53
Proyecto PREUcúpate Ciencias/Química

Estructura Atómica

  • Upload
    chaeli

  • View
    43

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Estructura Atómica. Proyecto PREUcúpate Ciencias/Química. El concepto de átomo. Demócrito filosofo griego ( 460-370 a.C.) discípulo de Leucipo, Planteo que debía existir una partícula diminuta de Materia, la cual no se podría subdividir. Átomo = Sin división. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Estructura Atómica

Proyecto PREUcúpate

Ciencias/Química

Page 2: Estructura Atómica

El concepto de átomo

Demócrito filosofo griego ( 460-370 a.C.) discípulo de

Leucipo,

Planteo que debía existir una partícula diminuta de

Materia, la cual no se podría subdividir.

Átomo = Sin división

Page 3: Estructura Atómica

John Dalton y su teoria atómica(1803)

• Toda la materia se compone de átomos• Los átomos son partículas extremadamente pequeñas• Los átomos son indivisibles• Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre si.• Los átomos se unen unos con otros par formar diferentes

compuesto• Los átomos en los cambios químicos se reordenan, sin destruirse

Page 4: Estructura Atómica

Sir William Crookes(1879)

• Experimentando con tubos de descarga observó que se desprendía un rayo desde el cátodo al ánodo, por lo cual lo denominó

rayo catódico

Page 5: Estructura Atómica

Joseph Thomson(1856-1940)

• Utilizando un tubo de descarga descubrió que los rayos catódicos se desviaban en un campo magnético.

• Descubrió que los rayos catódicos poseían carga eléctrica negativa.• Demostró que el rayo catódico eran idénticos sin importar el

material de los electrodos y del gas dentro del tubo.

Page 6: Estructura Atómica

Robert Millikan

• En 1909, el físico estadounidense R. Millikan realiza un experimento con gotas de aceite eléctricamente cargadas en un campo eléctrico.

Page 7: Estructura Atómica

Experimento de la gota de aceite de Millikan

• Determina la carga de un electrón= -1,6 x 10 -19 coul

Page 8: Estructura Atómica

Eugene Goldstein

• En 1886,utilizando un tubo de descarga con el cátodo perforado, observó que además de los rayos catódicos había un rayo que provenía del ánodo hacía el cátodo .

• A estos rayos los llamó rayos anódicos o rayos canales• Los rayos canales poseen carga eléctrica positiva.• El experimento de Goldstein permitió descubrir los

protones

Page 9: Estructura Atómica

Modelo atómico de J. Thomson(1898)

• El átomo es una esfera de carga positiva.

• El átomo poseía electrones dispersos en él.

• La cantidad de electrones era suficiente para anular la carga positiva, por lo cual el átomo era neutro.

• Las cargas positivas y negativas eran estáticas en el átomo.

• Este modelo se conoce como el budín de pasa.

Page 10: Estructura Atómica
Page 11: Estructura Atómica

Konrad Wilhelm Roentgen

• En 1895 Roentgen trabajando con tubos de descarga descubre un nuevo tipo de rayo, el cual presenta las siguientes características:

a) Produce la fluorescencia de muchos materiales

b) Es capaz de imprimir placas fotográficas.

c) Ioniza los gases,

d) No son desviados por campo eléctricos ni magnéticos.

e) Son capaces de atravesar diferentes materiales.

Roentgen al no poder determinar que tipo de rayos son los descubiertos los llamó :

Rayos X

Page 12: Estructura Atómica

Aplicación de los rayos x descubiertos por Roentgen

Page 13: Estructura Atómica

Antoine Henri Becquerel(1853 – 1908)

• Trabaja con minerales de uranio, los cuales son capaces de velar una placa fotográfica.

• En 1896 descubre la radiactividad natural

Page 14: Estructura Atómica

Componentes de la radiactividad

• Los rayos alfas son atraídos por el polo negativo.• Los rayos beta so atraídos por el polo positivo.• Los rayos gamma no sufren atracción.

Page 15: Estructura Atómica

Rayos alfa -Son de carga eléctrica positiva .

-Corresponden a núcleos de helio.

-Poseen una velocidad de 20.000 Km/seg.

-Su poder de penetración es muy bajo.

