Isòtops

El nombre atòmic Z és el nombre de protons del nucli i identifica de manera única l’element. El sodi té Z = 11: cada nucli de sodi conté 11 protons.

El nombre atòmic Z és el nombre de protons del nucli i identifica de manera única l’element. El sodi té Z = 11: cada nucli de sodi conté 11 protons.

Comença pel nombre atòmic

Na és el símbol químic del sodi. El valor decimal de massa que apareix en moltes taules no és el nombre atòmic i no s’ha de confondre amb el nombre màssic d’un isòtop concret.
Llegeix després el símbol, el nom i la massa
La posició ajuda a reconèixer famílies químiques, estructures electròniques i tendències generals. La reactivitat exacta, la toxicitat, el punt de fusió o el comportament d’un compost requereixen dades i models addicionals.

Isòtops

Idea essencial Els isòtops d'un mateix element tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. Per això comparteixen nombre atòmic però tenen nombres màssics diferents; el carboni-12 i el carboni-14 en són un exemple. Comprovació ràpida Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o…

Idea essencial Els isòtops d'un mateix element tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. Per això comparteixen nombre atòmic però tenen nombres màssics diferents; el carboni-12 i el carboni-14 en són un exemple. Comprovació ràpida Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Fil de raonament Dada Els isòtops d'un mateix element tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. Per això comparteixen nombre atòmic però tenen nombres màssics diferents; el carboni-12 i el carboni-14 en són un exemple. Model Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Comprovació Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Exemple pas a pas Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Comprova la comprensió — Mostra l'explicació Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat.

Isòtops. Idea essencial Els isòtops d'un mateix element tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. Per això comparteixen nombre atòmic però tenen nombres màssics diferents; el carboni-12 i el carboni-14 en són un exemple. Comprovació ràpida Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Fil de raonament Dada Els isòtops d'un mateix element tenen el mateix nombre de protons però diferent nombre de neutrons. Per això comparteixen nombre atòmic però tenen nombres màssics diferents; el carboni-12 i el carboni-14 en són un exemple. Model Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Comprovació Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Exemple pas a pas Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat. Comprova la comprensió — Mostra l'explicació Fes servir aquesta idea com a control: identifica les partícules o magnituds implicades, comprova les unitats i compara el resultat amb el comportament físic o químic esperat.

Una bona manera de treballar és començar per les dades conegudes, escriure les unitats i comprovar si el resultat té el signe i l’ordre de magnitud esperats.

No apliquis la relació de manera mecànica: comprova sempre les hipòtesis del model, les unitats i si el resultat és compatible amb el comportament físic o químic esperat.