Portrait d’un élément

Xenon (Xe)

Le numéro atomique 54 signifie que chaque noyau de Xenon contient 54 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Xenon.

Commençons par le noyau

Le numéro atomique 54 signifie que chaque noyau de Xenon contient 54 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Xenon.

Xenon (Xe) est l’élément chimique de numéro atomique 54. Il appartient à la famille des gaz nobles et son état de référence à température ambiante est gazeux. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Dans la pratique, on le rencontre surtout dans l’éclairage, certains équipements d’imagerie médicale et la propulsion ionique.

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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 54 signifie que chaque noyau de Xenon contient 54 protons. Ce nombre de protons définit l’élément : si on le change, ce n’est plus du Xenon.

Pour aller plus loin

→ Xenon · Atomic structure · Periodic trends

54XeXenon
Xenon · Xe · Z = 54

Xenon (Xe) est l’élément chimique de numéro atomique 54. Il appartient à la famille des gaz nobles et son état de référence à température ambiante est gazeux. Ces repères simples permettent ensuite de comprendre sa réactivité et ses principaux usages.

Comprendre l’élément

Xenon (Xe) est l’élément chimique de numéro atomique 54. Il appartient à la famille des gaz nobles et son état de référence à température ambiante est gazeux. 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 l’éclairage, certains équipements d’imagerie médicale et la propulsion ionique.

Ce que sa place dans le tableau nous dit

Dans le tableau périodique, cet élément se situe en période 5, groupe 18 et dans le bloc P. 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.