Rayos Beta -Poseen carga eléctrica negativa.

-Son electrones emitidos por el núcleo.

-Presentan una velocidad 99,95% de la luz.

-Su poder de penetración es alto.

Rayos gamma -No poseen carga eléctrica.

-No tienen masa.

-Son ondas electromagnéticas.

-Presentan un gran poder de penetración.

Page 16: Estructura Atómica

Bloque de Plomo

Materialradiactivo

Pantalla Fluorescente

Lámina de oro

Page 17: Estructura Atómica

El resultado…

Page 18: Estructura Atómica

Explicación:

• El átomo es casi vacío.

• El átomo posee un núcleo denso

y positivo en el centro.

Page 19: Estructura Atómica

Modelo atómico de Rhuterford1911

• El núcleo del átomo es positivo• La masa del átomo se concentra en el núcleo• La mayor parte del volumen del átomo es espacio

vacio• Los electrones debe estar en la envoltura del átomo

en continuo movimiento

Page 20: Estructura Atómica

Chadwick y el Neutrón (1932)

• átomo H - 1 p; • átomo He - 2 p• masa He/masa H …debería ser = 2• masa medida He/masa H = 4

El neutrón es una partícula neutraEl neutrón es una partícula neutramasa neutrón ~ masa protónMasa del neutrón = 1.67 x 10 -24 g

Page 21: Estructura Atómica

Partículas subatomicas

Electrón

Protón

Neutrón

Nombre Simbolo Carga

MasaRelativa

Masa actual (g)

e-

p+

n0

-1

+1

0

1/1840

1

1

9.11 x 10-28

1.673x 10-24

1.675x 10-24

Page 22: Estructura Atómica

Teoría cuántica de Planck

• Max Planck en 1900 determinó que la energía se puede emitir o absorber en cantidades discretas, en pequeños paquetes a los que llamó Cuantos.

• E = h.v h = 6,63x10 -34 J.s

v = Frecuencia (s-1)

Page 23: Estructura Atómica

• Niels Bohr, físico Danés, recibió el premio Nobel de física en 1922 por su teoría que explicaba el espectro del átomo de hidrógeno

Page 24: Estructura Atómica

Modelo atómico de Sommerfeld

En 1916 Arnold Sommerfeld postula que los electrones giran en orbitas circulares y elípticas en torno al núcleo

Page 25: Estructura Atómica

Louis de Broglie

• En 1924 De Broglie propuso que los electrones pueden tener propiedades ondulatorias.

Electrón = partícula y onda

Page 26: Estructura Atómica

De broglie y su modelo atómico

El electrón en un átomo se comporta como una onda estacionaria.( no se dezplaza)

La longitud de la orbita debe ser un múltiplo exacto de la longitud de onda del electrón.

2 r = n

Page 27: Estructura Atómica

Órbitas no permitidas

• La circunferencia de la órbita no es igual a un número entero de la longitud de onda.

• Ésta no es una órbita permitida para el electrón

Page 28: Estructura Atómica

Órbitas permitidas

Page 29: Estructura Atómica

Louis Victor Pierre Raymond Duc de Broglie

• Físico Francés

• Tenía título de príncipe.

• Recibió el premio Nobel de física el año 1929 por proponer que la materia tenía propiedes de onda y partícula.

Page 30: Estructura Atómica

¿Dónde está el electrón?

• En el año 1925 Werner Heisenberg formuló el principio de incertidumbre.

• Para un electrón resulta imposible conocer en forma exacta y simultánea su velocidad y posición

Page 31: Estructura Atómica

La reflexión de la luz

• • Para ver un objeto la luz

debe reflejarse en su superficie

Page 32: Estructura Atómica

Modelo atómico de Schrödinger

• Schrödinger en 1926 propone una ecuación que interpreta el comportamiento de los electrones como una onda.

Ecuación de Schrödinger

Page 33: Estructura Atómica

Orbital

Modifica el concepto de órbita ( Bohr) por orbital.

Orbital es la zona de mayor probabilidad en la cual se encuentra el electrón

Page 34: Estructura Atómica

Ecuación de Schrödinger

• De la ecuación de Schrödinger surgen 3 soluciones matemáticas, las cuales corresponden a lo números cuánticos.

