[Química] 🧠Configuración electrónica KERNEL ejercicios FACILES😄

Profe Tlato
11 Sept 202114:54

Summary

TLDREn este video, el autor explica cómo simplificar la configuración electrónica utilizando la notación de kernel o corta. Primero, repasa la configuración electrónica larga y luego introduce la notación de los gases nobles para hacer el proceso más eficiente. Con ejemplos prácticos como el radio, el calcio, el yodo y el plomo, muestra cómo usar gases nobles para simplificar el cálculo de electrones. La clave está en identificar el gas noble más cercano al elemento y completar la configuración con los electrones restantes. El video es ideal para quienes buscan ahorrar tiempo en la configuración electrónica.

Takeaways

  • 🔑 La configuración electrónica corta, también llamada configuración de kernel, simplifica la escritura de la configuración electrónica de un átomo.
  • 📋 En la notación larga, los electrones de un átomo siguen un patrón definido comenzando desde 1s2 hasta el último nivel de energía.
  • ⚡ La configuración de kernel utiliza gases nobles para simplificar la notación electrónica, tomando el gas noble más cercano y menor al número atómico del elemento.
  • 🌀 Las separaciones en la notación ayudan a identificar los gases nobles en niveles específicos, como el helio en el primer nivel o el radón en el sexto.
  • 🔍 Para el radio (número atómico 88), se usa el radón (número atómico 86) como base para su configuración de kernel.
  • ⚛️ Los gases nobles, como el helio, neón, y argón, tienen niveles de energía completos y se utilizan como referencia para escribir configuraciones más complejas.
  • 📈 El principio de construcción de niveles orbitales sigue un patrón donde un nuevo nivel comienza con un orbital s y los demás terminan con un orbital p.
  • 🧪 Para el calcio (número atómico 20), se utiliza el argón (número atómico 18) como base, agregando los electrones restantes en el nivel 4s.
  • 🧬 La configuración electrónica del yodo (número atómico 53) requiere comenzar desde el krypton (número atómico 36) y acomodar los electrones faltantes.
  • 🔢 Para cualquier configuración electrónica simplificada, es crucial identificar el gas noble correcto y calcular cuántos electrones faltan para completar la configuración.

Q & A

  • ¿Qué es la configuración electrónica corta o configuración de kernel?

    -La configuración electrónica corta, también conocida como configuración de kernel, es una manera simplificada de escribir la configuración electrónica de un átomo, utilizando la configuración de un gas noble cercano para evitar escribir la notación completa.

  • ¿Por qué es útil utilizar los gases nobles para simplificar la configuración electrónica?

    -Los gases nobles tienen sus niveles de energía completamente llenos, lo que permite usarlos como referencia en la configuración electrónica. Esto ahorra tiempo y evita escribir la configuración completa desde el nivel 1.

  • ¿Cómo se identifica el gas noble adecuado para la configuración de un elemento?

    -El gas noble adecuado es aquel cuyo número atómico es menor pero cercano al número atómico del elemento que se está analizando.

  • ¿Qué papel juegan las separaciones que se mencionan en el video?

    -Las separaciones se colocan justo antes de comenzar un nuevo nivel energético. Ayudan a contar los electrones y a organizar mejor la configuración electrónica.

  • ¿Cómo se utiliza el principio de construcción de 'agua' en la configuración electrónica?

    -El principio de construcción de 'agua' se refiere al orden en que se llenan los orbitales siguiendo un diagrama específico. Permite organizar la distribución de electrones en cada nivel energético.

  • ¿Qué ejemplo se utiliza en el video para explicar la configuración electrónica corta?

    -Se utiliza el ejemplo del radio (Ra), que tiene un número atómico de 88. La configuración corta del radio se basa en el gas noble radón (Rn), que tiene un número atómico de 86.

  • ¿Cómo se simplifica la configuración electrónica del radio (Ra)?

