Configuración electrónica del Terbio (Tb) y diagrama orbital

El terbio (Tb) es el 65º elemento de la tabla periódica y su símbolo es "Tb". Este artículo da una idea sobre la configuración electrónica del terbio y el diagrama de orbitales, el período y los grupos, la valencia y los electrones de valencia del terbio, la formación de enlaces, la formación de compuestos, la aplicación de diferentes principios. Esperemos que después de leer este artículo conozca en detalle este tema.

El terbio es un elemento lantánido clasificado. El número total de electrones del terbio es de sesenta y cinco. Estos electrones están dispuestos según reglas específicas de diferentes órbitas. La disposición de los electrones en las diferentes órbitas y orbitales de un átomo en un orden determinado se denomina configuración electrónica.La configuración de los electrones del átomo de terbio(Tb) puede hacerse de dos maneras.

  • Configuración de electrones a través del orbital
  • Configuración de electrones a través de orbitales

La configuración de los electrones a través de los orbitales sigue diferentes principios. Por ejemplo, el principio de Aufbau, el principio de Hund y el principio de exclusión de Pauli.

Índice
  1. Configuración electrónica del terbio(Tb) a través del orbital
  2. Configuración electrónica del terbio (Tb) a través del orbital
  3. ¿Cómo escribir el diagrama orbital del terbio (Tb)?
  4. Preguntas frecuentes

Configuración electrónica del terbio(Tb) a través del orbital

El científico Niels Bohr fue el primero en dar una idea de la órbita del átomo. Proporcionó un modelo del átomo en 1913. Allí se da la idea completa de la órbita. Los electrones del átomo giran alrededor del núcleo en una determinada trayectoria circular. Estas trayectorias circulares se denominan órbita(cáscara). Estas órbitas se expresan por n. [n = 1,2,3,4 . . . El número de serie de la órbita]

Configuración de los electrones del átomo de terbio
Configuración de los electrones del terbio(Tb) (modelo de Bohr)

K es el nombre de la primera órbita, L es la segunda, M es la tercera, N es el nombre de la cuarta órbita. La capacidad de retención de electrones de cada órbita es 2n2 .

Por ejemplo:

Configuración electrónica del Disprosio (Dy) y diagrama de orbitales

n = 1 para la órbita K.
La capacidad de retención de electrones de la órbita K es 2n2 = 2 × 12 = 2 electrones.
Para la órbita L, n = 2.
La capacidad de retención de electrones de la órbita L es 2n2 = 2 × 22 = 8 electrones.
Para la órbita M, n=3.
La capacidad máxima de retención de electrones en la órbita M es de 2n2 = 2 × 3= 18 electrones.
n=4 para la órbita N.
La capacidad máxima de retención de electrones en la órbita N es de 2n2 = 2 × 42 = 32 electrones.

Por lo tanto, la capacidad máxima de retención de electrones en la primera corteza es de dos, la segunda es de ocho y la tercera puede tener un máximo de dieciocho electrones. El número atómico es el número de electrones de ese elemento. El número atómico del terbio es 65. Es decir, el número de electrones del terbio es de sesenta y cinco. Por tanto, un átomo de terbio tendrá dos electrones en la primera corteza, ocho en la segunda y dieciocho en la tercera.

Según la fórmula de Bohr, la cuarta envoltura tendrá treinta y dos electrones y cinco electrones estarán en la quinta envoltura, pero la cuarta envoltura del terbio tendrá veintisiete electrones, ocho electrones en la quinta envoltura y los dos electrones restantes estarán en la sexta envoltura. Por lo tanto, el orden del número de electrones en cada capa del átomo de terbio(Tb) es 2, 8, 18, 27, 8, 2.

Los electrones pueden disponerse correctamente a través de las órbitas de los elementos 1 a 18. La configuración electrónica de un elemento con un número atómico superior a 18 no puede determinarse correctamente según el modelo atómico de Bohr. La configuración electrónica de todos los elementos puede realizarse a través del diagrama orbital.

Configuración electrónica del terbio (Tb) a través del orbital

Los niveles de energía atómica se subdividen en subniveles energéticos. Estos niveles subenergéticos se denominan orbitales. Los subniveles energéticos se expresan mediante 'l'. El valor de 'l' va de 0 a (n - 1). Los niveles subenergéticos se conocen como s, p, d, f. La determinación del valor de 'l' para los diferentes niveles de energía es-

Si n = 1
(n - 1) = (1-1) = 0
Por lo tanto, el número orbital de 'l' es 1; Y el orbital es 1s.
Si n = 2
(n - 1) = (2-1) = 1.
Por lo tanto, el número orbital de 'l' es 2; Y el orbital es 2s, 2p.
Si n = 3
(n - 1) = (3-1) = 2.
Por lo tanto, el número orbital de 'l' es 3; Y el orbital es 3s, 3p, 3d.
Si n = 4
(n - 1) = (4-1) = 3
Por lo tanto, el número orbital de 'l' es 4; Y el orbital es 4s, 4p, 4d, 4f.
Si n = 5
(n - 1) = (n - 5) = 4.