Page 35: Estructura Atómica

Números cuanticos

• 1.1. Numero cuántico principal: (n)Numero cuántico principal: (n)

Determina la energía del orbital y la distancia del electrón al núcleo

• Valores n= 1, 2, 3, 4, …….

Page 36: Estructura Atómica

• 2. Número cuántico secundario, azimutal o momento angular : ( l )

• Determina la forma de los orbitales atómicos

•Valores l = 0 , 1 , 2 ,3, (n -1)

l 0 1 2 3

subnivel s p d f

Page 37: Estructura Atómica

• 3.- Número cuántico magnético (ml)

• Determina la orientación de los orbitales en el espacio

• La cantidad de orientaciones es ( 2 l + 1 )

•Valores ml = - l ,… o,…+l

Page 38: Estructura Atómica

Subnivel s• Cuando l = 0 existe un orbital s

Page 39: Estructura Atómica

Subnivel p

• Cuando l =1 existen 3 orbitales p

Page 40: Estructura Atómica

Subnivel d• Cuando l = 2 existen 5 orbitales d

Page 41: Estructura Atómica

Subnivel f

• Cuando l = 3 existe 7 orbitales f

Page 42: Estructura Atómica

Números cuanticos y orbitales atómicos

n l mlNº de

orbitalesOrbitales atómicos

1 0 0 1 s

2 0 0 1 s

1 -1, 0, +1 3 p

3 0 0 1 s

1 -1, 0, +1 3 p

2 -2,-1,0,+1,+2 5 d4 0 0 1 s

1 -1, 0, +1 3 p

2 -2,-1,0,+1,+2 5 d

3 -3,-2,-1,0,+1,+2,+3 7 f

Page 43: Estructura Atómica

•s

•s •Px py pz

•s •Px py pz • d1 d2 d3 d4 d5

•s •Px py pz •d1 d2 d3 d4 d5 •f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Page 44: Estructura Atómica

4.- Número cuántico de espín ( ms )

• Determina el sentido de giro del electrón en su propio eje (rotación )

•Valores = +1/2 -1/2

•- 1/2•+1/2

Page 45: Estructura Atómica

•Paramagnetico

•electrones no-apareados

•2p

•Diamagnetico

•Todos los electrones apareados

•2p

•7.8

Page 46: Estructura Atómica
Page 47: Estructura Atómica

•Interpretación simple de los números cuánticos

•Indica el número cuántico principal n

•Indica la cantidad de electrones en el orbital…

•Indica el número

cuántico secundario l

•Numero cuánticos

•n = 3 l = 1 m = -1 s = -1/2

•incompleto

Page 48: Estructura Atómica

Configuración electrónica Es la distribución de los electrones dentro de

un átomo, en niveles y subniveles de energía

•Principio de Exclusión de Pauli

•Principio de Máxima Multiplicidad de Hund

•Principio de Constitución (Aufbau)

•Principios que rigen la configuración electrónica

Page 49: Estructura Atómica

Principio de Constitución (Aufbau)

•“Los electrones irán ocupando los niveles de mas baja energía en forma creciente”.

Page 50: Estructura Atómica

• REALIZACIÓN DE UNA CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

Page 51: Estructura Atómica

•Principio de Máxima Multiplicidad de Hund •Principio de Máxima Multiplicidad de Hund

•“Deberán existir el mayor numero de electrones desapareados posibles “.

•“Deberán existir el mayor numero de electrones desapareados posibles “.

Page 52: Estructura Atómica

•Por tanto, en un orbital sólo caben dos electrones que compartirían tres números cuánticos y se diferenciarían en el número cuántico de spin (s)

•Por tanto, en un orbital sólo caben dos electrones que compartirían tres números cuánticos y se diferenciarían en el número cuántico de spin (s)

•Principio de Exclusión de Pauli

•“En un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales”.

•“En un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales”.

Page 53: Estructura Atómica

Configuraciones electrónicas

• Z = 6 Carbono C:

• Z = 17 Cloro Cl:

• Z = 20 Calcio Ca:

• Z = 26 Hierro Fe:

• Z = 35 Bromo Br:

• Solamente hay dos excepciones:

• Z = 24 Cromo Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

• Z = 29 Cobre Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1