Orígenes de la teoría atómica

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Breve resumen de los orígenes de las teorías atómicas
Jaime Enrique Lopez Giron
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Jaime Enrique Lopez Giron
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  • leyes de las relaciones quimicas
  • ley de conservacion de la masa  Lavousier
  • ley de las proporciones definidas Prunst.
  • ley de volúmenes de conservación. Gay Lussac
  • ley de las proporciones múltiples. Dalton.
  • la materia no se crea ni se destruye solo se transforma
  • los elementos siempre se combinan en una relación de masa constante
  • El peso de los elementos está en relación de números enteros 
  • postulados
  • elementos
  • átomos
  • formados por átomos
  • diferentes
  • Iguales
  • masa y peso
  • masa y peso
  • se unene en relacion numerica para formar un compuesto
  • Los gases que se obtienen en una reacción están en relación en las mismas condiciones
  • hipótesis de Abogadro
  • resuelve incompatibilidad
  • teoria atomica 
  • ley de Lussac
  • Particulas fundamentales
  • Volta
  • Faraday
  • existencia de particulas con carga electrica
  • modelos atómicos
  • Thomson
  • Rutherford
  • átomo
  • esfera de carga positiva con electrodos incrustados
  • núcleo
  • protones 
  • neutrones
  • neutros
  • formado por
  • corteza
  • electrones en órbita
  • igual numero de protones y electrones
  • constitución del átomo
  • electrones
  • neutrones
  • Protones
  • tienen carga negativa
  • ubicados en la periferia
  • positivos
  • determinan el numero atomico
  • se representan con la letra p positiva
  • pesa 1836 veces mas que los electrones
  • representado conla letra Z
  • el numero de protones es:
  • el numero atómico
  • en la parte superior isquierda de la tabla periodica
  • ubicados en el núcleo
  • llamados nucleones
  • no tienen carga
  • peso- similar al proton 
  • determinan la masa
  • masa = A
  • A = Z + n
  • Electrones Protones  neutrones  son también llamados particulas fundamentales
  • modelos atómicos
  • modelos atómicos
  • modelo atómico de Bohr
  • modelo mecanocuantico
  • isótopos
  • masa molecular
  • masa atomica
  • Mismo número de protones . distinto de neutrones
  • la mayor parte se encuentra en el núcleo
  • expresada en:
  • suma de la masa de todos los átomos de la molécula
  • UMA
  • Unidad de Masa Atómica
  • masa = A
  • A = p + n
  • ejemplo
  • el Carbono tiene tres isótopos
  • 12 C
  • 14 C
  • 13 C   
  • PREDOMINANTE
  • basado en la teoría cuántica de Planck
  • una sustancia emite o absorbe energía en cantidades  definidas en forma de radiación
  • E = h.v
  • E = energía
  • v = constante de radiación 
  • h = constante de Planck ()
  • efecto fotoeléctrico
  • la luz es una corriente de fotones
  • espectros atómicos
  • emision de luz
  • absorción de luz
  • postulados de Bohr
  • electrón
  • orbitas circulares 
  • no pierde energía
  • momento angular del electrón 
  • emite o gana energía al cambiar de órbita
  • niveles de energía
  • estado exitado
  • estado fundamental
  • el electrón pasa a una órbita de menor energía
  • el electron pasa a una órbita más externa
  • caracterizado por los números cuánticos
  • hipótesis de Broglie
  • principio de Incertidumbre de  Heisenberg
  • Probabilidad de encontrar un electron al rdedor del núcleo
  • ecuación de honda de Schodinger
  • Numero cuántico principal
  • númeo cuántico secundario
  • numero cuántico magnético
  • numero cuántico de espin
  • n
  • l
  • m
  • s
  • n = 1,2,3...
  • l = 0,1,2
  • m = -1 , 0 , +1
  • s = - 1/2 y + 1/2
  • configuracion electrónica
  • Principio de energìa minima
  • Principio de Exclusión de Pauli
  • regla de Hundi
  • espines opuestos
  • espines paralelos
  • sistema periódico
  • consta de màs de 118 elementos
  • dsitribuidos en 18 columnas o grupos
  • en 7 filas o periodos
  • variacion de las propiedades periódicas
  • a la derecha
  • energía de ionización
  • afinidad electronica
  • electronegatividad
  • poder oxidante
  • a la isquierda
  • carácter metálico
  • radio atómico
  • poder reductor
  • hacia arriba
  • energía de ionización
  • afinidad electrónnica
  • electronegatividad 
  • poder oxidante
  • hacia abajo
  • poder reductor
  • radio iómico
  • carácter metálico
  • disminuye hacia abajo
  • aumenta hacia la derecha
  • grupo
  • periodo
  • aumenta cuando deciende
  • Disminuye de isquierda a derecha
  • Cationes
  • aniones
  • son mayores que los átomos neutros
  • Son menores que los átomos neutros
  • cuando un àtomo gaseoso capta un electrón
  • disminuye hacia abajo, aumenta hacia arriba
  • mide la tendencia de atraer atomos
  • aumenta de isquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo
  • escala de Mulliken
  • escala de Pauling
  • se clasifica en 
  • no metales o electronegativos
  • metales o no electronegativos
  • muchos electrones externos
  • pocos electrones externos
  • capta electrónes 
  • forma aniones
  • pierde
  • pierde electrones
  • forma cationes
  • electrones de valencia y símbolos de lewis
  • los simbolos de puntos de Lewis 
  • atomo de sodio
  • mas fácil que:
  • Estructura electrónica
  • subniveles de energía y orbitales
  • cada subnivel contiene orbitales
  • cada orbital se designa con las letras 
  • s, p, d, f
  • cada orbital puede tener dos electrones
  • pero deben ser espines opuestos
  • Principio de exclusión de  Pauli
  • niveles, subniveles y orbitales
  • orbital 1s, 2s, 3s y 4s
  • tienen 2 electrones en cada uno de los 4 niveles y subniveles
  • Orbital 2p. 3p, y 4p
  • tiene un máximo de 6 electones
  • orbital 4f
  • Orbital 3d, y 4d
  • tiene un máximo de  10 electrones
  • tiene un máximo de 14 electrones
  • los orbitales d  y f son capaces de obtener hasta cinco pares de electrones
  • orbital f. capaz de contener hasta 7 pares de elctrones
  • en cada subnivel las formas de los orbitales son cada vez más complejas
  • la mayoría de los orbitales tiene 4 lóbulos cada uno
  • elementos de trancición
  • son elementos con electrones externos en orbitales d
  • se localizan en la region central de la tabla periódica
  •  hay 10 columnas desde el d1 al d10
  • configuración electrónica y diagrama de orbitales
  • los electrones en estado basal ocupan primero los subnvels de enrgia más bajo
  • el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón 
  • si se mantiene con la energía baja siempre estará en el primer nivel
  • primer nivel = estado basal
  • diagrama de Muller
  • teorías atómicas
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