SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 38
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
ATÓMICA
ATÓMICA
John Dalton
John Dalton

Para él tenía que cumplirse, ante todo, que los átomos
de un mismo elemento debían tener la misma masa.
Con esta idea, Dalton publicó en 1808 su Teoría
Atómica que podemos resumir:
La materia está formada por partículas muy
pequeñas, llamadas átomos , que son indivisibles e
indestructibles.
Todos los átomos de un mismo elemento tienen la
misma masa atómica.

Los átomos se combinan entre si en relaciones
sencillas para formar compuestos.

Los cuerpos compuestos están formados por
átomos diferentes. Las propiedades del
compuesto dependen del número y de la clase de
átomos que tenga.
Joseph John Thomson (1856Joseph John Thomson (18561940)
Físico Británico estudió las propiedades eléctricas de la materia,
1940)
especialmente la de los gases.

Descubrió
que
los rayos catódicos
estaban
formados
por
partículas
cargadas negativamente (hoy en día
llamadas electrones), de las que
determinó la relación entre su carga y
masa. En 1906 le fue concedido el
premio Nóbel por sus trabajos.

Millikan calculó experimentalmente el valor de la carga eléctrica negativa de un
electrón mediante su experimento con gotas de aceite entre placas de un
condensador. Dió como valor de dicha carga e = 1,6 * 10 -19 culombios.
La medida directa del cociente carga-masa, e/m, de los electrones por
J.J.Thomson en 1897 puede considerarse justamente como el principio
para la compresión actual de la estructura atómica.
El clásico experimento de Thomson se desarrolló a partir del estudio de las
descargas eléctricas en gases.
Tubo de rayos catódicos utilizado por Thomson

Cuando se sitúan unas aberturas en A y B, el brillo se limita a un punto bien definido sobre el
vidrio, este punto puede desviarse mediante campos eléctricos o magnéticos .
Thomson define así su modelo de átomo :
Considera el átomo como una gran
esfera con carga eléctrica positiva, en la
cual se distribuyen los electrones como
pequeños granitos (de forma si-milar
a las semillas en una sandía)

Modelo atómico de Thomson
Concebía el átomo como una esfera de carga positiva uniforme en la cual
están incrustados los electrones.
Ernest Rutherford , , (1871-1937)
Ernest Rutherford (1871-1937)
Físico Inglés, nació en Nueva Zelanda, profesor en Manchester yy director del
Físico Inglés, nació en Nueva Zelanda, profesor en Manchester
director del
laboratorio Cavendish de la universidad de Cambridge. Premio Nobel de
laboratorio Cavendish de la universidad de Cambridge. Premio Nobel de
Química en 1908. Sus brillantes investigaciones sobre la estructura atómica yy
Química en 1908. Sus brillantes investigaciones sobre la estructura atómica
sobre la radioactividad iniciaron el camino aa los descubrimientos más notables
sobre la radioactividad iniciaron el camino los descubrimientos más notables
del siglo. Estudió experimentalmente la naturaleza de las radiaciones emitidas
del siglo. Estudió experimentalmente la naturaleza de las radiaciones emitidas
por los elementos radiactivos.
por los elementos radiactivos.
Tras las investigaciones de Geiger y Mardsen sobre la
dispersión de partículas alfa al incidir sobre láminas
metálicas, se hizo necesario la revisión del modelo atómico
de Thomson, que realizó Rutherford entre 1909-1911.
Puesto que las partículas alfa y beta atraviesan el átomo, un
estudio riguroso de la naturaleza de la desviación debe
proporcionar cierta luz sobre la constitución de átomo, capaz de
producir los efectos observados.
Las investigaciones se produjeron tras el descubrimiento de la radioactividad
y la identificación de las partículas emitidas en un proceso radiactivo.
Experimento para determinar la constitución del
Experimento para determinar la constitución del
átomo
átomo

La mayoría de los rayos alfa atravesaba la lámina sin
desviarse, porque la mayor parte del espacio de un
átomo es espacio vacío.
Algunos rayos se desviaban, porque pasan muy cerca de
centros con carga eléctrica del mismo tipo que los rayos alfa
(CARGA POSITIVA).

Muy pocos rebotan , porque chocan frontalmente contra
esos centros de carga positiva.
El Modelo Atómico de Rutherford quedó así:
El Modelo Atómico de Rutherford quedó así:
Todo átomo
núcleo y
corteza.

está

formado

por

un

El núcleo, muy pesado, y de muy
pequeño tamaño, formado por un número de
protones
igual al NÚMERO
ATÓMICO, donde se
concentra
toda la masa atómica.
- Existiendo un gran espacio vacío entre el
núcleo y la corteza donde se mueven los
electrones.

El modelo del átomo de RUTHERFORD: con los
protones en el núcleo y los electrones girando
alrededor.
NÚMERO ATÓMICO= número de protones del
NÚMERO ATÓMICO= número de protones del
núcleo que coincide con el número de
núcleo que coincide con el número de
electrones si el átomo es neutro.
electrones si el átomo es neutro.
En 1932 el inglés Chadwik al bombardear átomos
con partículas observó que se emitía una nueva
partícula sin carga y de masa similar al protón,
acababa de descubrir el NEUTRÓN
En el núcleo se encuentran los neutrones y los
protones.
 - Puesto que la materia es neutra el núcleo deberá tener un número de cargas
positivas protones ( número atómico=Z ) igual al de electrones corticales. En
el núcleo es donde están también los neutrones
- Girando alrededor en órbitas
circulares,
un número de
electrones igual a de protones.
Los
electrones
giran
a
grandes distancias del núcleo
de
modo
que su fuerza
centrífuga
es
igual
a
la
atracción electrostática, pero de
sentido contrario. Al compensar
con la fuerza electrostática la
atracción del núcleo evita caer
contra él y se mantiene girando
alrededor.
PARTÍCULAS
PARTÍCULAS
FUNDAMENTALES
FUNDAMENTALES
 
 

 

 

 

Carga

Partícula

  

 

   +1

unidad
electrostática de
carga = 1,6. 10-19 C

    PROTÓN

p+

  

Masa

unidad atómica de
masa
(u.m.a.) =1,66 10-27kg

 1

 
 

 

  0

no tiene carga
eléctrica, es neutro

    NEUTRON

n

unidad atómica de
masa
(u.m.a.) =1,66 10-27 kg

ELECTRÓN
e-

 
 

  -1

unidad
electrostática de
carga =-1,6. 10-19C

1
0

n

 1

 
 
 

NÚCLEO ==Zona central
NÚCLEO Zona central
del átomo donde se
del átomo donde se
encuentran protones yy
encuentran protones
neutrones
neutrones

Muy pequeña y por
tanto despreciable
comparada con la de p+
yn

1
1

p

0
−1

CORTEZA =Zona que
CORTEZA =Zona que
envuelve al núcleo donde
envuelve al núcleo donde
se encuentran
se encuentran
moviéndose los electrones
moviéndose los electrones

e

 
 

Los protones yyneutrones determinan la masa de los átomos yylos electrones son los
Los protones neutrones determinan la masa de los átomos los electrones son los
responsables de las propiedades químicas.
responsables de las propiedades químicas.
NÚMERO ATÓMICO (Z) al número de protones que tiene un átomo. Coincide con el número de
NÚMERO ATÓMICO (Z) al número de protones que tiene un átomo. Coincide con el número de
electrones si el átomo está neutro. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de
electrones si el átomo está neutro. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de
protones, por lo tanto, tienen el mismo número atómico.
protones, por lo tanto, tienen el mismo número atómico.

NÚMERO MÁSICO (A) aala suma de los protones yylos neutrones que tiene un átomo.
NÚMERO MÁSICO (A) la suma de los protones los neutrones que tiene un átomo.

