Trabajo complementario. El átomo Docente. Mónica María Valencia C


TRABAJO COMPLEMENTARIO. EL ÁTOMO




El átomo es la partícula más pequeña que puede existir de un elemento químico. Lo que
define la identidad del átomo (a qué elemento químico pertenece) es el número de
protones que posee. Como se vio en clase tiene dos regiones fundamentales que son el
núcleo y la corteza. Cada una de ellas aloja partículas diferentes.




NÚCLEO

La explicación de la estructura del núcleo fue producto de una serie de experimentos
realizados por diferentes científicos. A comienzos del siglo XX ya se había
descubierto el electrón pero se pensaba que el átomo era una gran bola de carga
positiva con los pequeños electrones cargados negativamente incrustados dentro de la
misma, a este modelo se llama “el modelo del pudín de pasas” de JJ Thomson.




Tomado de: fq2012riadelcarmen.blogspot.com

 La existencia del núcleo fue deducida por Rutherford, el realizó un experimento
donde se bombardeó una lámina fina de oro con partículas alfa, que son núcleos
atómicos de helio (Z= 2) emitidos por rocas radiactivas. La mayoría de esas partículas
traspasaban la lámina, pero algunas rebotaban, lo cual demostró la existencia de un
minúsculo        núcleo         atómico.        En        el       siguiente        enlace
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un-
tomo   busca la simulación del Experimento de dispersión de Rutherford y pulsa
Ejecutar el applet para observar la animación. Gracias a este experimento surgió el
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Modelo atómico de Rutherford en que el átomo está constituido por protones y
electrones.

Muchos científicos siguieron sus experimentaciones, algunas de ellas arrojaban
resultados que no podían ser explicados con el modelo de Rutherford. Para explicar
mejor los resultados Wolfgang Pauli formuló una hipótesis donde decía que en el
núcleo debían existir otras partículas a quienes bautizó como neutrones que no poseían
carga atómica.

Hasta el momento se conoce que en el núcleo existen los protones, que tienen carga
positiva y los neutrones, que no tienen carga. Pese a que los protones deberían
repelerse se por poseer cargas iguales (positivas) la existencia de los neutrones y de
las interacciones nucleares fuertes (fuerza muy poderosa pero de corto alcance que
produce la atracción de las partículas en el núcleo) hace que el núcleo sea estable.

Los núcleos atómicos son mucho más pequeños que el tamaño típico de un átomo (entre
10 mil y 100 mil veces más pequeños). Además contienen más del 99% de la masa con lo
cual la densidad másica del núcleo es muy elevada.




CORTEZA

Se denomina también nube de electrones o nube atómica. Es la parte externa de un
átomo alrededor del núcleo en la cual orbitan los electrones. Los electrones tienen
carga eléctrica negativa y están unidos al núcleo del átomo por la atracción que existe
entre las cargas positivas de los protones y las negativas de ellos. La corteza la
corteza es unas 50.000 veces más grande que el núcleo sin embargo apenas posee
masa. El electrón tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor con
respecto a la del protón,[1 esta relación se puede ver en la tabla que se presenta a
continuación.
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                                                                   ]




Taller 1.

   1. Explique la siguiente expresión: Además contienen más del 99% de la masa con
       lo cual la densidad másica del núcleo es muy elevada.

   2. Escriba el orden en que fueron descubiertas las tres partículas del átomo
       mencionad aquí. e

   3. Si se tiene los siguientes datos defina a qué elemento pertenece cada uno

       a) Protones 10, neutrones 8, electrones 10.

       b) Neutrones 64, protones 63, electrones 63.

   4. ¿Qué eran las partículas alfa del experimento de Rutherford?

   5. En la animación del experimento de Rutherford ¿de qué elemento es el átomo
       que se bombardea?

   6. ¿Por qué las partículas alfa son repelidas por el núcleo del átomo?

   7. ¿Por qué las partículas alfa aparecen representadas como una agrupación con 2
       protones y dos neutrones?

   8. ¿Cómo se explica la animación del átomo de budín de ciruelas?




ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES
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    NÚMERO ATÓMICO (Z): indica la cantidad de protones que existen en el
       núcleo. El Z define la identidad de un átomo, átomos con Z igual pertenecen al
       mismo elemento químico.




    MASA ATÓMICA (A): es el número resultante de la suma simple de la cantidad
       de unidades de protones y neutrones de un solo átomo. Si un átomo tiene un
       protón y un neutrón su Masa Atómica será de 2. En el siguiente enlace
       https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-
       Construye-un-tomo

Encontrarás una animación titulada construye un átomo que te facilitará comprender
el concepto.




    PESO ATÓMICO (Ar): también conocido como masa atómica relativa o masa
       atómica media. Erróneamente se confunde con la masa atómica pero debe ser
       claro que la masa atómica es la masa de UN SOLO ATOMO mientras que el
       peso atómico es una cantidad física adimensional definida como la suma de la
       cantidad de las masas promedio de los átomos de un elemento (de un origen
       dado) expresados en Unidad de masa atómica o u.m.a. (es decir, a 1/12 de la
       masa de un átomo de carbono 12).[




    ISÓTOPO: algunos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza
       tienen diferentes tipos de átomos, todos con IGUAL NUMERO DE PROTONES
       pero diferente cantidad de neutrones, cuando esto ocurre se dice que el
       elemento tiene isótopos. Todos los isótopos poseen igual número atómico pero
       difieren en el número másico como se muestra en la tabla.

Elemento         Z (Protones)    Electrones    Numero de masa A
Carbono 12C      6               6             12
Carbono , 13C    6               6             13
Carbono 14C      6               6             14

Si la relación entre el número de protones y de neutrones no es la apropiada para
obtener la estabilidad nuclear, el isótopo es radiactivo. Los isótopos se subdividen en
isótopos estables (existen menos de 300) y no estables o isótopos radiactivos (existen
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alrededor de 1200).Como el isótopo carbono 14 que se usa para determinar la
antigüedad de los objetos.

En                           el                        siguiente                        link
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un-
tomo   encontrarás una animación que explica los isótopos llamada isótopos y masa
atómica, ppulsa Ejecutar el applet para observar la animación.

      MASA ATÓMICA RELATIVA, ESTANDAR O PROMEDIO: es la que aparece
       en la tabla periódica. Es el resultado de calcular el promedio ponderado de las
       masas de cada uno de los isipós que existen en la tierra por sus respectivas
       abundancias (porcentaje de cada uno de los isótopos que hay en la naturaleza).

EJEMPLO
Existen en la naturaleza 3 isotopos de carbono estos tres isotopos tienen una
abundancia promedio en la corteza terrestre, sacando la masa promedio ponderada de
estos tres isotopos se obtiene nuestra masa atómica promedio, los datos que
necesitamos se encuentran en la siguiente tabla
Isotopo                C
                      12                      13
                                                C                        C
                                                                        14


% de abundancia       98.89%                  1.11%                     1 parte por 1×1012
                                                                        partes
Masa atómica          12 u                    13.00335 u                14.003241 u


Masa atómica estándar = ((0.9889)*(12 u))+((0.0111)*(13.00335 u))
Masa atómica estándar = 11.8668 u + 0.1443 = 12.0111 u



Taller 2.

Trabaja         la          animación         Construye            un        átomo       de
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un-
tomo y responde lo siguiente:

       1. ¿Por qué los átomos que tiene más de un protón y no tienen neutrones son
            inestables?

       2. ¿Qué diferencia hay entre la representación de nube y la de órbitas?

       3. Según la animación ¿Qué es un ion?

       4. ¿Por qué los iones están cargados?
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        5. En la animación ingresa a la pestaña de juego y escribe los resultados de 5
           juegos del nivel 1.

