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Inicio/Química/Tabla periódica

Tabla periódica

Tabla periódica: número atómico, configuración electrónica, propiedades y usos típicos del elemento.

Leyenda

  • Metales alcalinos
  • Alcalinotérreos
  • Metales de transición
  • No metales / halógenos
  • Gases nobles
  • Lantánidos
  • Actínidos

Datos: Periodic Table JSON (Bowserinator). Textos breves de Wikipedia a través del conjunto de datos.

Magnitudes medidas

Elija un elemento en la tabla.

Sobre el modelo

La tabla periódica ordena los elementos por número atómico Z: en los periodos crece el número de capas electrónicas; en los grupos se parece la configuración de la capa externa. De ahí las tendencias principales: radio atómico, energía de ionización y electronegatividad de Pauling. Para el elemento elegido se muestran la masa atómica, la fase a C.N., la configuración y una ficha breve. La disposición es la de la IUPAC, Z = 1–118; lantánidos y actínidos van en filas aparte. Es una guía de tendencias, no una predicción de cualquier compuesto en cualquier condición.

Para quién: Secundaria, bachillerato y química general: ley periódica, grupos y periodos.

Conceptos clave

  • tabla periódica
  • número atómico
  • configuración electrónica
  • grupo
  • periodo
  • electronegatividad
  • energía de ionización

Cómo funciona

Tabla en el formato IUPAC (Z = 1–118). Al elegir un elemento aparecen la masa, la fase, la electronegatividad de Pauling, la configuración electrónica y una ficha breve. Lantánidos y actínidos están en filas aparte.

Fórmulas principales

Filas ≈ periodos · columnas ≈ grupos (1–18)

Preguntas frecuentes

¿Por qué se parecen las propiedades de los elementos de una misma columna?
Tienen una configuración parecida de la capa electrónica externa. Los electrones de valencia son los que más determinan los números de oxidación típicos y el carácter de los compuestos.
¿Qué importa más: el grupo o el periodo?
Cumplen papeles distintos. El grupo suele indicar el parecido químico; el periodo, el número de capas ocupadas y cómo cambian el radio, la energía de ionización y la electronegatividad.
¿Se puede predecir el comportamiento de cualquier elemento solo con la tabla?
Solo a grandes rasgos. Las propiedades reales dependen también del número de oxidación, del tipo de compuesto, de la temperatura y de la presión.