    -En lugar de escribir la configuración completa, se utiliza el radón (Rn) como base y se agregan los dos electrones faltantes en el siguiente nivel energético, completando así la configuración del radio.

  • ¿Qué gas noble se utiliza para simplificar la configuración electrónica del calcio (Ca)?

    -Para el calcio (Ca), cuyo número atómico es 20, se utiliza el gas noble argón (Ar), que tiene un número atómico de 18.

  • ¿Cómo se realiza la configuración electrónica corta del yodo (I)?

    -Para el yodo (I), con número atómico 53, se utiliza el gas noble kryptón (Kr), con número atómico 36. Luego, se agregan los 17 electrones faltantes para completar la configuración.

  • ¿Qué pasos se deben seguir para realizar cualquier configuración electrónica corta?

    -Primero, se identifica el gas noble con número atómico menor y cercano al del elemento. Luego, se continúa agregando los electrones que faltan según el principio de construcción, hasta completar el número total de electrones del elemento.

Outlines

00:00

🔧 Trucos para simplificar la configuración electrónica

El presentador introduce el tema de la configuración electrónica corta o configuración de kernel, diferenciándola de la notación larga previamente explicada. Se utilizará el radio como ejemplo, mostrando cómo simplificar el proceso utilizando los gases nobles para ahorrar tiempo y reducir la complejidad de la notación.

05:03

📊 Uso de gases nobles para simplificar la configuración electrónica

El presentador explica cómo usar los gases nobles para simplificar la configuración electrónica de elementos. Para el radio, con un número atómico de 88, se selecciona el gas noble más cercano, el radón, que tiene un número atómico de 86. El truco es evitar escribir la notación completa y usar corchetes con el gas noble, seguido de los electrones faltantes en el nivel 7.

10:05

🔍 Ejemplo detallado con el calcio

En este ejemplo, el presentador usa el calcio, con un número atómico de 20, para ilustrar cómo aplicar la configuración electrónica usando el gas noble argón. Se explica cómo añadir los dos electrones restantes al nivel 4s para completar los 20 electrones, mostrando la sencillez del proceso cuando se usa la configuración de kernel.

🧪 Ejemplo con el yodo: una configuración más avanzada

Se utiliza el yodo, con un número atómico de 53, para demostrar una configuración electrónica más compleja. Se elige el criptón como gas noble de referencia y se añaden los electrones restantes, usando los orbitales 5s, 4d y 5p. El presentador destaca cómo simplificar configuraciones largas usando este método.

📚 Ejercicio final con el plomo

El presentador reta a los espectadores a completar la configuración electrónica del plomo, con un número atómico de 82, utilizando el xenón como gas noble de referencia. A lo largo de la explicación, se añaden 28 electrones en los niveles 6s, 4f, 5d y 6p, consolidando el aprendizaje y mostrando la eficacia del método.

Mindmap

Keywords

💡Configuración electrónica

La configuración electrónica es la forma en la que los electrones se distribuyen en los niveles y orbitales de un átomo. En el video, el autor explica cómo se hace una configuración electrónica, destacando tanto la notación larga como la notación simplificada. Es central en la química, ya que determina la reactividad y propiedades de un átomo.

💡Configuración de Kernel

La configuración de Kernel es una versión abreviada de la configuración electrónica que utiliza los gases nobles como referencia para evitar escribir la configuración completa de los electrones. El video detalla cómo usar esta técnica para simplificar la notación de átomos grandes, como el radio, usando el gas noble radón.

💡Gases nobles

Los gases nobles son elementos químicos que tienen sus niveles electrónicos completos, lo que los hace inertes. En el video, se utiliza esta característica para simplificar las configuraciones electrónicas de otros elementos, empezando la notación desde el gas noble anterior más cercano en número atómico.

💡Notación larga

La notación larga es la representación completa de la configuración electrónica, donde se escribe la distribución de los electrones en todos los niveles y subniveles. El autor menciona cómo puede ser tediosa para átomos con muchos electrones, y por eso sugiere el uso de la notación abreviada con gases nobles.

