¿CÓMO se desarrolló la tabla periódica?

Al fin entendí
28 Jun 202111:59

Summary

TLDRDaniel Rodríguez, en este video, explora el desarrollo de la tabla periódica de los elementos, considerada un logro significativo en la ciencia. Desde los primeros intentos de clasificación en el siglo XIX hasta las contribuciones de Mendeléyev, se narra cómo la comunidad científica enfrentó desafíos para ordenar los elementos y predecir sus propiedades. Se destaca la intuición y el trabajo de Mendeléyev, quien predijo elementos aún por descubrir, consolidando su lugar como el padre de la tabla periódica moderna.

Takeaways

  • 🌟 La tabla periódica es considerada uno de los logros más significativos en la ciencia, capturando la excelencia de áreas como la química, física y biología.
  • 🔍 A finales del siglo XIX, ya se conocían 55 elementos químicos con propiedades muy variadas, lo que llevó a la comunidad científica a buscar un ordenamiento.
  • 🧩 El químico John Newlands observó que las propiedades químicas se repetían a intervalos de ocho elementos, lo que llamó la ley de las octavas.
  • 📊 Julius Lothar Meyer, usando volúmenes atómicos, descubrió un patrón similar y llamó a los conjuntos de elementos con propiedades similares 'periodos'.
  • 🔑 Dmitri Mendeléyev es conocido como el padre de la tabla periódica moderna, ordenando los elementos según sus propiedades químicas y valencias.
  • 📝 Mendeléyev dejó espacios vacíos en su tabla para elementos que aún no se habían descubierto, prediciendo sus características basándose en las tendencias de la tabla.
  • 🚀 La descubrimiento de elementos futuros que coincidían con las predicciones de Mendeléyev confirmó la efectividad y la importancia de su trabajo.
  • 🔬 La tabla periódica ha evolucionado con el tiempo, con la descubrimiento de nuevos elementos y la comprensión de partículas subatómicas.
  • 🌐 La tabla periódica es una herramienta fundamental que permite a los científicos predecir las características de la materia en la Tierra y en el universo.
  • 🧠 La creación de la tabla periódica fue un desafío que implicaba armar un rompecabezas con piezas faltantes y rotas, reflejando la complejidad del conocimiento químico de la época.
  • 📚 El script proporciona una visión general de la historia y el desarrollo de la tabla periódica, desde sus inicios hasta la comprensión actual de su estructura y función.

Q & A

  • ¿Quién es el narrador del guion y qué tema principal aborda?

    -El narrador es Daniel Rodríguez y aborda el tema de la tabla periódica de los elementos químicos y su desarrollo histórico.

  • ¿Por qué la IUPAC considera la tabla periódica uno de los logros más significativos en la ciencia?

    -La IUPAC la considera un logro significativo porque captura la excelencia no solo de la química sino también de otras áreas como la física y la biología, y permite predecir las características de la materia.

  • ¿Cuántos elementos eran conocidos alrededor de 1830?

    -Para 1830, se conocían aproximadamente 55 elementos.

  • ¿Qué científico organizó un congreso en Alemania con el fin de unificar los conocimientos químicos de la época?

    -Un químico llamado Liebig organizó el congreso en Alemania.

  • ¿Qué descubrió Johann Wolfgang Dobereiner sobre los elementos que llamó tríadas?

    -Dobereiner descubrió que ciertos elementos con propiedades similares (tríadas) tenían pesos atómicos que se aproximaban al promedio de los otros dos elementos del grupo.

  • ¿Qué es la 'ley de las octavas' según John Newlands?

    -La 'ley de las octavas' de Newlands se refiere al hallazgo de que cada ocho elementos, cuando se ordenan por peso atómico, presentan propiedades químicas similares.

  • ¿Qué científico francés organizó los elementos en un gráfico cílindrico y encontró patrones similares a los de Newlands?

    -Jean Courtois fue el científico francés que organizó los elementos en un gráfico cílindrico.

  • ¿Qué llamó Julius Lothar Meyer a los grupos de elementos que formaban una curva de un punto máximo a otro en su gráfico?

    -Meyer llamó 'períodos' a los grupos de elementos que formaban una curva de un punto máximo a otro en su gráfico.

  • ¿Qué创新型的方法 utilizó Dmitri Mendeléyev para ordenar los elementos en su tabla periódica?

    -Mendeleyev ordenó los elementos según sus propiedades químicas, específicamente su valencia, y dejó espacios vacíos para elementos que aún no se habían descubierto.

  • ¿Cómo contribuyó Mendeléyev a la predicción de propiedades de elementos no descubiertos?

    -Mendeleyev predijo las propiedades de elementos no descubiertos basándose en las tendencias de la tabla periódica y asignóles nombres y características predecibles.

  • ¿Cómo cambió la descubrimiento de partículas subatómicas la comprensión de la tabla periódica?

    -La descubrimiento de partículas subatómicas generó nuevas teorías que ayudaron a explicar y ajustar la tabla periódica actual.

Outlines

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😀 Introducción a la Tabla Perídica y su importancia

Daniel Rodríguez inicia el bloque 4 de Alfindén de Química, enfocándose en la Tabla Perídica. Destaca su importancia como logro significativo en la ciencia, no solo en química sino también en física y biología. La Tabla Perídica es una herramienta clave para predecir las características de la materia. La dificultad de su creación se compara con armar un rompecabezas con piezas faltantes y rotas, refiriéndose a la confusión científica de principios del siglo XIX con 55 elementos conocidos y una gran variedad de propiedades. La comunidad científica intentó ordenarlos buscando respuestas a sus diferencias y similitudes.

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🧩 El desafío de la organización de los elementos

Se narra la complejidad de la organización de los elementos químicos a mediados del siglo XIX, con la teoría atómica incipiente y la falta de conocimiento sobre partículas subatómicas como protones y electrones. Los científicos se enfrentaron a la incongruencia de conceptos y teorías, lo que llevó a Johann Wolfgang Dobereiner a identificar patrones en los elementos, como las tríadas, que mostraron similitudes químicas y un patrón en sus pesos atómicos. Sin embargo, este patrón no se aplicó a la totalidad de los elementos, causando escepticismo en la comunidad científica. John Newlands, otro científico, propuso la Ley de las Octavas, agrupando elementos en filas de siete para evidenciar la repetición de propiedades cada ocho elementos, lo que fue inicialmente ignorado por la comunidad científica.

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📊 La evolución de la Tabla Perídica hacia su forma moderna

Se describe el trabajo de Julius Lothar Meyer y Dmitri Mendeléyev en la creación de tablas periódica. Meyer utilizó volúmenes atómicos para relacionar el peso con el volumen, identificando periodos de elementos con propiedades similares y predecir la existencia de periodos más largos. Mendeléyev, por otro lado, se basó en la valencia química de los elementos para acomodarlos en una tabla, lo que resultó en una organización que predecía correctamente las propiedades de elementos desconocidos en ese momento, como el gallio y el germanio. Mendeléyev's勇于填补空缺并预测未知元素的特性,这一点在当时是非常大胆的。他的工作 fue fundamental en la evolución de la Tabla Perídica hacia su forma actual, que se ha visto influenciada por el descubrimiento de nuevas partículas subatómicas y teorías que ayudan a explicar la organización de los elementos.

Mindmap

Keywords

💡Tabla Periódica

La Tabla Periódica es un sistema de clasificación de los elementos químicos basado en su número atómico, peso atómico y propiedades químicas. Es central en el video, ya que se narra su evolución y importancia en la ciencia. En el guion, se menciona que la IUPAC considera una de las hazañas más significativas en la ciencia, y se describe su desarrollo como un desafío que involucró a varios científicos.

💡Dmitri Mendeléyev

Dmitri Mendeléyev es reconocido como el padre de la Tabla Periódica moderna. En el video, se destaca su contribución al acomodar los elementos en función de sus propiedades químicas, especialmente la valencia, y su audacia al predecir las propiedades de elementos aún no descubiertos, lo que se menciona en el guion como un gran logro.

💡Valencia

La valencia es la cantidad de electrones que un átomo puede perder, ganar o compartir para formar enlaces químicos con otros átomos. Es fundamental para entender la organización de los elementos en la Tabla Periódica, como se ilustra en el guion al describir cómo Mendeléyev acomodó los elementos en función de sus valencias.

