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LECCIÓN 3.1

Estructura Electrónica y Tabla Periódica 

Clase digital 3. La tabla periódica moderna – Recursos Educativos Abiertos

La estructura electrónica es como el "mapa" de electrones dentro de un átomo, y la tabla periódica organiza todos los elementos como una biblioteca ordenada. En Química de Primero de Bachillerato, aprenderemos cómo los electrones se ubican en "pisos" (niveles de energía) y "habitaciones" (orbitales s, p, d, f), explicando por qué el sodio reacciona con agua o el cloro desinfectante. Imagina los electrones como estudiantes llenando asientos: primero los de menor energía.

Los números cuánticos son las "direcciones": n (piso: 1,2,3...), l (tipo de habitación: s=0, p=1), m_l (asiento específico) y m_s (lado del asiento: +½ o -½). El principio de Aufbau dice "llena de abajo hacia arriba" (1s², 2s², 2p⁶...). La regla de Hund: "no dobles en asientos hasta llenar todos con espinas iguales". Pauli: "máximo 2 por orbital, opuestos". Ejemplo simple: hidrógeno (H) 1s¹, helio (He) 1s².

Escribe configuraciones como: carbono (C) 1s²2s²2p² o abreviada [He]2s²2p². Algunas "reglas de ruptura" para comodidad: cromo [Ar]4s¹3d⁵ (mejor que 4s²3d⁴). La tabla periódica tiene 18 grupos y 7 períodos: mismos electrones de valencia = familia similar (grupo 1 explosivos con agua, grupo 17 forman sales).

Tendencias fáciles: tamaño del átomo se hace pequeño de izquierda a derecha (más protones "aprietan" electrones). Energía para quitar electrón (ionización) sube arriba y derecha (difícil en no metales). Electronegatividad: F (4.0) "roba" electrones fácil, Na (0.9) los da. Ejemplo: Na + Cl → NaCl sal de mesa.

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