💡Principio de construcción de Aufbau

El principio de construcción de Aufbau es una regla que indica el orden en el que los electrones llenan los orbitales de menor a mayor energía. En el video, se menciona cómo este principio se aplica al escribir la configuración electrónica, comenzando con los orbitales de menor energía como 1s y 2s.

💡Orbital

Los orbitales son regiones en el espacio donde es probable encontrar electrones. En el video, se mencionan los orbitales s, p y d mientras el autor explica cómo se ocupan con electrones según el principio de Aufbau. Cada nivel de energía tiene un conjunto de orbitales que se llenan en un orden específico.

💡Electrones

Los electrones son partículas subatómicas con carga negativa que orbitan el núcleo de un átomo. El video gira en torno a cómo distribuir estos electrones en niveles y orbitales dentro de un átomo, y cómo esta distribución afecta las propiedades del elemento químico.

💡Número atómico

El número atómico es la cantidad de protones en el núcleo de un átomo y también determina el número de electrones en un átomo neutro. En el video, el autor utiliza el número atómico para encontrar el gas noble más cercano y simplificar la configuración electrónica de varios elementos, como el calcio y el yodo.

💡Nivel de energía

Los niveles de energía son las capas donde se encuentran los electrones alrededor del núcleo. En el video, se menciona cómo los gases nobles tienen sus niveles de energía completos y cómo se utilizan estos niveles para simplificar la notación electrónica de otros elementos.

💡Diagrama de Aufbau

El diagrama de Aufbau es una representación visual que muestra el orden en el que los orbitales son llenados por los electrones. El autor utiliza este diagrama como una herramienta clave para ayudar a los espectadores a entender cómo se distribuyen los electrones en un átomo.

Highlights

Explicación de la configuración electrónica larga y cómo se aplica al radio.

Cómo se realiza la configuración electrónica corta, conocida como configuración de kernel.

Uso del diagrama de construcción de agua para seguir el camino de los electrones.

El método para simplificar la configuración electrónica usando gases nobles.

Importancia de hacer divisiones antes de cada nuevo nivel para facilitar la configuración electrónica.

Identificación de los gases nobles en la configuración electrónica para realizar simplificaciones.

Ejemplo del radio y cómo su configuración corta se basa en el radón.

Cómo completar la configuración electrónica utilizando el gas noble más cercano.

Los gases nobles tienen niveles completos, lo que permite simplificar la notación de otros elementos.

Ejemplo detallado de la configuración electrónica corta para el calcio usando el argón.

Explicación sobre cómo determinar cuántos electrones agregar después de un gas noble.

Ejemplo de la configuración electrónica del yodo utilizando el cripton como gas noble.

Demostración paso a paso de cómo realizar la configuración del plomo usando el xenón.

El método de configuración electrónica corta ahorra tiempo y simplifica el proceso para elementos con muchos electrones.

Importancia de recordar los gases nobles en orden para aplicar correctamente la configuración electrónica simplificada.

Transcripts

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qué tal amigos espero que se encuentren

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muy bien en esta ocasión vamos a hablar

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de configuración electrónica no no te

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confundas la configuración electrónica

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ya te la describió en otro vídeo pero en

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este te voy a enseñar unos trucos cómo

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hacer la configuración electrónica corta

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se conoce como configuración de kernel

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así que pon mucha atención y vamos para

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allá

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[Música]

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pues comenzamos la ocasión pasada ya que

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había explicado cómo puedes hacer la

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configuración electrónica si no la viste

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es importante que la revises previamente

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la puedes encontrar aquí

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de esa configuración electrónica dijimos

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que para poder realizarla tenías que

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manejar el principio de concepción de

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agua que es el diagrama que te muestro

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aquí a la derecha como te diste cuenta

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cuando un átomo tiene muchos electrones

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tienes que ir siguiendo el camino y

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hacer una dotación que es muy larga