💡Elementos Químicos

Los elementos químicos son sustancias puras que no se pueden separar en otras sustancias por medios químicos. El guion menciona el descubrimiento de muchos elementos en el siglo XIX, lo que llevó a la necesidad de una organización sistemática, esencial para el desarrollo de la Tabla Periódica.

💡Teoría Atómica

La teoría atómica se refiere a la comprensión de la estructura fundamental de la materia, incluyendo partículas como protones y electrones. A pesar de ser conocida en el siglo XIX, como se menciona en el guion, todavía había mucho por descubrir, lo que complicó el desarrollo inicial de la Tabla Periódica.

💡Johann Dobereiner

Johann Dobereiner es mencionado en el guion por su trabajo en agrupar elementos en 'tríadas', donde observó que ciertos elementos tenían propiedades similares y su peso atómico era un promedio de los elementos adyacentes, lo que dio pistas importantes para la organización de los elementos.

💡John Newlands

John Newlands es recordado en el video por su 'Ley de las Octavas', que descubrió al ordenar los elementos por peso atómico en orden creciente, encontró que a intervalos regulares de ocho elementos, las propiedades químicas se repetían. Esto es un aspecto clave en la comprensión de la periodicidad en la Tabla Periódica.

💡Julius Lothar Meyer

Julius Lothar Meyer es uno de los científicos independientes que, al igual que Mendeléyev, desarrolló una tabla periódica similar. En el guion, se destaca su uso de volúmenes atómicos para relacionar el peso con el volumen, lo que ayudó a identificar los periodos en la Tabla Periódica.

💡Predicción de Elementos

La predicción de elementos por Mendeléyev es un punto destacado en el guion, donde se describe cómo dejó espacios en su tabla para elementos no descubiertos y predijo sus propiedades. Este acto de intuición y análisis basado en patrones fue fundamental para la aceptación y desarrollo de la Tabla Periódica.

💡Descubrimientos y Teorías Subatómicas

El guion menciona que la historia de la Tabla Periódica continuó con la descubrimiento de nuevos elementos y la desmentida de otros, así como el descubrimiento de partículas subatómicas que llevaron a nuevas teorías. Estos avances son esenciales para entender la evolución de la Tabla Periódica hasta su forma actual.

Highlights

La tabla periódica es considerada uno de los logros más significativos en ciencia, capturando la excelencia de áreas como la química, física y biología.

A fines del siglo XIX, ya se conocían cerca de 55 elementos, lo que llevó a la comunidad científica a buscar un ordenamiento que pudiera explicar sus diferencias.

Johann Wolfgang Dobereiner descubrió que ciertos elementos en grupos de tres, conocidos como tríadas, compartían propiedades similares y sus pesos atómicos se alineaban según un patrón.

John Newlands observó que las propiedades químicas de los elementos se repetían cada ocho elementos, lo que él llamó la Ley de las Octavas.

Jean Courtois organizó los elementos en un gráfico cilíndrico, encontrando patrones similares a los de Newlands, pero su trabajo no recibió la atención que se merecía.

Julius Lothar Meyer y Dmitri Mendeléyev, de manera independiente, desarrollaron tablas periódica basadas en el volumen atómico y las propiedades químicas, respectivamente.

Mendeleyev organizó los elementos según sus valencias, lo que resultó en una tabla periódica con periodos de longitud diferente.

Mendeleyev dejó espacios vacíos en su tabla para elementos aún no descubiertos, basándose en las tendencias de las propiedades químicas.

Predijo características de elementos no descubiertos, lo que fue confirmado en los siguientes 15 años con la descubrimiento de elementos como el gallio.

La tabla periódica de Mendeléyev es la base de la tabla periódica moderna y su desarrollo representa un gran avance en la organización y predicción de las propiedades de los elementos.

La historia de la tabla periódica muestra cómo la ciencia evolucionó desde la observación de patrones simples hasta la comprensión de la estructura atómica y sus implicaciones.

