PIERWIASTEK NR 86
Radon (Rn) — właściwości i budowa atomu
Promieniotwórczy gaz szlachetny powstający w naturalnych szeregach rozpadu. Może przenikać z gruntu do powietrza.
Opracowanie: TablicaMendelejewa.pl Aktualizacja treści:
Właściwości pierwiastka: Radon
- Symbol chemiczny
- Rn
- Liczba atomowa Z
- 86
- Liczba masowa wybranego izotopu [A]
- [222]
- Rodzina
- gaz szlachetny
- Grupa
- 18
- Okres
- 6
- Stan skupienia (ok. 20 °C, 1 atm)
- gazowy
- Konfiguracja elektronowa
- [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
- Elektrony na powłokach
- 2, 8, 18, 32, 18, 8
- Elektroujemność (skala Paulinga)
- brak danych
- Temperatura topnienia
- -71,15 °C
- Temperatura wrzenia
- -61,7 °C
- Gęstość
- 9,73 g/L
- Odkrycie
- 1900 — Friedrich Ernst Dorn
Gęstość: Wartość orientacyjna dla gazu w pobliżu 0°C i ciśnienia atmosferycznego.
Wartości są zaokrąglone; zależą m.in. od temperatury, ciśnienia i odmiany alotropowej. Brak danych nie oznacza wartości zero.
Budowa atomu — Radon
Ile protonów i elektronów ma atom Rn?
Liczba atomowa 86 określa liczbę protonów w jądrze: 86. Obojętny atom ma tyle samo elektronów: 86. Jon dodatni ma mniej elektronów, a ujemny — więcej. Zmiana ładunku nie zmienia liczby protonów.
Ile neutronów ma izotop Rn-222?
Model jądra pokazuje izotop Rn-222: liczba protonów wynosi 86, a neutronów 136. Liczbę neutronów wyznaczamy jako różnicę liczby masowej i atomowej: 222 − 86 = 136. Inny izotop tego samego pierwiastka może mieć inną liczbę neutronów. Nie obliczamy jej ze średniej masy atomowej.
Konfiguracja elektronowa — Radon
Konfiguracja elektronowa obojętnego atomu w stanie podstawowym: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6. Rozkład elektronów na powłokach: 2, 8, 18, 32, 18, 8.
Jak czytać zapis konfiguracji i liczbę elektronów na powłokach?
Animacja 3D to model edukacyjny: rozmiary jądra i powłok nie zachowują rzeczywistej skali. Elektrony opisuje mechanika kwantowa — nie poruszają się po klasycznych orbitach planetarnych.
Zastosowania — Radon
Radon bada się w geologii, monitorowaniu środowiska i fizyce jądrowej.
Sprawdź budowę atomu
Przelicz cząstki izotopu Rn-222, zmień jego ładunek i zobacz, co dzieje się z liczbą elektronów. Potem utrwal wiedzę na karcie pracy.