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todavía se llama notación larga pero no

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necesariamente tienes que hacer esto hay

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una forma de simplificar esta tarea y

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quiero que la veas en este vídeo vamos a

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partir del ejercicio que se resolvió en

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el vídeo ha pasado primero una anotación

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larga para el radio es como la que te

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estoy mostrando aquí empieza desde 1s 2

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y termina en 7 s 2

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esto es para 88 electrones también

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recordarás que te dije que podías ir

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haciendo los conteos y ponía ahí unas

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divisiones

play01:44

observa estas divisiones que yo puse no

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son obligatorias yo les pongo porque

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esas me van a ayudar a generar la

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configuración electrónica del carnet

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yo tengo una división en estos puntos

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específicamente es cada que vamos a

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empezar un nuevo nivel antes de empezar

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un nuevo nivel cada nivel empieza con un

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orbital es antes de empezar el 2 que ese

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2 yo pongo una separación antes del

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vital 3s o una separación antes del 4

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excepto en una separación cada una de

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estas separaciones las pongo justo antes

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de empezar un nuevo nivel esa la razón

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es la siguiente

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esta separación es me van a ayudar a

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hacer mis conteos primero de los

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electrones si observas los electrones

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que llevo antes de la primera separación

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son dos en la siguiente separación llevo

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diez después tengo 18 después voy a

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encontrar hasta este punto 36 luego 54 y

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en la última separación voy a encontrar

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86

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me puse aquí también la lista de los

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gases nobles y quiero que te fijes en

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algo el helio tiene un número atómico de

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2 lo que significa que su configuración

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electrónica termina antes de esta

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primera separación

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el neón tiene un número atómico 10 es

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decir que lo voy a encontrar en esta

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separación el árbol tiene 18 y está en

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esta separación el crypton tiene un

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número atómico 36 y lo encuentro en esta

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separación al señor lo encontramos en la

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siguiente separación y por último al

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radón lo encontramos en la última

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separación

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esa separación es que yo hice fue para

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resaltar que ahí tengo gases no pues

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a qué me refiero que por ejemplo si

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alguien le pide la configuración

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electrónica de medio

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entonces yo puedo hacer uno excepto y ya

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tengo su configuración electrónica

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si alguien me pide la configuración

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electrónica del neón entonces yo voy a

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poner 1s 2 mi separación 2 s 2 2 de 6

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aquí lo que tienes que notar es que

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cuando nosotros escribimos la

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configuración electrónica de un gas

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noble

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terminamos justo en el punto previo a

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una separación

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esto te va a ayudar el helio león argón

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y los gases nobles en general se dice

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que tienen sus niveles llenos y por eso

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el helio ocupa el nivel 1 el neón el

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nivel 2 el argón el nivel 3 y así

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consecutivamente

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como los gases nobles ya tiene una

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configuración completa de ciertos

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niveles yo pueda utilizar esos gases

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nobles para simplificar si nosotros

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analizamos el caso del radio que tiene

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un número atómico 88 y una masa atómica

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de 226 lo que debe de hacer es buscar un

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gas noble que tenga un número atómico

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ligeramente menor al elemento que yo

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estoy analizando

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aquí voy a buscar un número que sea

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menor que 88 el más cercano posible si

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te das cuenta el más cercano posible es

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el radón eso significa que voy a

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utilizar el radón para hacer la

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configuración electrónica de kernel del

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radio lo que hacemos es que en lugar de

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escribir toda la configuración

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electrónica vamos a poner entre

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corchetes al ratón

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que yo estoy escribiendo toda la

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configuración electrónica del radón aquí

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debe ver cómo completar la configuración

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electrónica para completar la observa lo

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siguiente el helio está en el primer

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nivel el neón está en el segundo

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el largo de esta en el tercero el

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crypton está en el cuarto el xenón está

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en el quinto y el radón está en el sexto

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quiero que observes esto el hecho de que

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el helio esté en el primer nivel

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significa que el primer nivel está

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completo el neón tiene completo su

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segundo nivel el argón tiene completo su

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tercer nivel el crypton tiene completó

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su cuarto nivel el xenón tiene completó

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su quinto nivel y el radón tiene

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completo a su sexto nivel si el radón ya

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ocupó los primeros seis niveles implica

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que si yo quiero agregar un electrón más

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lo que tengo que hacer es ver que sigue

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después del nivel 6

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si analizamos en la configuración larga

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te vas a dar cuenta que aquí ya terminó

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el nivel 6 un nivel en general termina

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con un orbital p con excepción del

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primero que termine en orbitar s todos

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los demás terminan en orbitales te lo

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puedes analizar y puedes darte cuenta

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siempre terminan en orbital espejo

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si yo me dije que el radio tiene

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completo en nivel 6 y eso significa que

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terminó en 6 pero ahora solamente voy a

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seguir mi principio de construcción y

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los electrones que me hagan falta los

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voy a agregar en el siguiente nivel el

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siguiente nivel sería el 7 ese el radón

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tiene un número atómico 86 es decir que

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ya me dio lugar a 86 electrones pero

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como quiera la configuración del radio

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al radio le faltan 2 electrones para

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poder poner en su lugar entonces

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solamente voy a acomodar esos 2

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electrones y esos 2 electrones los voy a

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poner aquí

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con esto ya terminé la configuración

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electrónica del radio ya sé lo que estás

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pensando puede ser que esto parezca

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complicado pero venga con calma si es

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necesario repite el vídeo para que veas

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cómo logré generar esta configuración

play08:07

electrónica de todas formas voy a hacer

play08:11

más ejemplos

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vamos a resolver los siguientes ejemplos

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iniciamos con el calcio el calcio de

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acuerdo a lo que me están diciendo tiene

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un número atómico 20 y una masa atómica

play08:24

de 40 el número atómico no indica el

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número de electrones que tenemos que

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acomodar van a ser 20 electrones pero no

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los voy a acomodar todos solamente voy a

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acomodar a los últimos y me voy a

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aprovechar de mis gases nobles debo de

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buscar un gas noble que tenga un número

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atómico cercano a 20 pero menor ese gas

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noble es el argón voy a utilizar

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entonces al argón colocaré al argón

play08:53

entre corchetes

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es conveniente que pongas los electrones

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que tienen el argón no es obligatorio lo

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puedes evitar pero te puede ayudar para

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identificar cuántos electrones te hacen

play09:06

falta

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el árbol ya como 218 electrones pero el

play09:12

calcio tiene 20 significa que le hacen

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falta 2 electrones comienza a colocar

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esos electrones observa el árbol ya

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tiene ocupado hasta el nivel número 3

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lo que significa si yo quisiera colocar

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un electrón después de esto tendría que

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empezar en el nivel 4 y un nivel siempre

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empieza con un orbital es

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por lo tanto voy a poner 4s y como me

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faltan los electrones aquí voy a colocar

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esos dos electrones ya coloque mis 2

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electrones y con esto ya he acomodado 20

play09:52

electrones hemos terminado esa

play09:55

configuración

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seguramente tú también no nos das la

play10:00

explicación parece muy compleja pero

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generar la configuración electrónica de

play10:04

hecho puede ser bastante sencilla vamos

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a verlo con el siguiente ejemplo ahora

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tenemos al yodo el logo tiene un atómico

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53 masa atómica de 126 debo de acomodar

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53 electrones

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buscando el gas noble más cercano me