La tabla periódica es una herramienta fundamental para predecir las características de la materia en la Tierra y en el universo.

El trabajo de Dobereiner, Newlands, Courtois, Meyer y Mendeléyev demuestra la importancia del pensamiento crítico y la curiosidad en la ciencia.

La aceptación de la tabla periódica de Mendeléyev no fue inmediata y enfrentó escepticismo, pero su valentía y confianza en su trabajo resultaron ser correctas.

La tabla periódica ha evolucionado con el tiempo, incluyendo el descubrimiento de nuevos elementos y el entendimiento de partículas subatómicas.

La historia de la tabla periódica destaca la interconexión entre los descubrimientos científicos y la teoría, y cómo estos avances han influido en nuestra comprensión del mundo.

La tabla periódica es un ejemplo de cómo la ciencia puede predecir y organizar la naturaleza a través de la observación y el análisis de patrones.

El desarrollo de la tabla periódica es una metáfora de la ciencia en general, donde la colaboración y la curiosidad llevan a descubrimientos y avances significativos.

Transcripts

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hola a todos mi nombre es daniel

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rodríguez y vamos a empezar con el

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bloque 4 de alfindén de química en este

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nos dedicaremos a estudiar la tabla

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periódica porque según la iupac la tabla

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periódica de los elementos químicos es

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uno de los logros más significativos en

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la ciencia capturando la excelencia no

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solo de la química sino también de otras

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áreas como la física y la biología es

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una herramienta que permite a los

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científicos predecir las características

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de la materia en la tierra y en el resto

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del universo

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pero si a mí en lo personal me preguntan

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por qué fue un logro es porque fue un

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verdadero desmadre hacerla es como si te

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pidieran armar un rompecabezas que le

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faltan piezas y que algunas de ellas

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están rotas te pongo en contexto a

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inicios del siglo 19 se empezaron a

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descubrir muchísimos elementos tantos

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que para 1830 ya se conocían cerca de 55

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elementos con propiedades que variaban

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mucho entre ellos entonces la comunidad

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científica se empezó a preguntar pues

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cuántos faltan o como por qué son tan

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diferentes por ello los científicos se

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dieron a la tarea de ordenarlos tal vez

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con eso encontrarían alguna respuesta

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pero ahí te va porque fue difícil en

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primer lugar hablamos de mediados del

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siglo 19 ya conocida en la teoría

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atómica pero no sabían nada sobre los

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protones los electrones nada de eso

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además les faltaban muchos elementos por

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descubrir o peor algunas sustancias que

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creían que eran elementos en realidad

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eran una mezcla de varios elementos y

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para acabarla había mucha incongruencia

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entre los conceptos que utilizaban los

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químicos que estaban confundidos entre

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eso

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peso equivalente no coincidían bien en

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que eran las valencias y cosas así fue

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por eso que un químico llamado que cole

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muy destacado entre la química orgánica

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convocó un congreso en alemania donde

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trataron de unificar todos esos

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conocimientos de la época un congreso

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donde existieron grandes eminencias de

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la química incluyendo al gran mendez ley

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[Música]

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[Aplausos]

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el primero en tratar de acomodar los

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elementos puedo ver einer esto fue

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incluso antes del congreso de alemania

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él notó que varios de los elementos

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tenían propiedades muy similares y los

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empezó a agrupar por ejemplo notó que el

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cloro bromo y yodo formaban polvos

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blancos y finos cuando se combinan con

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sodio además se dio cuenta de que si los

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acomodaba del más ligero al más pesado

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el peso atómico del elemento de enmedio

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es prácticamente un promedio del peso de

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los otros dos elementos lo que parecería

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una mera coincidencia matemática

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sin embargo encontré otros dos grupos de

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tres elementos que seguían el mismo

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patrón propiedades químicas similares y

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el peso atómico del de en medio se

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aproxima al promedio de los otros dos a

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esto

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dover einer le llamo tríadas grupos de

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tres elementos con propiedades muy

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similares el problema es que cuando

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intento encontrar el mismo patrón en el

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resto de los elementos no le fue posible

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prácticamente en más de la mitad de la

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tabla periódica no aplicaban sus criadas

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por eso la mayoría de los científicos