ISÓTOPOS aa átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de
ISÓTOPOS átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de
neutrones. Tienen por tanto el mismo número atómico(Z) pero diferente número
neutrones. Tienen por tanto el mismo número atómico(Z) pero diferente número
másico(A).
másico(A).
Un átomo se representa por:
• Su símbolo = una letra mayúscula o dos letras, la primera mayúscula
que derivan de su nombre. Ca , H , Li, S, He....
• Su número atómico (Z) que se escribe abajo a la izquierda.
Su número másico (A) que se escribe arriba a la izquierda.

A
Z

E

IONES aa átomos oo grupos de átomos que poseen carga eléctrica porque han ganado oo perdido
IONES
átomos
grupos de átomos que poseen carga eléctrica porque han ganado
perdido
electrones. Pueden ser:
electrones. Pueden ser:
CATIONES si poseen carga positiva y, por tanto, se han perdido electrones.
CATIONES si poseen carga positiva y, por tanto, se han perdido electrones.
ANIONES si poseen carga negativa yy, ,por tanto, se han ganado electrones.
ANIONES si poseen carga negativa
por tanto, se han ganado electrones.
Crítica del modelo de Rutherford:
Crítica del modelo de Rutherford:
Fue fundamental la demostración de la discontinuidad de la materia y de
los grandes vacíos del átomo. Por lo demás, presenta deficiencias y
puntos poco claros:
  - Según la ya probada teoría electromagnética de Maxwell, al ser el electrón
una partícula cargada en movimiento debe emitir radiación constante y por
tanto, perder energía.

Esto debe hacer que disminuya el radio de su órbita y el electrón terminaría por caer en
el núcleo; el átomo sería inestable. Por lo tanto, no se puede simplificar el problema
planteando, para un electrón , que la fuerza electrostática es igual a la centrífuga debe
haber algo más
-Era conocida en el momento de diseñar su teoría la hipótesis de Planck que no
era tuvo en cuenta.
-Tampoco es coherente con los resultados de los espectros atómicos.

Los experimentos de Rutherford eran definitivos, pero el planteamiento era
incompleto y lógicamente, también los cálculos.
..

LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
•

Una onda electromagnética consiste en la oscilación de un campo eléctrico y
otro magnético en direcciones perpendiculares, entre sí, y a su vez,
perpendiculares ambos a la dirección de propagación.

•

Viene determinada por su frecuencia “ν” o por su longitud de onda “λ”,
relacionadas entre sí por:

c
ν =
λ

C= velocidad de la luz
C= velocidad de la luz
=3.10 8 m/s
=3.10 8 m/s

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:Es el conjunto de todas las radiaciones
electro-magnéticas desde muy bajas longitudes de ondas (rayos γ 10–12 m)
hasta kilómetros (ondas de radio)
Espectro continuo de la luz es la descomposición de la luz en todas su
longitudes de onda mediante un prisma óptico.
Espectro electromagnético.
Espectro electromagnético.
ν
λ
Espectro atómico de
Espectro atómico de
absorción
absorción
Cuando la radiación atraviesa un gas,
este absorbe una parte, el resultado
es el espectro continuo pero con
rayas negras donde falta la radiación
absorbida.
ESPECTRO DE ABSORCIÓN

Espectro de absorción
Cuando a los elementos en estado
gaseoso se les suministra energía
(descarga eléctrica,
calentamiento...) éstos emiten
radiaciones de determinadas
longitudes de onda.
Estas radiaciones
dispersadas en un
prisma de un
espectroscopio se ven
como una serie de
rayas, y el conjunto de
las mismas es lo que
se conoce como
espectro de emisión.

ESPECTRO DE
ESPECTRO DE
EMISIÓN
EMISIÓN

Espectro de emisión
Cada elemento tiene un espectro característico; por tanto, un
Cada elemento tiene un espectro característico; por tanto, un
modelo atómico debería ser capaz de justificar el espectro de
modelo atómico debería ser capaz de justificar el espectro de
cada elemento.
cada elemento.
TIPO DE
RADIACION
Rayos Gamma
Rayos X
Ultravioleta

ESPECTRO VISIBLE

Infrarrojo
Región de
Microondas
Ondas de Radio

Intervalos de las longitudes de onda
inferiores a 10-2 nanómetros
entre 10-2 nanómetros y 15 nanómetros
entre 15 nanómetros y 4.102 nanómetros
entre 4.102 nanómetros y 7,8.102
nanómetros
(4000 Angstroms y 7800 Angstroms)
entre 7,8.102 nanómetros y 106
nanómetros
entre 106 nanómetros y 3.108 nanómetros
mayores de 3.108 nanómetros
ALGUNOS ESPECTROS DE EMISIÓN
ALGUNOS ESPECTROS DE EMISIÓN
(ensayo a la llama)
(ensayo a la llama)

cobalto
cobre
Cada elemento presenta un espectro de emisión diferente
identificable a simple vista mediante el ensayo a la llama.
TEORÍA CUÁNTICA DE
TEORÍA CUÁNTICA DE
PLANCK
PLANCK
La teoría cuántica se refiere a la energía:

Cuando una sustancia absorbe o emite energía, no
puede absorberse o emitirse cualquier cantidad de
energía, sino que definimos una unidad mínima de
energía, llamada cuanto (que será el equivalente en
energía a lo que es el átomo para la materia).
O sea cualquier cantidad de energía que se emita o
se absorba deberá ser un número entero de
cuantos.
Cuando la energía está en forma de radiación electromagnética (es decir, de una radiación
similar a la luz), se denomina energía radiante y su unidad mínima recibe el nombre de fotón.
La energía de un fotón viene dada por la ecuación de Planck :
E = hh · · νν
E =
h: constante de Planck = 6.62 · 10-34 Joule · segundo
ν: frecuencia de la radiación
MODELO ATÓMICO DE BÖHR. (En qué se basó)
MODELO ATÓMICO DE BÖHR. (En qué se basó)
El modelo atómico de Rutherford llevaba a unas
conclusiones que se contradecían claramente con los
datos experimentales.

La teoría de Maxwell echaba por tierra el sencillo
planteamiento matemático del modelo de Rutherford.

El estudio de las rayas de los espectros
atómicos permitió relacionar la emisión de
radiaciones de determinada “λ ” (longitud de
onda) con cambios energéticos asociados a
saltos entre niveles electrónicos.
La teoría de Planck le hizo ver que la energía no era algo continuo sino que estaba
cuantizada en cantidades hν.
MODELO ATÓMICO DE BÖHR
MODELO ATÓMICO DE BÖHR
Primer postulado
El electrón gira alrededor del núcleo en órbitas
circulares sin emitir energía radiante.
Así, el Segundo Postulado nos indica que el
electrón no puede estar a cualquier
distancia del núcleo, sino que sólo hay
unas pocas órbitas posibles, las cuales
vienen definidas por los valores permitidos
para un parámetro que se denomina
número cuántico principal n.

Segundo postulado
Sólo son posibles aquellas órbitas en las
que el electrón tiene un momento angular
que es múltiplo entero de h /(2 · π)
ÓRBITAS ESTACIONARIAS

Tercer Postulado
La energía liberada al caer el electrón desde
una órbita a otra de menor energía se emite en
forma de fotón, cuya frecuencia viene dada
por la ecuación de Planck:
Ea - E b = h · ν
Así, cuando el átomo absorbe (o emite) una radiación, el electrón pasa a una órbita de
mayor (o menor) energía, y la diferencia entre ambas órbitas se corresponderá con
una línea del espectro atómico de absorción (o de emisión).
Niveles permitidos según el modelo de Bohr
Niveles permitidos según el modelo de Bohr

((para el átomo de hidrógeno))
para el átomo de hidrógeno

Energía

n=∞
n=5
n=4

E= 0J
E = –0,87 · 10–19 J
E = –1,36 · 10–19 J

n=3

E = –2,42 · 10–19 J

n=2

E = –5,43 · 10–19 J

n=1

E = –21,76 · 10–19 J
An疝isis energ騁ico
An疝isis energ騁ico
SERIES ESPECTRALES: yysu explicación con el modelo de Bohr
SERIES ESPECTRALES: su explicación con el modelo de Bohr
Los espectroscopistas habían
calculado y estudiado a fondo las
rayas del espectro atómico más
sencillo, el del átomo de
hidrógeno. Cada uno estudió un
grupo de rayas del espectro:
•

•

•
•
•

Serie Balmer:
aparece en la zona
visible del espectro.
Serie Lyman:
aparece en la zona
ultravioleta del
espectro.
Serie Paschen
Aparecen
Serie Bracket en la zona
infrarroja
Serie Pfund
del
espectro
CORRECCIONES AL MODELO DE BÖHR: NÚMEROS
CORRECCIONES AL MODELO DE BÖHR: NÚMEROS
CUÁNTICOS . .
CUÁNTICOS
En el modelo original de Böhr, se precisa un único parámetro (el número cuántico
principal, n), que se relaciona con el radio de la órbita circular que el electrón realiza
alrededor del núcleo, y también con la energía total del electrón. n indica los
diferentes niveles electrónicos (órbitas estacionarias en el modelo de
Bohr).
Los valores que puede tomar este número cuántico principal son los enteros positivos: 1, 2, 3...
Sin embargo, pronto fue necesario modificar el modelo para adaptarlo a los nuevos datos
experimentales, aparición de nuevas rayas espectrales con lo que se introdujeron otros tres
números cuánticos para caracterizar al electrón:

número cuántico secundario o azimutal (l)
número cuántico secundario o azimutal (l)
número cuántico magnético (m)
número cuántico magnético (m)
número cuántico de espín (s)
número cuántico de espín (s)
Número cuántico secundario o azimutal (L):
Número cuántico secundario o azimutal (L):
corrección de Sommerfeld
corrección de Sommerfeld
El desdoblamiento de algunas rayas espectrales observado con las mejoras
técnicas de algunos espectroscopios llevó a la necesidad de justificar estas
nuevas rayas y por tanto de corregir el modelo de Bohr.
En 1916, Sommerfeld modificó el modelo de Böhr considerando que las órbitas del
electrón no eran necesariamente circulares, sino que también eran posibles órbitas
elípticas; esta modificación exige disponer de dos parámetros para caracterizar al electrón.
Una elipse viene definida por dos parámetros, que son los valores de sus semiejes mayor y
menor. En el caso de que ambos semiejes sean iguales, la elipse se convierte en una
circunferencia.

Así, introducimos el número cuántico secundario o azimutal (l), cuyos valores permitidos
son: L= 0, 1, 2, ..., n – 1
Por ejemplo, si n = 3, los valores que puede tomar L serán: 0, 1, 2
Número cuántico magnético
Número cuántico magnético
(m).
(m).
El efecto Zeemann se debe a que cualquier carga eléctrica en movimiento crea un
campo magnético; por lo tanto, también el electrón lo crea, así que deberá sufrir la
influencia de cualquier campo magnético externo que se le aplique. Aplicando un campo
magnético a los espectros atómicos las rayas se desdoblan lo que indica que deben existir
diferentes orientaciones posibles .

Indica las posibles orientaciones en el espacio que puede adoptar la órbita del electrón
cuando éste es sometido a un campo magnético externo (efecto Zeemann). Valores
permitidos: - L, ..., 0, ..., + L
Por ejemplo, si el número cuántico secundario vale L= 2, los valores permitidos para m
serán: -2, -1, 0, 1, 2

Número cuántico de espín (s).
Número cuántico de espín (s).
Indica el sentido de giro del electrón en torno a su propio eje. Puede tomar sólo dos
valores para el electrón: +1/2, -1/2.
Números cuánticos.
Números cuánticos.
Cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos: n, L, m y s (los tres
primeros determinan cada orbital, y el cuarto “s” sirve para diferenciar a cada uno
de los dos e– que componen el mismo).
Los valores de éstos son los siguientes:

n = 1, 2, 3, 4, ...

(nº de capa o nivel)

l = 0, 1, 2, ... (n – 1)

(forma del orbital o subnivel)

m = – l, ... , 0, ... L

(orientación orbital o orbital)

s=–½,+½

(spín rotación del electrón )
1s
2s
2p
3s
3p
3d
4s
4p
4d
4f

n
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4

l
0
0
1
0
1
2
0
1
2
3

m
0
0
–1,0,1
0
–1,0,1
–2, –1,0,1,2
0
–1,0,1
–2, –1,0,1,2
–3,–2, –1,0,1,2,3

s
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
±1/2
MODELO ACTUAL
MODELO ACTUAL

El átomo está formado por un núcleo
donde se encuentran los neutrones y los
protones y los electrones giran alrededor
en diferentes orbitales.

ORBITAL: ZONA DEL ESPACIO EN TORNO AL NÚCLEO DONDE LA
POSIBILIDAD DE ENCONTRAR AL ELECTRÓN ES MÁXIMA
Los electrones se sitúan en orbitales, los cuales tienen capacidad para situar dos de ellos:
• 1ª capa: 1 orb. “s” (2 e–)
2
ss 2
• 2ª capa: 1 orb. “s” (2 e–) + 3 orb. “p” (6 e–)
6
• 3ª capa: 1 orb. “s” (2 e–) + 3 orb. “p” (6 e–)
pp 6
5 orb. “d” (10 e–)
10
dd 10
–
–
• 4ª capa: 1 orb. “s” (2 e ) + 3 orb. “p” (6 e )
f 14
5 orb. “d” (10 e–) + 7 orb. “f” (14 e–)
f 14
• Y así sucesivamente…
Primero se indica el nivel que es el número cuántico principal n
Los valores del número cuántico L (subnivel) indican la letra del orbital que
corresponde: (L=0 es s ; L=1 es p ; L=2 es d ; L=3 es f)
Los valores de m indican los diferentes orbitales que caben en cada subnivel.
En cada orbital solo caben dos electrones uno girando de un lado y otro del
otro+1/2 y –1/2 número de spin
Ejemplo:
a) Establezca cuáles de las siguientes series de números
cuánticos serían posibles y cuáles imposibles para especificar el
estado de un electrón;
b) diga en que tipo de orbital atómico estarían situados los que son
posibles

Series
I
II
III
IV
V

n
0
1
1
2
2

l
0
1
0
1
1

m
0
0
0
–2
–1

s
+½
+½
–½
+½
+½

•
•
•
•
•

Imposible. (n < 1)
Imposible. (l = n)
Posible. Orbital “1 s”
Imposible (m ≠ -1,0,1)
Posible. Orbital “2 p”
FORMA DE LOS
FORMA DE LOS
ORBITALES
ORBITALES
COLOCACIÓN DE LOS ELECTRONES EN UN
COLOCACIÓN DE LOS ELECTRONES EN UN
DIAGRAMA DE ENERGÍA
DIAGRAMA DE ENERGÍA
Se siguen los siguientes principios:
• Principio de mínima energía (aufbau)
• Principio de máxima multiplicidad (regla de Hund)
• Una vez colocados se cumple el principio de exclusión de Pauli.

•
•

Principio de mínima
energía (aufbau)
•
Principio de máxima
multiplicidad (regla
de Hund)

Principio de exclusión
de Pauli.

•

Se rellenan primero los niveles con menor energía.
No se rellenan niveles superiores hasta que no
estén completos los niveles inferiores.
Cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con
la misma energía, los electrones se van colocando lo
más desapareados posible en ese nivel electrónico.
No se coloca un segundo electrón en uno de dichos
orbitales hasta que todos los orbitales de dicho nivel
de igual energía están semiocupados (desapareados).

“No puede haber dos electrones con los cuatro
números cuánticos iguales en un mismo átomo”
Energía

6p
5d

6s

4 f

5p
4d

5s

4s

4p

3d

ORDEN EN QUE
ORDEN EN QUE
SE RELLENAN
SE RELLENAN
LOS ORBITALES
LOS ORBITALES

3p
3s

2s

1s

2p

n = 1;; ll = 0;; m = 0;1;s= = ½½
4;
3;
;
;
+ ;1; s – +
s
n = 2; = 1; m = – 2; === – ½
4;
3;
2;
1; 2;
2;
1;
0;
+ s ++
– ;s = – –
0;2; s + ½
Se llama CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA de un átomo aala distribución de
Se llama CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA de un átomo la distribución de
sus electrones en los diferentes orbitales , ,teniendo en cuenta que se van llenando en
sus electrones en los diferentes orbitales teniendo en cuenta que se van llenando en
orden creciente de energía yysituando 22electrones como máximo en cada orbital . .
orden creciente de energía situando electrones como máximo en cada orbital

1s
2s 2p
3s 3p 3d
4s 4d 4p 4f
5s 5p 5d 5f
6s 6p 6d
7s 7p
LA TABLA PERIÓDICA SE ORDENA SEGÚN EL NÚMERO ATÓMICO, como es el
número de protones pero coincide con el de electrones cuando el átomo es
neutro, la tabla periódica queda ordenada según las configuraciones electrónicas
de los diferentes elementos.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Anhídridos Orgánicos
Anhídridos OrgánicosAnhídridos Orgánicos
Anhídridos Orgánicostitabarrezueta
 
Quimica de los alcoholes
Quimica de los alcoholesQuimica de los alcoholes
Quimica de los alcoholesJhonás A. Vega
 
Selección natural, tipos de selección y deriva genética. Guía
Selección natural, tipos de selección y deriva genética. GuíaSelección natural, tipos de selección y deriva genética. Guía
Selección natural, tipos de selección y deriva genética. GuíaHogar
 
Reacciones De Desplazamiento
Reacciones De DesplazamientoReacciones De Desplazamiento
Reacciones De DesplazamientoVerónica Rosso
 
Adición electrofílica a alquenos y alquinos
Adición electrofílica a alquenos y alquinosAdición electrofílica a alquenos y alquinos
Adición electrofílica a alquenos y alquinosqcaorg1
 
PDV: [Preguntas] Mención Química N°4
PDV: [Preguntas] Mención Química N°4PDV: [Preguntas] Mención Química N°4
PDV: [Preguntas] Mención Química N°4PSU Informator
 
Alcoholes, FENOLES Y ETERES.
Alcoholes, FENOLES Y ETERES.Alcoholes, FENOLES Y ETERES.
Alcoholes, FENOLES Y ETERES.Eduardo Salinas
 
Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)
Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)
Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)quifinova
 
Numero de oxidacion 2012
Numero de oxidacion 2012Numero de oxidacion 2012
Numero de oxidacion 2012perage1959
 
Biciclicos. Química Organica. Alcanos
Biciclicos. Química Organica. AlcanosBiciclicos. Química Organica. Alcanos
Biciclicos. Química Organica. AlcanosAlma Ramirez Reyes
 
Tipos de reacciones de óxido reducción
Tipos de reacciones de óxido reducciónTipos de reacciones de óxido reducción
Tipos de reacciones de óxido reducciónGio Alvarez Osorio
 
Introducción a los métodos analíticos instrumentales
Introducción a los métodos analíticos instrumentalesIntroducción a los métodos analíticos instrumentales
Introducción a los métodos analíticos instrumentalesDaniel Martín-Yerga
 
Tipos de reacciones químicas
Tipos de reacciones químicasTipos de reacciones químicas
Tipos de reacciones químicassegundoclpsa
 

Was ist angesagt? (20)

Reacciones de alquenos
Reacciones de alquenosReacciones de alquenos
Reacciones de alquenos
 
Balanceo Redox
Balanceo RedoxBalanceo Redox
Balanceo Redox
 
Anhídridos Orgánicos
Anhídridos OrgánicosAnhídridos Orgánicos
Anhídridos Orgánicos
 
Examen fisica 4o bim Secundaria
Examen fisica 4o bim SecundariaExamen fisica 4o bim Secundaria
Examen fisica 4o bim Secundaria
 
Alcoholes
AlcoholesAlcoholes
Alcoholes
 
Ejercicios nomenclatura de alquenos
Ejercicios nomenclatura de alquenosEjercicios nomenclatura de alquenos
Ejercicios nomenclatura de alquenos
 
Quimica de los alcoholes
Quimica de los alcoholesQuimica de los alcoholes
Quimica de los alcoholes
 
REACCIONES QUÍMICAS
REACCIONES QUÍMICASREACCIONES QUÍMICAS
REACCIONES QUÍMICAS
 
Selección natural, tipos de selección y deriva genética. Guía
Selección natural, tipos de selección y deriva genética. GuíaSelección natural, tipos de selección y deriva genética. Guía
Selección natural, tipos de selección y deriva genética. Guía
 
Reacciones De Desplazamiento
Reacciones De DesplazamientoReacciones De Desplazamiento
Reacciones De Desplazamiento
 
Adición electrofílica a alquenos y alquinos
Adición electrofílica a alquenos y alquinosAdición electrofílica a alquenos y alquinos
Adición electrofílica a alquenos y alquinos
 
PDV: [Preguntas] Mención Química N°4
PDV: [Preguntas] Mención Química N°4PDV: [Preguntas] Mención Química N°4
PDV: [Preguntas] Mención Química N°4
 
Alcoholes, FENOLES Y ETERES.
Alcoholes, FENOLES Y ETERES.Alcoholes, FENOLES Y ETERES.
Alcoholes, FENOLES Y ETERES.
 
Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)
Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)
Determinación de fórmulas químicas (empírica y molecular)
 
Numero de oxidacion 2012
Numero de oxidacion 2012Numero de oxidacion 2012
Numero de oxidacion 2012
 
Biciclicos. Química Organica. Alcanos
Biciclicos. Química Organica. AlcanosBiciclicos. Química Organica. Alcanos
Biciclicos. Química Organica. Alcanos
 
Tipos de reacciones de óxido reducción
Tipos de reacciones de óxido reducciónTipos de reacciones de óxido reducción
Tipos de reacciones de óxido reducción
 
Electrolito
Electrolito Electrolito
Electrolito
 
Introducción a los métodos analíticos instrumentales
Introducción a los métodos analíticos instrumentalesIntroducción a los métodos analíticos instrumentales
Introducción a los métodos analíticos instrumentales
 
Tipos de reacciones químicas
Tipos de reacciones químicasTipos de reacciones químicas
Tipos de reacciones químicas
 

Andere mochten auch (20)

Estructura atmica
Estructura atmicaEstructura atmica
Estructura atmica
 
Estructura Atómica
Estructura AtómicaEstructura Atómica
Estructura Atómica
 
Modelos atómicos
Modelos atómicosModelos atómicos
Modelos atómicos
 
atomos
atomos atomos
atomos
 
Unidad 2 Estructura Atomica
Unidad 2 Estructura AtomicaUnidad 2 Estructura Atomica
Unidad 2 Estructura Atomica
 
estructura atomica
estructura atomica estructura atomica
estructura atomica
 
Estructura Atómica.
Estructura Atómica.Estructura Atómica.
Estructura Atómica.
 
Átomos
ÁtomosÁtomos
Átomos
 
Power point - Estrucura atómica
Power point - Estrucura atómicaPower point - Estrucura atómica
Power point - Estrucura atómica
 
Estructura atomica 46
Estructura atomica 46Estructura atomica 46
Estructura atomica 46
 
El tomo-160216172818
El tomo-160216172818El tomo-160216172818
El tomo-160216172818
 
Estructura atómica
Estructura atómicaEstructura atómica
Estructura atómica
 
Estructura atomica ucsur
Estructura atomica ucsurEstructura atomica ucsur
Estructura atomica ucsur
 
Innovative AdMedia Design with Google Gadgets
Innovative AdMedia Design with Google GadgetsInnovative AdMedia Design with Google Gadgets
Innovative AdMedia Design with Google Gadgets
 
Quimica
QuimicaQuimica
Quimica
 
La Estructura AtóMica Patricia Valdes 2ºA
La Estructura AtóMica  Patricia Valdes 2ºALa Estructura AtóMica  Patricia Valdes 2ºA
La Estructura AtóMica Patricia Valdes 2ºA
 
El átomo: Propiedades
El átomo: PropiedadesEl átomo: Propiedades
El átomo: Propiedades
 
Estructura AtóMica By Yisel
Estructura AtóMica By YiselEstructura AtóMica By Yisel
Estructura AtóMica By Yisel
 
Estructura atómica
Estructura atómicaEstructura atómica
Estructura atómica
 
Presentacion teoria y estructura atomica
Presentacion teoria y estructura atomicaPresentacion teoria y estructura atomica
Presentacion teoria y estructura atomica
 

Ähnlich wie Estructura atomica 38

Ähnlich wie Estructura atomica 38 (20)

Estructura Atómica: Físico-Química IFE Minas
Estructura Atómica: Físico-Química IFE Minas Estructura Atómica: Físico-Química IFE Minas
Estructura Atómica: Físico-Química IFE Minas
 
Estructuradelamateria2
Estructuradelamateria2Estructuradelamateria2
Estructuradelamateria2
 
Studen Aid
Studen AidStuden Aid
Studen Aid
 
Estructuraatomica1
Estructuraatomica1Estructuraatomica1
Estructuraatomica1
 
Estructura atomica
Estructura atomicaEstructura atomica
Estructura atomica
 
Estructura Atomica
Estructura AtomicaEstructura Atomica
Estructura Atomica
 
Estructuradelamateria2
Estructuradelamateria2Estructuradelamateria2
Estructuradelamateria2
 
Presentacion tema1 parte1_quimica2bach
Presentacion tema1 parte1_quimica2bachPresentacion tema1 parte1_quimica2bach
Presentacion tema1 parte1_quimica2bach
 
Presentacion estructua materia_parte1
Presentacion estructua materia_parte1Presentacion estructua materia_parte1
Presentacion estructua materia_parte1
 
Presentacion sergi
Presentacion sergiPresentacion sergi
Presentacion sergi
 
Estructuraatomica
EstructuraatomicaEstructuraatomica
Estructuraatomica
 
MODELOS ATÓMICOS
MODELOS ATÓMICOSMODELOS ATÓMICOS
MODELOS ATÓMICOS
 
Modelos atomicos
Modelos atomicosModelos atomicos
Modelos atomicos
 
Estructura atómica. sistema periódico
Estructura atómica. sistema periódicoEstructura atómica. sistema periódico
Estructura atómica. sistema periódico
 
1b 11 modelos atómicos
1b 11 modelos atómicos1b 11 modelos atómicos
1b 11 modelos atómicos
 
Modelos Atomicos
Modelos AtomicosModelos Atomicos
Modelos Atomicos
 
Modelos Atomicos
Modelos AtomicosModelos Atomicos
Modelos Atomicos
 
ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y NÚMEROS CUÁNTICOS
ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y NÚMEROS CUÁNTICOSESTRUCTURA DE LA MATERIA Y NÚMEROS CUÁNTICOS
ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y NÚMEROS CUÁNTICOS
 
Modelos Atomicos Nurki
Modelos Atomicos NurkiModelos Atomicos Nurki
Modelos Atomicos Nurki
 
Clase sobre el atomo
Clase sobre el atomoClase sobre el atomo
Clase sobre el atomo
 

Mehr von Roy Marlon

Tipos de moleculas
Tipos de moleculasTipos de moleculas
Tipos de moleculasRoy Marlon
 
Teoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuanticaTeoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuanticaRoy Marlon
 
Tabla periodica
Tabla periodicaTabla periodica
Tabla periodicaRoy Marlon
 
Tabla y configuracion ucv
Tabla  y configuracion  ucvTabla  y configuracion  ucv
Tabla y configuracion ucvRoy Marlon
 
Quimica nuclear
Quimica  nuclearQuimica  nuclear
Quimica nuclearRoy Marlon
 
Numeros cuanticos configuracioin- tabla period
Numeros cuanticos  configuracioin- tabla periodNumeros cuanticos  configuracioin- tabla period
Numeros cuanticos configuracioin- tabla periodRoy Marlon
 
Materia energia - modelos atomicos
Materia   energia  - modelos atomicosMateria   energia  - modelos atomicos
Materia energia - modelos atomicosRoy Marlon
 
Fórmulas químicas ( 2a. parte )
Fórmulas químicas ( 2a. parte )Fórmulas químicas ( 2a. parte )
Fórmulas químicas ( 2a. parte )Roy Marlon
 
Formacin de una sal
Formacin de una salFormacin de una sal
Formacin de una salRoy Marlon
 
Enlace quimico sipan
Enlace  quimico   sipanEnlace  quimico   sipan
Enlace quimico sipanRoy Marlon
 
Balanceo con imágenes
Balanceo con imágenesBalanceo con imágenes
Balanceo con imágenesRoy Marlon
 
Química orgánica
Química orgánicaQuímica orgánica
Química orgánicaRoy Marlon
 
Molecula de benceno
Molecula de bencenoMolecula de benceno
Molecula de bencenoRoy Marlon
 
Diapositivas 04
Diapositivas 04Diapositivas 04
Diapositivas 04Roy Marlon
 
Diapositivas 03
Diapositivas 03Diapositivas 03
Diapositivas 03Roy Marlon
 
Diapositivas 02
Diapositivas 02Diapositivas 02
Diapositivas 02Roy Marlon
 
Diapositivas 01
Diapositivas 01Diapositivas 01
Diapositivas 01Roy Marlon
 
Carbohidratos y proteinas monografia
Carbohidratos y proteinas monografiaCarbohidratos y proteinas monografia
Carbohidratos y proteinas monografiaRoy Marlon
 
Alquinos y alqueninos
Alquinos y alqueninosAlquinos y alqueninos
Alquinos y alqueninosRoy Marlon
 

Mehr von Roy Marlon (20)

Tipos de moleculas
Tipos de moleculasTipos de moleculas
Tipos de moleculas
 
Teoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuanticaTeoria mecanica cuantica
Teoria mecanica cuantica
 
Tabla periodica
Tabla periodicaTabla periodica
Tabla periodica
 
Tabla y configuracion ucv
Tabla  y configuracion  ucvTabla  y configuracion  ucv
Tabla y configuracion ucv
 
Quimica nuclear
Quimica  nuclearQuimica  nuclear
Quimica nuclear
 
Numeros cuanticos configuracioin- tabla period
Numeros cuanticos  configuracioin- tabla periodNumeros cuanticos  configuracioin- tabla period
Numeros cuanticos configuracioin- tabla period
 
Materia energia - modelos atomicos
Materia   energia  - modelos atomicosMateria   energia  - modelos atomicos
Materia energia - modelos atomicos
 
Fórmulas químicas ( 2a. parte )
Fórmulas químicas ( 2a. parte )Fórmulas químicas ( 2a. parte )
Fórmulas químicas ( 2a. parte )
 
Formacin de una sal
Formacin de una salFormacin de una sal
Formacin de una sal
 
Enlace quimico sipan
Enlace  quimico   sipanEnlace  quimico   sipan
Enlace quimico sipan
 
Balanceo con imágenes
Balanceo con imágenesBalanceo con imágenes
Balanceo con imágenes
 
Química orgánica
Química orgánicaQuímica orgánica
Química orgánica
 
Molecula de benceno
Molecula de bencenoMolecula de benceno
Molecula de benceno
 
Diapositivas 04
Diapositivas 04Diapositivas 04
Diapositivas 04
 
Diapositivas 03
Diapositivas 03Diapositivas 03
Diapositivas 03
 
Diapositivas 02
Diapositivas 02Diapositivas 02
Diapositivas 02
 
Diapositivas 01
Diapositivas 01Diapositivas 01
Diapositivas 01
 
Carbohidratos y proteinas monografia
Carbohidratos y proteinas monografiaCarbohidratos y proteinas monografia
Carbohidratos y proteinas monografia
 
Alquinos y alqueninos
Alquinos y alqueninosAlquinos y alqueninos
Alquinos y alqueninos
 
Alquenos
AlquenosAlquenos
Alquenos
 

Estructura atomica 38

  • 2. John Dalton John Dalton Para él tenía que cumplirse, ante todo, que los átomos de un mismo elemento debían tener la misma masa. Con esta idea, Dalton publicó en 1808 su Teoría Atómica que podemos resumir: La materia está formada por partículas muy pequeñas, llamadas átomos , que son indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento tienen la misma masa atómica. Los átomos se combinan entre si en relaciones sencillas para formar compuestos. Los cuerpos compuestos están formados por átomos diferentes. Las propiedades del compuesto dependen del número y de la clase de átomos que tenga.
  • 3. Joseph John Thomson (1856Joseph John Thomson (18561940) Físico Británico estudió las propiedades eléctricas de la materia, 1940) especialmente la de los gases. Descubrió que los rayos catódicos estaban formados por partículas cargadas negativamente (hoy en día llamadas electrones), de las que determinó la relación entre su carga y masa. En 1906 le fue concedido el premio Nóbel por sus trabajos. Millikan calculó experimentalmente el valor de la carga eléctrica negativa de un electrón mediante su experimento con gotas de aceite entre placas de un condensador. Dió como valor de dicha carga e = 1,6 * 10 -19 culombios. La medida directa del cociente carga-masa, e/m, de los electrones por J.J.Thomson en 1897 puede considerarse justamente como el principio para la compresión actual de la estructura atómica.
  • 4. El clásico experimento de Thomson se desarrolló a partir del estudio de las descargas eléctricas en gases. Tubo de rayos catódicos utilizado por Thomson Cuando se sitúan unas aberturas en A y B, el brillo se limita a un punto bien definido sobre el vidrio, este punto puede desviarse mediante campos eléctricos o magnéticos .
  • 5. Thomson define así su modelo de átomo : Considera el átomo como una gran esfera con carga eléctrica positiva, en la cual se distribuyen los electrones como pequeños granitos (de forma si-milar a las semillas en una sandía) Modelo atómico de Thomson Concebía el átomo como una esfera de carga positiva uniforme en la cual están incrustados los electrones.
  • 6. Ernest Rutherford , , (1871-1937) Ernest Rutherford (1871-1937) Físico Inglés, nació en Nueva Zelanda, profesor en Manchester yy director del Físico Inglés, nació en Nueva Zelanda, profesor en Manchester director del laboratorio Cavendish de la universidad de Cambridge. Premio Nobel de laboratorio Cavendish de la universidad de Cambridge. Premio Nobel de Química en 1908. Sus brillantes investigaciones sobre la estructura atómica yy Química en 1908. Sus brillantes investigaciones sobre la estructura atómica sobre la radioactividad iniciaron el camino aa los descubrimientos más notables sobre la radioactividad iniciaron el camino los descubrimientos más notables del siglo. Estudió experimentalmente la naturaleza de las radiaciones emitidas del siglo. Estudió experimentalmente la naturaleza de las radiaciones emitidas por los elementos radiactivos. por los elementos radiactivos. Tras las investigaciones de Geiger y Mardsen sobre la dispersión de partículas alfa al incidir sobre láminas metálicas, se hizo necesario la revisión del modelo atómico de Thomson, que realizó Rutherford entre 1909-1911. Puesto que las partículas alfa y beta atraviesan el átomo, un estudio riguroso de la naturaleza de la desviación debe proporcionar cierta luz sobre la constitución de átomo, capaz de producir los efectos observados. Las investigaciones se produjeron tras el descubrimiento de la radioactividad y la identificación de las partículas emitidas en un proceso radiactivo.
  • 7. Experimento para determinar la constitución del Experimento para determinar la constitución del átomo átomo La mayoría de los rayos alfa atravesaba la lámina sin desviarse, porque la mayor parte del espacio de un átomo es espacio vacío. Algunos rayos se desviaban, porque pasan muy cerca de centros con carga eléctrica del mismo tipo que los rayos alfa (CARGA POSITIVA). Muy pocos rebotan , porque chocan frontalmente contra esos centros de carga positiva.
  • 8. El Modelo Atómico de Rutherford quedó así: El Modelo Atómico de Rutherford quedó así: Todo átomo núcleo y corteza. está formado por un El núcleo, muy pesado, y de muy pequeño tamaño, formado por un número de protones igual al NÚMERO ATÓMICO, donde se concentra toda la masa atómica. - Existiendo un gran espacio vacío entre el núcleo y la corteza donde se mueven los electrones. El modelo del átomo de RUTHERFORD: con los protones en el núcleo y los electrones girando alrededor. NÚMERO ATÓMICO= número de protones del NÚMERO ATÓMICO= número de protones del núcleo que coincide con el número de núcleo que coincide con el número de electrones si el átomo es neutro. electrones si el átomo es neutro.
  • 9. En 1932 el inglés Chadwik al bombardear átomos con partículas observó que se emitía una nueva partícula sin carga y de masa similar al protón, acababa de descubrir el NEUTRÓN En el núcleo se encuentran los neutrones y los protones.  - Puesto que la materia es neutra el núcleo deberá tener un número de cargas positivas protones ( número atómico=Z ) igual al de electrones corticales. En el núcleo es donde están también los neutrones - Girando alrededor en órbitas circulares, un número de electrones igual a de protones. Los electrones giran a grandes distancias del núcleo de modo que su fuerza centrífuga es igual a la atracción electrostática, pero de sentido contrario. Al compensar con la fuerza electrostática la atracción del núcleo evita caer contra él y se mantiene girando alrededor.
  • 10. PARTÍCULAS PARTÍCULAS FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES           Carga Partícula         +1 unidad electrostática de carga = 1,6. 10-19 C     PROTÓN p+    Masa unidad atómica de masa (u.m.a.) =1,66 10-27kg  1         0 no tiene carga eléctrica, es neutro     NEUTRON n unidad atómica de masa (u.m.a.) =1,66 10-27 kg ELECTRÓN e-       -1 unidad electrostática de carga =-1,6. 10-19C 1 0 n  1       NÚCLEO ==Zona central NÚCLEO Zona central del átomo donde se del átomo donde se encuentran protones yy encuentran protones neutrones neutrones Muy pequeña y por tanto despreciable comparada con la de p+ yn 1 1 p 0 −1 CORTEZA =Zona que CORTEZA =Zona que envuelve al núcleo donde envuelve al núcleo donde se encuentran se encuentran moviéndose los electrones moviéndose los electrones e     Los protones yyneutrones determinan la masa de los átomos yylos electrones son los Los protones neutrones determinan la masa de los átomos los electrones son los responsables de las propiedades químicas. responsables de las propiedades químicas.
