Mendeleev

주기율표

118개 원소를 배치해 족과 주기적 경향이 드러나도록 했습니다. 원소를 검색하고 주변 원소와 비교한 뒤, 위치를 이용해 무엇이 비슷하고 무엇이 다른지 살펴보세요.

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인터랙티브 주기율표
멘델레예프와 1869년 주기율표

아직 발견되지 않은 원소를 위해 남겨 둔 빈칸.

1869년 드미트리 멘델레예프는 알려진 원소를 화학적 성질에 따라 정리하려 했습니다. 원소를 배열하면서, 알려진 어떤 원소도 맞지 않지만 반드시 무언가가 들어가야 할 자리가 있다는 사실을 알아챘습니다.

그는 그 자리를 비워 두었습니다. 몇몇 경우에는 아직 알려지지 않은 원소의 성질까지 예측했습니다. 이후 갈륨, 스칸듐, 저마늄이 발견되면서 이 방법의 힘이 확인되었습니다.

오늘날의 주기율표는 같은 방식으로 정렬하지 않습니다. 원소는 원자핵 속 양성자 수인 원자 번호에 따라 배열됩니다. 전자 구조는 특정 화학적 성질이 왜 주기적으로 반복되는지 설명해 줍니다.

주기율표의 역사 →현대 주기율표 읽는 법 →
D. Mendeleïev · 1869
주기율표의 한 열 읽기

Li, Na, K는 왜 세로로 나란히 놓일까요?

리튬, 나트륨, 칼륨은 모두 1족입니다. 같은 열에 놓인 것은 전자 구조가 비슷하고, 그 유사성이 화학적 성질에도 나타나기 때문입니다.

기호 아래 숫자는 전자를 껍질별로 단순화해 나타낸 것입니다. 리튬은 2, 1; 나트륨은 2, 8, 1; 칼륨은 2, 8, 8, 1입니다.

세 원소 모두 가장 바깥 껍질에 전자 하나가 있습니다. 이것은 공통된 성질을 설명하는 데 도움이 됩니다. 알칼리 금속은 특히 +1 전하의 이온을 매우 자주 만듭니다.

열 아래로 내려갈수록 채워진 전자 껍질 하나가 추가되지만 바깥쪽 패턴은 반복됩니다. 주기율표에서 보이는 주기성을 가장 쉽게 보여 주는 예 중 하나입니다.

전자 배치 이해하기 →

주기율표를 단계별로 이해하기

네 가지 개념만으로도 주기율표에서 보이는 많은 현상을 설명할 수 있습니다.

Mendeleev · 발견

과학은 이미 우리 주변에 있습니다.

익숙한 물건이나 행동, 질문에서 출발해 그것을 설명하는 원소까지 거슬러 올라갑니다.

생활 속 과학

우리 주변의 물질은 무엇으로 이루어져 있을까요?

휴대전화, 커피, 수돗물, 자전거처럼 평범한 물건이 화학을 시작하기에 가장 좋은 출발점일 때가 많습니다.

공기주방
물건 속으로

스마트폰 안에는 실제로 무엇이 들어 있을까요?

물건을 부품별로 따라가며 화면, 배터리, 칩, 연결을 가능하게 하는 원소를 찾아보세요.

리튬구리규소
화학적 족

서로 닮은 원소들

비활성 기체는 왜 거의 반응하지 않을까요? 알칼리 금속은 왜 그렇게 반응성이 클까요? 족은 주기율표에 의미를 부여합니다.

할로젠비활성 기체알칼리 금속
과학 단위 변환

한 단위에서 다른 단위로

온도, 압력, 에너지, 질량 등 다양한 값을 설명과 예시와 함께 변환할 수 있습니다.

온도압력에너지질량길이부피면적속도