           Protones         Neutrones          Electrones   Nombre          Átomo
                                                            elemento        neutro o ion




        6. Ahora juega en el nivel 2 y escribe cada partida.

        7. Ahora juega en el nivel 3 y escribe cada partida.

        8. Ahora juega en el nivel 4 y escribe cada partida.




Ahora                  en                 el                siguiente                 link
https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un-
tomo    encontrarás una animación que explica los isótopos llamada isótopos y masa
atómica

        9. ¿Cuántos isótopos tiene el hidrógeno? ¿Cuál es el más abundante? ¿Cuál es
           el número másico y la masa atómica de cada uno? ¿Alguno de ellos es
           radiactivo? Con estos datos calcula la masa atómica estándar.

        10. ¿Cuántos isótopos de litio existen?

        11. Con respecto al oxígeno ¿cuántos isótopos tiene?? ¿Cuál es el más
           abundante? ¿Cuál es el número másico, el símbolo, la abundancia y la masa
           atómica de cada uno? Con estos datos calcula la masa atómica estándar del
           Oxígeno. Compara tu respuesta con el dato que aparece en la tabla
           periódica ¿qué encontraste? ¿Alguno de ellos es radiactivo?

        12. En el juego ahora vete a la pestaña de mezclar isotopos y escribe cuáles
           elementos de los que aparecen señalados no tiene isotopos.
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     13. En la misma pestaña ubícate en el magnesio ¿Cuáles son los símbolos de sus
        tres isótopos? Realiza el cálculo de su masa atómica media o estándar.




     BIBLIOGRAFÍA

     1. «Átomo», en Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.). Real Academia
        Española (2001). Consultado el 20 de julio de 2009.

     2. CODATA value: proton-electron mass ratio». 2006 CODATA recommended
        values. National Institute of Standards and Technology.

     3. Rañada Antonio (1990), Dinámica Clásica. Madrid, Alianza Editorial, S. A.
        84-206-8133

     4. C. Sánchez del Río (2003). «Estructura de los núcleos atómicos». En C.
        Sánchez del Río. Física cuántica. Ediciones Pirámide. pp. 882-899. ISBN
        978-84-368-1656-3.




PÁGINAS DE INTERNET

   https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-
     Construye-un-tomo

