Portrait d’un élément

Samarium (Sm)

Le numéro atomique 62 signifie que chaque noyau de Samarium contient 62 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Samarium.

Commençons par le noyau

Le numéro atomique 62 signifie que chaque noyau de Samarium contient 62 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Samarium.

Samarium (Sm) est l’élément chimique de numéro atomique 62. Il appartient à la famille des lanthanoïdes et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Dans la pratique, on le rencontre surtout dans les aimants, les réacteurs nucléaires et certaines applications médicales.

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Conceptual visual: electron shells are a learning aid, not a literal picture of quantum orbitals.

Ce que ce nombre signifie

Le numéro atomique 62 signifie que chaque noyau de Samarium contient 62 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Samarium.

Pour aller plus loin

→ Samarium · Atomic structure · Periodic trends

62SmSamarium
Samarium · Sm · Z = 62

Samarium (Sm) est l’élément chimique de numéro atomique 62. Il appartient à la famille des lanthanoïdes et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Comprendre l’élément

Samarium (Sm) est l’élément chimique de numéro atomique 62. Il appartient à la famille des lanthanoïdes et son état de référence à température ambiante est solide. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Où le rencontre-t-on ?

Dans la pratique, on le rencontre surtout dans les aimants, les réacteurs nucléaires et certaines applications médicales.

Ce que sa place dans le tableau nous dit

Dans le tableau périodique, cet élément se situe en période 6 et dans le bloc F. Cette position permet de le comparer à ses voisins : elle donne des indices sur les électrons externes, les états d’oxydation possibles et les types de liaisons les plus fréquents.