Configuración electrónica del Holmio (Ho) y diagrama orbital

Por lo tanto, l = 0,1,2,3,4. El número de orbitales será 5 pero 4s, 4p, 4d, 4f en estos cuatro orbitales es posible disponer los electrones de todos los elementos de la tabla periódica. La capacidad de retención de electrones de estos orbitales es s = 2, p = 6, d = 10 y f = 14. El físico alemán Aufbau propuso por primera vez la idea de la configuración de los electrones mediante suborbitales.

El método de Aufbau consiste en hacer la configuración de los electrones a través del nivel subenergético. El principio de Aufbau es que los electrones presentes en el átomo completarán primero el orbital de menor energía y luego continuarán gradualmente hasta completar el orbital de mayor energía. Estos orbitales se denominan s, p, d, f. El método de configuración electrónica de Aufbau es 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d.

Configuración de los electrones mediante el principio Aufbau
Configuración de los electrones mediante el principio Aufbau

Los dos primeros electrones del terbio entran en el orbital 1s. El orbital s puede tener un máximo de dos electrones. Por lo tanto, los dos siguientes electrones entran en el orbital 2s. El orbital p puede tener un máximo de seis electrones. Por lo tanto, los siguientes seis electrones entran en el orbital 2p. El segundo orbital está ahora lleno. Por lo tanto, los electrones restantes entrarán en el tercer orbital. Entonces, dos electrones entrarán en el orbital 3s y los siguientes seis electrones estarán en el orbital 3p de la tercera órbita.

El orbital 3p está ahora lleno de electrones. Entonces, los siguientes dos electrones entrarán en el orbital 4s y diez electrones entrarán en el orbital 3d. A continuación, los siguientes seis electrones entran en el orbital 4p. El orbital 4p está ahora lleno. Entonces, los siguientes diez electrones entrarán en el orbital 4d y los siguientes ocho electrones entran en el orbital 5p y 6s. El orbital 6s está ahora lleno de electrones. Entonces los nueve electrones restantes entrarán en el orbital 4f. Por tanto, la configuración electrónica del terbio(Tb) será 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6 6s2.

¿Cómo escribir el diagrama orbital del terbio (Tb)?

Para crear un diagrama orbital de un átomo, primero hay que conocer el principio de Hund y el principio de exclusión de Pauli. El principio de Hund consiste en que los electrones que se encuentran en diferentes orbitales con la misma energía se colocan de tal manera que pueden estar en el estado no apareado de número máximo y el espín de los electrones no apareados será unidireccional. Y el principio de exclusión de Pauli es que el valor de los cuatro números cuánticos de dos electrones en un átomo no puede ser el mismo. Para escribir el diagrama orbital del terbio(Tb), hay que hacer la configuración electrónica del terbio. La cual ha sido discutida en detalle anteriormente.

El 1s es el orbital más cercano y de menor energía al núcleo. Por lo tanto, el electrón entrará primero en el orbital 1s. Según el principio de Hund, el primer electrón entrará en el sentido de las agujas del reloj y el siguiente electrón entrará en el orbital 1s en el sentido contrario. El orbital 1s se llena ahora con dos electrones. A continuación, los dos siguientes electrones entrarán en el orbital 2s igual que en el orbital 1s. Los siguientes tres electrones entrarán en el orbital 2p en el sentido de las agujas del reloj y los siguientes tres electrones entrarán en el orbital 2p en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los dos electrones siguientes entrarán en el orbital 3s. A continuación, los siguientes seis electrones entrarán en el orbital 3p igual que en el orbital 2p.

Configuración electrónica del Erbio (Er) y diagrama de orbitales
Diagrama del orbital del terbio
Diagrama del orbital del terbio

El orbital 3p está ahora lleno. Entonces, los siguientes dos electrones entrarán en el orbital 4s al igual que el orbital 1s. A continuación, los siguientes cinco electrones entrarán en el orbital 3d en el sentido de las agujas del reloj y los siguientes cinco electrones entrarán en el orbital 3d en el sentido contrario a las agujas del reloj. El orbital 3d está ahora lleno. Entonces, los siguientes seis electrones entrarán en el orbital 4p igual que en el orbital 2p y los siguientes dos electrones entrarán en el orbital 5s igual que en el orbital 1s. Entonces los siguientes diez electrones entrarán en el orbital 4d igual que en el orbital 3d.

El orbital 4d está ahora lleno de electrones. Entonces los siguientes ocho electrones entrarán en el orbital 5p y 6s igual que en el orbital 2p y 1s. El orbital 6s está ahora lleno de electrones. Entonces los siguientes siete electrones entrarán en el orbital 4f en el sentido de las agujas del reloj y los dos electrones restantes entrarán en el orbital 4f también en el sentido contrario a las agujas del reloj. Esto se muestra claramente en la figura del diagrama orbital del terbio.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el símbolo del terbio?

El símbolo del terbio es "Tb".

¿Cuántos electrones tiene el terbio?

65 electrones.

¿Cómo se escribe la configuración electrónica del terbio?

La configuración electrónica del terbio es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6 6s2.

¿Cuál es la valencia del terbio?

La valencia del terbio es 3.

Configuración electrónica y diagrama orbital del Tulio (Tm)

Referencia:

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