Trabajo complementario el ãtomo

  • 1.
    Trabajo complementario. Elátomo Docente. Mónica María Valencia C TRABAJO COMPLEMENTARIO. EL ÁTOMO El átomo es la partícula más pequeña que puede existir de un elemento químico. Lo que define la identidad del átomo (a qué elemento químico pertenece) es el número de protones que posee. Como se vio en clase tiene dos regiones fundamentales que son el núcleo y la corteza. Cada una de ellas aloja partículas diferentes. NÚCLEO La explicación de la estructura del núcleo fue producto de una serie de experimentos realizados por diferentes científicos. A comienzos del siglo XX ya se había descubierto el electrón pero se pensaba que el átomo era una gran bola de carga positiva con los pequeños electrones cargados negativamente incrustados dentro de la misma, a este modelo se llama “el modelo del pudín de pasas” de JJ Thomson. Tomado de: fq2012riadelcarmen.blogspot.com La existencia del núcleo fue deducida por Rutherford, el realizó un experimento donde se bombardeó una lámina fina de oro con partículas alfa, que son núcleos atómicos de helio (Z= 2) emitidos por rocas radiactivas. La mayoría de esas partículas traspasaban la lámina, pero algunas rebotaban, lo cual demostró la existencia de un minúsculo núcleo atómico. En el siguiente enlace https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un- tomo busca la simulación del Experimento de dispersión de Rutherford y pulsa Ejecutar el applet para observar la animación. Gracias a este experimento surgió el
  • 2.
    Trabajo complementario. Elátomo Docente. Mónica María Valencia C Modelo atómico de Rutherford en que el átomo está constituido por protones y electrones. Muchos científicos siguieron sus experimentaciones, algunas de ellas arrojaban resultados que no podían ser explicados con el modelo de Rutherford. Para explicar mejor los resultados Wolfgang Pauli formuló una hipótesis donde decía que en el núcleo debían existir otras partículas a quienes bautizó como neutrones que no poseían carga atómica. Hasta el momento se conoce que en el núcleo existen los protones, que tienen carga positiva y los neutrones, que no tienen carga. Pese a que los protones deberían repelerse se por poseer cargas iguales (positivas) la existencia de los neutrones y de las interacciones nucleares fuertes (fuerza muy poderosa pero de corto alcance que produce la atracción de las partículas en el núcleo) hace que el núcleo sea estable. Los núcleos atómicos son mucho más pequeños que el tamaño típico de un átomo (entre 10 mil y 100 mil veces más pequeños). Además contienen más del 99% de la masa con lo cual la densidad másica del núcleo es muy elevada. CORTEZA Se denomina también nube de electrones o nube atómica. Es la parte externa de un átomo alrededor del núcleo en la cual orbitan los electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y están unidos al núcleo del átomo por la atracción que existe entre las cargas positivas de los protones y las negativas de ellos. La corteza la corteza es unas 50.000 veces más grande que el núcleo sin embargo apenas posee masa. El electrón tiene una masa que es aproximadamente 1836 veces menor con respecto a la del protón,[1 esta relación se puede ver en la tabla que se presenta a continuación.
  • 3.
    Trabajo complementario. Elátomo Docente. Mónica María Valencia C ] Taller 1. 1. Explique la siguiente expresión: Además contienen más del 99% de la masa con lo cual la densidad másica del núcleo es muy elevada. 2. Escriba el orden en que fueron descubiertas las tres partículas del átomo mencionad aquí. e 3. Si se tiene los siguientes datos defina a qué elemento pertenece cada uno a) Protones 10, neutrones 8, electrones 10. b) Neutrones 64, protones 63, electrones 63. 4. ¿Qué eran las partículas alfa del experimento de Rutherford? 5. En la animación del experimento de Rutherford ¿de qué elemento es el átomo que se bombardea? 6. ¿Por qué las partículas alfa son repelidas por el núcleo del átomo? 7. ¿Por qué las partículas alfa aparecen representadas como una agrupación con 2 protones y dos neutrones? 8. ¿Cómo se explica la animación del átomo de budín de ciruelas? ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES
  • 4.
