Diferencia entre revisiones de «Unbitrio»

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[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356723/magic-number Encyclopaedia Britannica] : artículo « ''Magic Number'' », § « ''The magic numbers for nuclei'' ».
[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356723/magic-number Encyclopaedia Britannica] : artículo « ''Magic Number'' », § « ''The magic numbers for nuclei'' ».
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La dificultad estriba en que, para los átomos superpesados, la determinación de los números mágicos parece más delicado que para los átomos ligeros,<ref>
La dificultad estriba en que, para los átomos superpesados, la determinación de los números mágicos parece más delicado que para los átomos ligeros,<ref>

Revisión del 21:52 3 mar 2010

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123
Ubt
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Tabla completaTabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, número Unbitrio, Ubt, 123
Grupo, período, bloque n/a, 8, g
Configuración electrónica [Uuo] 5g3 8s2
(predicción)
Electrones por nivel 2, 8, 18, 32, 35, 18, 8, 2
(predicción)

Unbitrio es el nombre temporal de un elemento químico hipotético de la tabla periódica que tiene el símbolo temporal Ubt y el número atómico 123. Los cálculos han mostrado que 326Ubt sería el isótopo más estable. Este elemento del 8º período de la tabla periódica pertenecería a la serie de los superactínidos, y formaría parte de los elementos del bloque g.

Hasta Noviembre de 2009, no se ha hecho ningún intento de sintetizar el elemento 123.

Nombre

El nombre unbitrio es un nombre sistemático de elemento, que se emplea como marcador de posición hasta que se confirme su existencia por otro grupo de investigación y la IUPAC decida su nombre definitivo. Habitualmente, se elige el nombre propuesto por el descubridor.

Estabilidad de los nucleidos de este tamaño

Ningún superactínido ha sido nunca observado, y se ignora si la existencia de un átomo tan pesado es físicamente posible.

El modelo de capas del núcleo atómico prevé la existencia de números mágicos[1]​ por tipo de nucleones en razón de la estratificación de los neutrones y de los protones en niveles de energía cuánticos en el núcleo según postula este modelo, de modo similar a lo que ocurre con los electrones al nivel del átomo ; uno de estos números mágicos es 126, observado para los neutrones pero no todavía para los protones, mientras que el número mágico siguiente, 184, no ha sido nunca observado : se espera que los nucleídos que tengan alrededor de 126 protones (unbihexio) y de 184 neutrones sean sensiblemente más estables que los nucleídos vecinos, porlo que quizás tengan períodos radiactivos de más de un segundo, lo que constituiría un « islote de estabilidad ».

La dificultad estriba en que, para los átomos superpesados, la determinación de los números mágicos parece más delicado que para los átomos ligeros,[2]​ de manera que, según los modelos, el número mágico siguiente se debería buscar para valores de Z (número atómico) entre 114 y 126.

El unbitrio forma parte de los elementos que sería posible producir, con las técnicas actuales, en el islote de estabilidad; la estabilidad particular de esos isótopos sería debido a un efecto cuántico de acoplamiento de los mesones ω,[3]​ uno de los nuevos mesones llamados « sin sabor ».

Referencia en obras de ficción al elemento 123

En el universo de ficción de Star Trek: la nueva generación, este elemento fue aparentemente descubierto y nombrado. En el episodio "Rascals" de la 6ª temporada, se representa una "tabla trans-periódica" en un aula de una escuela, en la que apareceel elemento 123 con el nombre jamesium, símbolo Rj, con una masa atómica de 326. El gráfico fue creado por artistas de decorado, probablemente en homenaje al diseñador Richard D. James, y aparece listado este elemento en la "serie gamma" que sólo existe en la ficción.


Véase también

Referencias

  1. Encyclopaedia Britannica : artículo « Magic Number », § « The magic numbers for nuclei ».
  2. Robert V. F. Janssens (2005). «Nuclear physics: Elusive magic numbers». Nature 435: 897-898(2). doi:10.1038/435897a.  Parámetro desconocido |fecha de acceso= ignorado (se sugiere |fechaacceso=) (ayuda)
  3. G. Münzenberg, M. M. Sharma, A. R. Farhan (19 de mai de 2005). «α-decay properties of superheavy elements Z=113-125 in the relativistic mean-field theory with vector self-coupling of ω meson». Phys. Rev. C 71: 054310. doi:10.1103/PhysRevC.71.054310.