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vean esa relación matemática

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entre los pesos atómicos como una mera

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coincidencia e incluso de bahrein es

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dudo de algunas de sus tríadas eso sí al

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menos dio las primeras pistas de cómo se

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podrá encontrar la relación entre los

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elementos ya después fue el congreso de

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alemania se compartió mucho conocimiento

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entre los científicos y varios centraron

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su atención en acomodar los elementos

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uno de ellos fue john newlands el

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acomodó los elementos en orden creciente

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de su peso atómico y encontró que cada

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ocho elementos las propiedades químicas

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se repiten por ejemplo tú analizas un

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elemento y se comporta de cierta manera

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sí de ahí empiezas a contar al octavo

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elemento se parecen mucho las

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propiedades reaccionan de manera similar

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y no se queda ahí sí desde este último

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elemento vuelve a contar 8 otra vez

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aparecen las propiedades se va a

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aparecer químicamente a los dos

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anteriores a esto newlands le llamó la

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ley de las octavas porque músico y quiso

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hacer referencia de los pianos que cada

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ocho teclas las notas se repiten pero en

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fin con eso en mente new land se acomodó

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los elementos en filas verticales con

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siete elementos en cada fila para poder

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ver las octavas fácilmente

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con eso pudo identificar el mismo patrón

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en varias ocasiones por ejemplo

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acomodados así en varios renglones se

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acomodaban elementos muy similares como

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el litio el sodio y el potasio que son

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tres elementos químicamente muy

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parecidos otro caso eran el magnesio el

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calcio y el estroncio que actualmente

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sabemos son muy similares incluso en

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algunos renglones se encontraban las

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tríadas de dover einer ya era muy

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evidente que existía un patrón el

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problema es que había algunos renglones

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que incluyen elementos que no se

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parecían nada entonces los científicos

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otra vez creyeron que eran puras

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coincidencias por lo que empezaron a

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olvidar las ideas de newlands incluso

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unos años antes un francés llamado jean

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courtois acomodó los elementos en una

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especie de gráfico cilíndrico igual por

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orden creciente de esos pesos atómicos y

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no todo hallazgos muy similares a los de

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newlands pero el problema de chan

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courtois fue que en sus artículos

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publicados

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no vine a su gráfico así que muy poca

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gente presta atención a sus ideas

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y se pone muy interesante la cosa dos

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científicos de manera independiente

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hicieron una propuesta de tabla

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periódica muy similar

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julius media y dmitri mendeléyev media

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el trabajo con lo que llamo volúmenes

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atómicos es simplemente se refiere al

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volumen que ocupa una determinada

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cantidad de un elemento con estos datos

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hizo un gráfico que relacionaba el peso

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con el volumen atómico lo que resultó en

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un garabato así

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[Música]

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ah

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tampoco lo entendí a la primera vamos

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por pasos cada punto de la gráfica

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representa un elemento ahora los puntos

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máximos coincidieron que eran elementos

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muy similares

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el litio sodio potasio y rubí de esos

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son tan parecidos que hoy los conocemos

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como metales alcalinos pero en fin meyer

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le llamó período al conjunto de

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elementos que formaban la curva de un

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punto máximo al otro o sea los elementos

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de aquí pertenecen a un mismo período y

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no me lo vas a creer pero el número de

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elementos que hay aquí son siete o sea

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que al octavo elemento iniciaba otro

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período volvían a aparecer las octavas

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de newlands y si contamos los del

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siguiente período otra vez un siete de

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nuevo veríamos una octava pero ya en los

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siguientes era diferente en los

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siguientes periodos mayer encontró desde

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trece hasta quince elementos en una

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misma curva aquí porque sólo se

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representan tres períodos

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pero en realidad el gráfico de meyer era

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más grande tan grande que nos dio

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flojera ponerlos todos en cualquier caso

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de que hayan sido 13 15 o 20 elementos

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el punto es que mayer no se enfrascó de

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que las propiedades se tienen que

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repetir cada 8 elementos a diferencia de

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newlands y la aceptó la idea de que

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podía haber periodos más largos que

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otros ese fue su gran logro ya de ahí se