    Trabajo complementario. Elátomo Docente. Mónica María Valencia C  NÚMERO ATÓMICO (Z): indica la cantidad de protones que existen en el núcleo. El Z define la identidad de un átomo, átomos con Z igual pertenecen al mismo elemento químico.  MASA ATÓMICA (A): es el número resultante de la suma simple de la cantidad de unidades de protones y neutrones de un solo átomo. Si un átomo tiene un protón y un neutrón su Masa Atómica será de 2. En el siguiente enlace https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC- Construye-un-tomo Encontrarás una animación titulada construye un átomo que te facilitará comprender el concepto.  PESO ATÓMICO (Ar): también conocido como masa atómica relativa o masa atómica media. Erróneamente se confunde con la masa atómica pero debe ser claro que la masa atómica es la masa de UN SOLO ATOMO mientras que el peso atómico es una cantidad física adimensional definida como la suma de la cantidad de las masas promedio de los átomos de un elemento (de un origen dado) expresados en Unidad de masa atómica o u.m.a. (es decir, a 1/12 de la masa de un átomo de carbono 12).[  ISÓTOPO: algunos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza tienen diferentes tipos de átomos, todos con IGUAL NUMERO DE PROTONES pero diferente cantidad de neutrones, cuando esto ocurre se dice que el elemento tiene isótopos. Todos los isótopos poseen igual número atómico pero difieren en el número másico como se muestra en la tabla. Elemento Z (Protones) Electrones Numero de masa A Carbono 12C 6 6 12 Carbono , 13C 6 6 13 Carbono 14C 6 6 14 Si la relación entre el número de protones y de neutrones no es la apropiada para obtener la estabilidad nuclear, el isótopo es radiactivo. Los isótopos se subdividen en isótopos estables (existen menos de 300) y no estables o isótopos radiactivos (existen
  • 5.
    Trabajo complementario. Elátomo Docente. Mónica María Valencia C alrededor de 1200).Como el isótopo carbono 14 que se usa para determinar la antigüedad de los objetos. En el siguiente link https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un- tomo encontrarás una animación que explica los isótopos llamada isótopos y masa atómica, ppulsa Ejecutar el applet para observar la animación.  MASA ATÓMICA RELATIVA, ESTANDAR O PROMEDIO: es la que aparece en la tabla periódica. Es el resultado de calcular el promedio ponderado de las masas de cada uno de los isipós que existen en la tierra por sus respectivas abundancias (porcentaje de cada uno de los isótopos que hay en la naturaleza). EJEMPLO Existen en la naturaleza 3 isotopos de carbono estos tres isotopos tienen una abundancia promedio en la corteza terrestre, sacando la masa promedio ponderada de estos tres isotopos se obtiene nuestra masa atómica promedio, los datos que necesitamos se encuentran en la siguiente tabla Isotopo C 12 13 C C 14 % de abundancia 98.89% 1.11% 1 parte por 1×1012 partes Masa atómica 12 u 13.00335 u 14.003241 u Masa atómica estándar = ((0.9889)*(12 u))+((0.0111)*(13.00335 u)) Masa atómica estándar = 11.8668 u + 0.1443 = 12.0111 u Taller 2. Trabaja la animación Construye un átomo de https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un- tomo y responde lo siguiente: 1. ¿Por qué los átomos que tiene más de un protón y no tienen neutrones son inestables? 2. ¿Qué diferencia hay entre la representación de nube y la de órbitas? 3. Según la animación ¿Qué es un ion? 4. ¿Por qué los iones están cargados?
  • 6.
    Trabajo complementario. Elátomo Docente. Mónica María Valencia C 5. En la animación ingresa a la pestaña de juego y escribe los resultados de 5 juegos del nivel 1. Protones Neutrones Electrones Nombre Átomo elemento neutro o ion 6. Ahora juega en el nivel 2 y escribe cada partida. 7. Ahora juega en el nivel 3 y escribe cada partida. 8. Ahora juega en el nivel 4 y escribe cada partida. Ahora en el siguiente link https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC-Construye-un- tomo encontrarás una animación que explica los isótopos llamada isótopos y masa atómica 9. ¿Cuántos isótopos tiene el hidrógeno? ¿Cuál es el más abundante? ¿Cuál es el número másico y la masa atómica de cada uno? ¿Alguno de ellos es radiactivo? Con estos datos calcula la masa atómica estándar. 10. ¿Cuántos isótopos de litio existen? 11. Con respecto al oxígeno ¿cuántos isótopos tiene?? ¿Cuál es el más abundante? ¿Cuál es el número másico, el símbolo, la abundancia y la masa atómica de cada uno? Con estos datos calcula la masa atómica estándar del Oxígeno. Compara tu respuesta con el dato que aparece en la tabla periódica ¿qué encontraste? ¿Alguno de ellos es radiactivo? 12. En el juego ahora vete a la pestaña de mezclar isotopos y escribe cuáles elementos de los que aparecen señalados no tiene isotopos.
  • 7.
    Trabajo complementario. Elátomo Docente. Mónica María Valencia C 13. En la misma pestaña ubícate en el magnesio ¿Cuáles son los símbolos de sus tres isótopos? Realiza el cálculo de su masa atómica media o estándar. BIBLIOGRAFÍA 1. «Átomo», en Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.). Real Academia Española (2001). Consultado el 20 de julio de 2009. 2. CODATA value: proton-electron mass ratio». 2006 CODATA recommended values. National Institute of Standards and Technology. 3. Rañada Antonio (1990), Dinámica Clásica. Madrid, Alianza Editorial, S. A. 84-206-8133 4. C. Sánchez del Río (2003). «Estructura de los núcleos atómicos». En C. Sánchez del Río. Física cuántica. Ediciones Pirámide. pp. 882-899. ISBN 978-84-368-1656-3. PÁGINAS DE INTERNET  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/simuladores#TOC- Construye-un-tomo