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Modelos Atômicos e Conceitos
Fundamentais
http://regradetres.com Prof. Thiago Bernini
 Dalton (1808)
- Estudo baseado nas leis ponderais (Lavoisier e Proust)
- Toda matéria é formada por átomos
- Átomos são maciços, indivisíveis e indestrutíveis.
- Átomos iguais apresentam propriedades iguais e
átomos diferentes apresentam propriedades diferentes
(Átomos identificados pela massa atômica).
- Átomos podem se combinar em proporções bem
definidas para formar compostos estáveis (moléculas).
 Modelo Atômico de Dalton (“Bola de Bilhar”)
 Thomson (1898)
- Conclusões baseadas em experimentos realizados com
a ampola de Crookes (tubo de raios catódicos).
- demonstrou que os mesmos podiam ser interpretados
como sendo um feixe de partículas carregadas de
energia elétrica negativa, as quais foram chamadas de
elétrons (partícula básica comum a todos os átomos).
 Modelo Atômico de Thomson (“Pudim de Passas”)
Pasta positiva com elétrons (partículas subatômicas de
carga negativa) incrustados.
 Rutherford (1911)
- Experimentos de espalhamento de partículas alfa;
- O átomo seria formado por um núcleo positivo, que
seria muito pequeno em relação ao todo, mas teria
praticamente toda massa do átomo;
-Ao redor do núcleo, os elétrons descreveriam órbitas
circulares em altas velocidades, para não serem
atraídos e caírem sobre o núcleo.
- A eletrosfera — local onde se situam os elétrons —
seria cerca de dez mil vezes maior do que o núcleo
atômico, e entre eles haveria um espaço vazio.
 Modelo Atômico de Rutherford (“Modelo
Planetário”)
 Bohr (1913) ou (Rutherford - Bohr)
- Estudo baseado nos espectros de emissão e absorção
dos elementos e na Teoria Quântica de Max Planck
(1900)
Postulados:
“Os elétrons movem-se em órbitas circulares em torno
do núcleo atômico central.”
“Quando os elétrons passam de uma órbita para outra,
um quantum de energia é absorvido ou emitido.”
Modelos Atômicos e Conceitos
Fundamentais
http://regradetres.com Prof. Thiago Bernini
“Somente certas órbitas eletrônicas são permitidas e os
elétrons não irradiam energia quando as percorrem.”
(órbitas estacionárias).
 Modelo Atômico Clássico
 Partículas Fundamentais
 Conceitos Fundamentais
Número Atômico (Z):
- É o número de prótons do núcleo de um átomo.
Número de Massa (A):
- É a soma do número de prótons com o número de
nêutrons (N) do núcleo de um átomo.
A = Z + N
Elemento Químico:
- É o conjunto de átomos que apresentam o mesmo
número atômico.
Isóbaros:
- São elementos químicos diferentes que apresentam
mesmo número de massa.
Isótonos:
- São elementos químicos diferentes que apresentam
mesmo número de nêutrons.
Isótopos:
- São átomos de um mesmo elemento químico que
apresentam diferentes números de nêutrons e,
conseqüentemente, diferentes números de massa.
Isoeletrônicos:
- São elementos diferentes que apresentam mesmo
número de elétrons.
Exemplo:
6 C14
e 7 N14
são isóbaros
17 Cl37
e 20 Ca 40
são isótonos
17 Cl 35
e 17 Cl 37
são isótopos
11Na1+
e 9F1-
são isoeletrônicos
 Massa Atômica de um Elemento
- É a média ponderada das massas atômicas dos
isótopos naturais desse elemento.
Exemplo:

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  • 1. Modelos Atômicos e Conceitos Fundamentais http://regradetres.com Prof. Thiago Bernini  Dalton (1808) - Estudo baseado nas leis ponderais (Lavoisier e Proust) - Toda matéria é formada por átomos - Átomos são maciços, indivisíveis e indestrutíveis. - Átomos iguais apresentam propriedades iguais e átomos diferentes apresentam propriedades diferentes (Átomos identificados pela massa atômica). - Átomos podem se combinar em proporções bem definidas para formar compostos estáveis (moléculas).  Modelo Atômico de Dalton (“Bola de Bilhar”)  Thomson (1898) - Conclusões baseadas em experimentos realizados com a ampola de Crookes (tubo de raios catódicos). - demonstrou que os mesmos podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa, as quais foram chamadas de elétrons (partícula básica comum a todos os átomos).  Modelo Atômico de Thomson (“Pudim de Passas”) Pasta positiva com elétrons (partículas subatômicas de carga negativa) incrustados.  Rutherford (1911) - Experimentos de espalhamento de partículas alfa; - O átomo seria formado por um núcleo positivo, que seria muito pequeno em relação ao todo, mas teria praticamente toda massa do átomo; -Ao redor do núcleo, os elétrons descreveriam órbitas circulares em altas velocidades, para não serem atraídos e caírem sobre o núcleo. - A eletrosfera — local onde se situam os elétrons — seria cerca de dez mil vezes maior do que o núcleo atômico, e entre eles haveria um espaço vazio.  Modelo Atômico de Rutherford (“Modelo Planetário”)  Bohr (1913) ou (Rutherford - Bohr) - Estudo baseado nos espectros de emissão e absorção dos elementos e na Teoria Quântica de Max Planck (1900) Postulados: “Os elétrons movem-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central.” “Quando os elétrons passam de uma órbita para outra, um quantum de energia é absorvido ou emitido.”
  • 2. Modelos Atômicos e Conceitos Fundamentais http://regradetres.com Prof. Thiago Bernini “Somente certas órbitas eletrônicas são permitidas e os elétrons não irradiam energia quando as percorrem.” (órbitas estacionárias).  Modelo Atômico Clássico  Partículas Fundamentais  Conceitos Fundamentais Número Atômico (Z): - É o número de prótons do núcleo de um átomo. Número de Massa (A): - É a soma do número de prótons com o número de nêutrons (N) do núcleo de um átomo. A = Z + N Elemento Químico: - É o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Isóbaros: - São elementos químicos diferentes que apresentam mesmo número de massa. Isótonos: - São elementos químicos diferentes que apresentam mesmo número de nêutrons. Isótopos: - São átomos de um mesmo elemento químico que apresentam diferentes números de nêutrons e, conseqüentemente, diferentes números de massa. Isoeletrônicos: - São elementos diferentes que apresentam mesmo número de elétrons. Exemplo: 6 C14 e 7 N14 são isóbaros 17 Cl37 e 20 Ca 40 são isótonos 17 Cl 35 e 17 Cl 37 são isótopos 11Na1+ e 9F1- são isoeletrônicos  Massa Atômica de um Elemento - É a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais desse elemento. Exemplo: