.055935 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.10p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
728.13508 nm50He Iemission1s.2p 1P* → 1s.3s 1SਮਾਪਿਆNIST
729.803204 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.9p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
729.803696 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.9p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
729.803736 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.9p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
749.984714 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.8p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
749.985457 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.8p 3P*ਮਾਪਿਆNIST
749.985518 nmਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂHe Iemission1s.3s 3S → 1s.8p 3P*ਮਾਪਿਆNIST

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੁਣ

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ)

ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਪਿਊਕੋ)
46 pm

ਵਾਨ ਡਰ ਵਾਲਜ਼ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

Bondi
140 pm
Alvarez
143 pm
UFF
236.2 pm
MM3
153 pm

ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ

ਪਰਮਾਣੂ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (ਰਾਮ)
134 pm
ਧਾਤਵੀ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (C12)
122 pm

ਅੰਕਨ ਪੈਮਾਨੇ

Mendeleev
112
Pettifor
1
Glawe
1

ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ

Ghosh
0
Gunnarsson–Lundqvist
8
Robles–Bartolotti
8

ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੀਰਣ

ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ
1.3838 a.u.
ਦੋਧਰੁਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨਯੋਗਤਾ (ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ)
0 a.u.
C₆
1.42 Ha·Bohr6
C₆ (Gould–Bučko)
1.47 Ha·Bohr6

ਰਸਾਇਣਕ ਬੰਧੁਤਾ

ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਬੰਧੁਤਾ
177.8 kJ/mol
ਗੈਸੀ ਖਾਰਕਤਾ
148.5 kJ/mol

ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਤਾ
22
ਸਾਪੇਖ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮ
7
ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
21
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ)
57
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼)
57

ਉੱਤਮ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗੁਣ

ਘਣਤਾ (25 °C) 0.164 g/L
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਅਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਰਰੂਪ

ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ4.22 K
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)5.19 K
ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)0.23 MPa
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਤਾਪਮਾਨ)2.18 K
ਤਿਹਰਾ ਬਿੰਦੂ (ਦਬਾਅ)5.04 kPa

ਉੱਨਤ ਸੰਦਰਭ ਡਾਟਾ

ਪਰਿਰੱਖਣ ਸਥਿਰਾਂਕ (1)
nਔਰਬਿਟਲσ
1s0.3125
ਸਮਸਥਾਨਿਕ ਖ਼ੈ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ (9)
ਸਮਸਥਾਨਿਕਮੋਡਤੀਬਰਤਾ
5n100%
6B-100%
6B-d0%
7n100%
8B-100%
8B-n16%
8B-t0.9%
9n100%
102n100%
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.

Except for hydrogen, helium is the most abundant element found in the universe. Helium is extracted from natural gas. In fact, all natural gas contains at least trace quantities of helium.

It has been detected spectroscopically in great abundance, especially in the hotter stars, and it is an important component in both the proton-proton reaction and the carbon cycle, which account for the energy of the sun and stars.

The helium content of the atmosphere is about 1 part in 200,000. While it is present in various radioactive minerals as a decay product, the bulk of the Free World's supply is obtained from wells in Texas, Oklahoma, and Kansas. Outside the United States, the only known helium extraction plants, in 1984 were in Eastern Europe (Poland), the USSR, and a few in India.

ਸੰਦਰਭ (1)

ਸੰਦਰਭ

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

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
Helium

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
Helium

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
Helium

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
Helium

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

ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਪਡੇਟ:

ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ:

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