  • 11. NÚMERO ATÓMICO (Z) al número de protones que tiene un átomo. Coincide con el número de NÚMERO ATÓMICO (Z) al número de protones que tiene un átomo. Coincide con el número de electrones si el átomo está neutro. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de electrones si el átomo está neutro. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones, por lo tanto, tienen el mismo número atómico. protones, por lo tanto, tienen el mismo número atómico. NÚMERO MÁSICO (A) aala suma de los protones yylos neutrones que tiene un átomo. NÚMERO MÁSICO (A) la suma de los protones los neutrones que tiene un átomo. ISÓTOPOS aa átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de ISÓTOPOS átomos de un mismo elemento que se diferencian en el número de neutrones. Tienen por tanto el mismo número atómico(Z) pero diferente número neutrones. Tienen por tanto el mismo número atómico(Z) pero diferente número másico(A). másico(A). Un átomo se representa por: • Su símbolo = una letra mayúscula o dos letras, la primera mayúscula que derivan de su nombre. Ca , H , Li, S, He.... • Su número atómico (Z) que se escribe abajo a la izquierda. Su número másico (A) que se escribe arriba a la izquierda. A Z E IONES aa átomos oo grupos de átomos que poseen carga eléctrica porque han ganado oo perdido IONES átomos grupos de átomos que poseen carga eléctrica porque han ganado perdido electrones. Pueden ser: electrones. Pueden ser: CATIONES si poseen carga positiva y, por tanto, se han perdido electrones. CATIONES si poseen carga positiva y, por tanto, se han perdido electrones. ANIONES si poseen carga negativa yy, ,por tanto, se han ganado electrones. ANIONES si poseen carga negativa por tanto, se han ganado electrones.
  • 12. Crítica del modelo de Rutherford: Crítica del modelo de Rutherford: Fue fundamental la demostración de la discontinuidad de la materia y de los grandes vacíos del átomo. Por lo demás, presenta deficiencias y puntos poco claros:   - Según la ya probada teoría electromagnética de Maxwell, al ser el electrón una partícula cargada en movimiento debe emitir radiación constante y por tanto, perder energía. Esto debe hacer que disminuya el radio de su órbita y el electrón terminaría por caer en el núcleo; el átomo sería inestable. Por lo tanto, no se puede simplificar el problema planteando, para un electrón , que la fuerza electrostática es igual a la centrífuga debe haber algo más -Era conocida en el momento de diseñar su teoría la hipótesis de Planck que no era tuvo en cuenta. -Tampoco es coherente con los resultados de los espectros atómicos. Los experimentos de Rutherford eran definitivos, pero el planteamiento era incompleto y lógicamente, también los cálculos.
  • 13. .. LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA • Una onda electromagnética consiste en la oscilación de un campo eléctrico y otro magnético en direcciones perpendiculares, entre sí, y a su vez, perpendiculares ambos a la dirección de propagación. • Viene determinada por su frecuencia “ν” o por su longitud de onda “λ”, relacionadas entre sí por: c ν = λ C= velocidad de la luz C= velocidad de la luz =3.10 8 m/s =3.10 8 m/s ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO:Es el conjunto de todas las radiaciones electro-magnéticas desde muy bajas longitudes de ondas (rayos γ 10–12 m) hasta kilómetros (ondas de radio) Espectro continuo de la luz es la descomposición de la luz en todas su longitudes de onda mediante un prisma óptico.
  • 15. Espectro atómico de Espectro atómico de absorción absorción Cuando la radiación atraviesa un gas, este absorbe una parte, el resultado es el espectro continuo pero con rayas negras donde falta la radiación absorbida. ESPECTRO DE ABSORCIÓN Espectro de absorción
  • 16. Cuando a los elementos en estado gaseoso se les suministra energía (descarga eléctrica, calentamiento...) éstos emiten radiaciones de determinadas longitudes de onda. Estas radiaciones dispersadas en un prisma de un espectroscopio se ven como una serie de rayas, y el conjunto de las mismas es lo que se conoce como espectro de emisión. ESPECTRO DE ESPECTRO DE EMISIÓN EMISIÓN Espectro de emisión
  • 17. Cada elemento tiene un espectro característico; por tanto, un Cada elemento tiene un espectro característico; por tanto, un modelo atómico debería ser capaz de justificar el espectro de modelo atómico debería ser capaz de justificar el espectro de cada elemento. cada elemento.
  • 18.
  • 19.
  • 20. TIPO DE RADIACION Rayos Gamma Rayos X Ultravioleta ESPECTRO VISIBLE Infrarrojo Región de Microondas Ondas de Radio Intervalos de las longitudes de onda inferiores a 10-2 nanómetros entre 10-2 nanómetros y 15 nanómetros entre 15 nanómetros y 4.102 nanómetros entre 4.102 nanómetros y 7,8.102 nanómetros (4000 Angstroms y 7800 Angstroms) entre 7,8.102 nanómetros y 106 nanómetros entre 106 nanómetros y 3.108 nanómetros mayores de 3.108 nanómetros
  • 21. ALGUNOS ESPECTROS DE EMISIÓN ALGUNOS ESPECTROS DE EMISIÓN (ensayo a la llama) (ensayo a la llama) cobalto cobre Cada elemento presenta un espectro de emisión diferente identificable a simple vista mediante el ensayo a la llama.
  • 22. TEORÍA CUÁNTICA DE TEORÍA CUÁNTICA DE PLANCK PLANCK La teoría cuántica se refiere a la energía: Cuando una sustancia absorbe o emite energía, no puede absorberse o emitirse cualquier cantidad de energía, sino que definimos una unidad mínima de energía, llamada cuanto (que será el equivalente en energía a lo que es el átomo para la materia). O sea cualquier cantidad de energía que se emita o se absorba deberá ser un número entero de cuantos. Cuando la energía está en forma de radiación electromagnética (es decir, de una radiación similar a la luz), se denomina energía radiante y su unidad mínima recibe el nombre de fotón. La energía de un fotón viene dada por la ecuación de Planck : E = hh · · νν E = h: constante de Planck = 6.62 · 10-34 Joule · segundo ν: frecuencia de la radiación
  • 23. MODELO ATÓMICO DE BÖHR. (En qué se basó) MODELO ATÓMICO DE BÖHR. (En qué se basó) El modelo atómico de Rutherford llevaba a unas conclusiones que se contradecían claramente con los datos experimentales. La teoría de Maxwell echaba por tierra el sencillo planteamiento matemático del modelo de Rutherford. El estudio de las rayas de los espectros atómicos permitió relacionar la emisión de radiaciones de determinada “λ ” (longitud de onda) con cambios energéticos asociados a saltos entre niveles electrónicos. La teoría de Planck le hizo ver que la energía no era algo continuo sino que estaba cuantizada en cantidades hν.
  • 24. MODELO ATÓMICO DE BÖHR MODELO ATÓMICO DE BÖHR Primer postulado El electrón gira alrededor del núcleo en órbitas circulares sin emitir energía radiante. Así, el Segundo Postulado nos indica que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo, sino que sólo hay unas pocas órbitas posibles, las cuales vienen definidas por los valores permitidos para un parámetro que se denomina número cuántico principal n. Segundo postulado Sólo son posibles aquellas órbitas en las que el electrón tiene un momento angular que es múltiplo entero de h /(2 · π) ÓRBITAS ESTACIONARIAS Tercer Postulado La energía liberada al caer el electrón desde una órbita a otra de menor energía se emite en forma de fotón, cuya frecuencia viene dada por la ecuación de Planck: Ea - E b = h · ν Así, cuando el átomo absorbe (o emite) una radiación, el electrón pasa a una órbita de mayor (o menor) energía, y la diferencia entre ambas órbitas se corresponderá con una línea del espectro atómico de absorción (o de emisión).
  • 25. Niveles permitidos según el modelo de Bohr Niveles permitidos según el modelo de Bohr ((para el átomo de hidrógeno)) para el átomo de hidrógeno Energía n=∞ n=5 n=4 E= 0J E = –0,87 · 10–19 J E = –1,36 · 10–19 J n=3 E = –2,42 · 10–19 J n=2 E = –5,43 · 10–19 J n=1 E = –21,76 · 10–19 J