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dedicó a mejorar su gráfico a incluir

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todos los elementos y cuando por fin

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creyó tener la mejor versión de tabla

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periódica era demasiado tarde un año

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antes mendez ley también descubrió que

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las propiedades de los elementos se

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repiten en periodos de distinta longitud

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sólo que en lugar de hacer un gráfico él

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los acomodó en forma de tabla resultando

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en algo así claramente se ve que son

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periodos de distinta longitud sólo que a

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diferencia de meyer él no se basó en el

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volumen atómico sino en las propiedades

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químicas de los elementos

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específicamente a lo que conocemos como

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valencia este término es un poco más

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complicado que veremos en otra ocasión

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pero por ahora piénsalo como la carga de

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los átomos por ejemplo empecemos desde

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el litio

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comúnmente este elemento se encuentra

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como ión de carga uno más el siguiente

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elemento el berilio forma unión de carga

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2 más el boro de tres más el carbono

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cuatro más el nitrógeno ya forma una

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unión de carga 3 - el oxígeno 2 - y el

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flúor

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1 - o sea hasta ahora las cargas en sí

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las valencias parecen tener un orden

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ascendente y descendente lo que

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podríamos considerar como un patrón para

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guiarnos entonces mendeleiev buscó que

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los siguientes elementos coincidieran en

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el mismo renglón de acuerdo a sus

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valencia por ejemplo en el mismo renglón

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de litio quedó el sodio potasio rubidio

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y todos esos que forman carga de uno más

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por otro lado pasaba lo mismo con los

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elementos que comúnmente tienen carga de

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1 - ahí quedaron el flúor el cloro y

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otros que sabemos que son muy parecidos

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desde las tríadas alguien dirá pues qué

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fácil

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porque no lo hicieron así los demás

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agitaban porque el gran mérito de

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mendeléyev fue hacer varios trucos para

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que los elementos con valencias iguales

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quedaran juntos uno lo vemos aquí pone

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el primero al teluro que al yodo que

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tiene eso de raro que el teluro es más

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pesado que el yo hasta entonces todos

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habían tomado por seguro que el orden

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del peso atómico era algo que se debía

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respetar por algún motivo pero donde

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vende ley de verdad se la rifó

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arriesgando hasta su prestigio entre los

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químicos fue aquí qué significa esto

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significa que vende le dejó espacios

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vacíos en su tabla de elementos para que

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los siguientes elementos coincidieron

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con su valencia correcta sin embargo en

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la ciencia no puedes hacer algo tan

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atrevido sin justificarlo el propuso que

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estos espacios vacíos eran elementos que

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aún no se habían descubierto e incluso

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les puso nombre y aún mejor hizo una

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predicción de las características que

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deberían tener estos elementos si él

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estaba en lo correcto o bien basándose

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siempre en la tendencia que parecía

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tener esta tabla

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bien de lake se arriesgó muchísimo

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diciendo que aún faltaban elementos por

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descubrir los demás no creían que

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simplemente por seguir la tendencia de

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los elementos ya acomodados era

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evidencia científica sino solamente una

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intuición de mende ley pero en los

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próximos quince años se descubrieron

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muchos elementos y las propiedades de

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algunos de ellos cuadraban

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innegablemente con las predicciones del

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bien de leif exacto así como lo estás

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pensando este señor era muy fregón al

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final de cuentas el aluminio de

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mendeléyev resultó ser un elemento que

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hoy conocemos como gallo y el leka

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silicio se llamó germanio y todos

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seguían la misma tendencia los elementos

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de un mismo renglón tenían propiedades

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muy similares

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en conclusión por acomodar los elementos

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de una manera fácil de entender la forma

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de tabla y darle unos espectacular para

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predecir propiedades químicas es por lo

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que conocemos a dmitri mendeléyev como

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el padre de la tabla periódica moderna

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si te preguntas cómo pasamos de esta

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tabla a la actual eso es otra larga

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historia se han descubierto muchos

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nuevos elementos se desmintieron otros

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pero lo más relevante fue cuando se

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descubrieron las partículas subatómicas

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eso generó nuevas teorías que ayudan a

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explicar la tabla actual pero eso lo

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