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puedo confundir y pensar que es el xenón

play10:27

pero el xenón se pasa tiene 54 y yo

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solamente necesito 53 tiene que ser un

play10:35

gas noble que tenga menos electrones que

play10:38

el elemento del que quiera hacer su

play10:39

configuración

play10:40

trabajaremos entonces con el crypton voy

play10:44

a poner a mi krypton

play10:46

entre corchetes

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recordando que tiene 36 electrones

play10:52

como yo quiera 53

play10:54

significa que me hacen falta 17

play10:57

electrones el crip thor ya tiene ocupado

play11:01

hasta el nivel 4 vamos a acomodar los

play11:04

siguientes electrones a partir del nivel

play11:06

5 empezamos con el nivel 5 y siempre con

play11:10

el orbital es aquí serán 2 voy a

play11:15

regresar a mi principio de construcción

play11:17

de agua después del 5 s

play11:20

sigo la línea y me dice que ahora debo

play11:23

de llegar al 4 de

play11:25

colocaré el 4 de en donde caben 10

play11:29

electrones querían yo acomodar 17 y he

play11:32

logrado acomodar 12 de ellos después del

play11:36

4 de va a seguir el síncope

play11:39

solamente me faltan 5 y a pesar de que

play11:42

aquí podría yo colocar 6 electrones

play11:45

solamente necesito 5 porque son los que

play11:47

tienen yodo y con esto ya terminamos la

play11:51

configuración electrónica para mí es muy

play11:54

emocionante ver que esto se está

play11:56

volviendo más sencillo

play11:58

está el seguro que tú puedes hacer el

play12:01

siguiente ejemplo el del plomo que tiene

play12:03

número atómico 82 te voy a dar unos

play12:06

segundos para que lo vayas revisando

play12:09

[Música]

play12:17

espero que ya lo hayas terminado si no

play12:20

lo has terminado y si te confundiste no

play12:22

te preocupes vamos a hacerlo paso a paso

play12:25

voy a buscar un gas noble que tenga un

play12:29

número atómico anterior al 82

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ahora sí voy a utilizar al señor el

play12:35

señor

play12:37

tiene un número atómico 54

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para 82 significa que le hacen falta 28

play12:44

electrones ya solamente voy a acomodar

play12:47

28 electrones el xenón ocupa hasta el

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nivel número 5 voy a empezar entonces

play12:53

aquí en el nivel número 6 tendré el 6s

play12:57

con 2

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sigo la configuración de agua después de

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seis que se sigue cuatro en cuatro voy a

play13:06

tener 14 electrones después de 4 el que

play13:09

sigue 5 d en 5 d voy a tener 10

play13:14

quiero acomodar 28 electrones y hasta

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este punto llevo 26 solo me hacen falta

play13:21

2 después del 5 de me voy a dar cuenta

play13:24

que sigue el 6 p y solamente me faltan 2

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electrones por acomodar no debo de

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utilizar todos los espacios disponibles

play13:33

solamente los que necesito en este punto

play13:37

ya terminamos la configuración

play13:39

electrónica

play13:40

espero que te haya parecido sencillo y

play13:43

estoy seguro que tú también lo puedes

play13:45

hacer lo único que necesitas es recordar

play13:49

los gases nobles en orden tal como

play13:52

aparecen en la tabla periódica

play13:54

identificar sus números atómicos y en

play13:57

qué nivel se encuentra cada uno de ellos

play13:59

con este diagrama seguramente tú puedes

play14:02

hacer cualquier configuración

play14:04

electrónica en esta anotación de carmen

play14:07

y ahorrarte mucho trabajo evitando

play14:10

escribir toda la configuración desde 1s

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2 hasta el punto que tú necesites

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como siempre me despido deseándote que

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tengas un excelente día que no se te

play14:21

olvide ser feliz y nos vemos en la

play14:23

próxima

play14:25

espero que esta explicación se haya

play14:27

quedado lo más clara posible y haya

play14:29

resuelto todas tus dudas si te gustó el

play14:32

vídeo dale like comenta para que genere

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yo más vídeos que también sean de mucha

play14:37

ayuda para todas esas personas que

play14:38

requieren ayudas en la química me

play14:41

despido creciendo t que seas feliz un

play14:44

saludo especial para todos los ciber

play14:46

manos y adiós

play14:51

[Música]

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