  • 27. SERIES ESPECTRALES: yysu explicación con el modelo de Bohr SERIES ESPECTRALES: su explicación con el modelo de Bohr Los espectroscopistas habían calculado y estudiado a fondo las rayas del espectro atómico más sencillo, el del átomo de hidrógeno. Cada uno estudió un grupo de rayas del espectro: • • • • • Serie Balmer: aparece en la zona visible del espectro. Serie Lyman: aparece en la zona ultravioleta del espectro. Serie Paschen Aparecen Serie Bracket en la zona infrarroja Serie Pfund del espectro
  • 28. CORRECCIONES AL MODELO DE BÖHR: NÚMEROS CORRECCIONES AL MODELO DE BÖHR: NÚMEROS CUÁNTICOS . . CUÁNTICOS En el modelo original de Böhr, se precisa un único parámetro (el número cuántico principal, n), que se relaciona con el radio de la órbita circular que el electrón realiza alrededor del núcleo, y también con la energía total del electrón. n indica los diferentes niveles electrónicos (órbitas estacionarias en el modelo de Bohr). Los valores que puede tomar este número cuántico principal son los enteros positivos: 1, 2, 3... Sin embargo, pronto fue necesario modificar el modelo para adaptarlo a los nuevos datos experimentales, aparición de nuevas rayas espectrales con lo que se introdujeron otros tres números cuánticos para caracterizar al electrón: número cuántico secundario o azimutal (l) número cuántico secundario o azimutal (l) número cuántico magnético (m) número cuántico magnético (m) número cuántico de espín (s) número cuántico de espín (s)
  • 29. Número cuántico secundario o azimutal (L): Número cuántico secundario o azimutal (L): corrección de Sommerfeld corrección de Sommerfeld El desdoblamiento de algunas rayas espectrales observado con las mejoras técnicas de algunos espectroscopios llevó a la necesidad de justificar estas nuevas rayas y por tanto de corregir el modelo de Bohr. En 1916, Sommerfeld modificó el modelo de Böhr considerando que las órbitas del electrón no eran necesariamente circulares, sino que también eran posibles órbitas elípticas; esta modificación exige disponer de dos parámetros para caracterizar al electrón. Una elipse viene definida por dos parámetros, que son los valores de sus semiejes mayor y menor. En el caso de que ambos semiejes sean iguales, la elipse se convierte en una circunferencia. Así, introducimos el número cuántico secundario o azimutal (l), cuyos valores permitidos son: L= 0, 1, 2, ..., n – 1 Por ejemplo, si n = 3, los valores que puede tomar L serán: 0, 1, 2
  • 30. Número cuántico magnético Número cuántico magnético (m). (m). El efecto Zeemann se debe a que cualquier carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético; por lo tanto, también el electrón lo crea, así que deberá sufrir la influencia de cualquier campo magnético externo que se le aplique. Aplicando un campo magnético a los espectros atómicos las rayas se desdoblan lo que indica que deben existir diferentes orientaciones posibles . Indica las posibles orientaciones en el espacio que puede adoptar la órbita del electrón cuando éste es sometido a un campo magnético externo (efecto Zeemann). Valores permitidos: - L, ..., 0, ..., + L Por ejemplo, si el número cuántico secundario vale L= 2, los valores permitidos para m serán: -2, -1, 0, 1, 2 Número cuántico de espín (s). Número cuántico de espín (s). Indica el sentido de giro del electrón en torno a su propio eje. Puede tomar sólo dos valores para el electrón: +1/2, -1/2.
  • 31. Números cuánticos. Números cuánticos. Cada electrón viene determinado por 4 números cuánticos: n, L, m y s (los tres primeros determinan cada orbital, y el cuarto “s” sirve para diferenciar a cada uno de los dos e– que componen el mismo). Los valores de éstos son los siguientes: n = 1, 2, 3, 4, ... (nº de capa o nivel) l = 0, 1, 2, ... (n – 1) (forma del orbital o subnivel) m = – l, ... , 0, ... L (orientación orbital o orbital) s=–½,+½ (spín rotación del electrón )
  • 33. MODELO ACTUAL MODELO ACTUAL El átomo está formado por un núcleo donde se encuentran los neutrones y los protones y los electrones giran alrededor en diferentes orbitales. ORBITAL: ZONA DEL ESPACIO EN TORNO AL NÚCLEO DONDE LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR AL ELECTRÓN ES MÁXIMA Los electrones se sitúan en orbitales, los cuales tienen capacidad para situar dos de ellos: • 1ª capa: 1 orb. “s” (2 e–) 2 ss 2 • 2ª capa: 1 orb. “s” (2 e–) + 3 orb. “p” (6 e–) 6 • 3ª capa: 1 orb. “s” (2 e–) + 3 orb. “p” (6 e–) pp 6 5 orb. “d” (10 e–) 10 dd 10 – – • 4ª capa: 1 orb. “s” (2 e ) + 3 orb. “p” (6 e ) f 14 5 orb. “d” (10 e–) + 7 orb. “f” (14 e–) f 14 • Y así sucesivamente… Primero se indica el nivel que es el número cuántico principal n Los valores del número cuántico L (subnivel) indican la letra del orbital que corresponde: (L=0 es s ; L=1 es p ; L=2 es d ; L=3 es f) Los valores de m indican los diferentes orbitales que caben en cada subnivel. En cada orbital solo caben dos electrones uno girando de un lado y otro del otro+1/2 y –1/2 número de spin
  • 34. Ejemplo: a) Establezca cuáles de las siguientes series de números cuánticos serían posibles y cuáles imposibles para especificar el estado de un electrón; b) diga en que tipo de orbital atómico estarían situados los que son posibles Series I II III IV V n 0 1 1 2 2 l 0 1 0 1 1 m 0 0 0 –2 –1 s +½ +½ –½ +½ +½ • • • • • Imposible. (n < 1) Imposible. (l = n) Posible. Orbital “1 s” Imposible (m ≠ -1,0,1) Posible. Orbital “2 p”
  • 35. FORMA DE LOS FORMA DE LOS ORBITALES ORBITALES
  • 36. COLOCACIÓN DE LOS ELECTRONES EN UN COLOCACIÓN DE LOS ELECTRONES EN UN DIAGRAMA DE ENERGÍA DIAGRAMA DE ENERGÍA Se siguen los siguientes principios: • Principio de mínima energía (aufbau) • Principio de máxima multiplicidad (regla de Hund) • Una vez colocados se cumple el principio de exclusión de Pauli. • • Principio de mínima energía (aufbau) • Principio de máxima multiplicidad (regla de Hund) Principio de exclusión de Pauli. • Se rellenan primero los niveles con menor energía. No se rellenan niveles superiores hasta que no estén completos los niveles inferiores. Cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, los electrones se van colocando lo más desapareados posible en ese nivel electrónico. No se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta que todos los orbitales de dicho nivel de igual energía están semiocupados (desapareados). “No puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales en un mismo átomo”
  • 37. Energía 6p 5d 6s 4 f 5p 4d 5s 4s 4p 3d ORDEN EN QUE ORDEN EN QUE SE RELLENAN SE RELLENAN LOS ORBITALES LOS ORBITALES 3p 3s 2s 1s 2p n = 1;; ll = 0;; m = 0;1;s= = ½½ 4; 3; ; ; + ;1; s – + s n = 2; = 1; m = – 2; === – ½ 4; 3; 2; 1; 2; 2; 1; 0; + s ++ – ;s = – – 0;2; s + ½
  • 38. Se llama CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA de un átomo aala distribución de Se llama CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA de un átomo la distribución de sus electrones en los diferentes orbitales , ,teniendo en cuenta que se van llenando en sus electrones en los diferentes orbitales teniendo en cuenta que se van llenando en orden creciente de energía yysituando 22electrones como máximo en cada orbital . . orden creciente de energía situando electrones como máximo en cada orbital 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4d 4p 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p LA TABLA PERIÓDICA SE ORDENA SEGÚN EL NÚMERO ATÓMICO, como es el número de protones pero coincide con el de electrones cuando el átomo es neutro, la tabla periódica queda ordenada según las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos.