Diferencia entre revisiones de «Helio»

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{{Ficha de elemento químico
{{|cond_térmica = 0,152
|bgcolor = c0ffff
|nombre = Helio
|anterior = [[Hidrógeno]]
|posterior = [[Litio]]
|símbolo = He
|número = 2
|superior = -
|inferior = [[Neón]]
|serie_química = [[Gases nobles]]
|grupo = [[Elementos del grupo 18|18]]
|periodo = [[Elementos del periodo 1|1]]
|bloque = [[Elementos del bloque p|p]]
|densidad = 0,1785
|apariencia = Incoloro
|masa_atómica = 4,0026
|radio_medio =
|radio_atómico = 31
|radio_covalente = 32
|radio_van_der_waals = 140
|configuración_electrónica = 1[[Orbital atómico|s]]<sup>s</sup>
|electrones_por_nivel = 2
|estados_oxidación = 0 (desconocido)
|estructura_cristalina = hexagonal
|estado = [[Gas]]
|P_fusión = 0,95
|P_ebullición = 4,22
|E_fusión = 5,23
|E_vaporización = 0,0845
|velocidad = 970
|electronegatividad = Sin datos
|calor_específico = 5193
|cond_eléctrica = Sin datos
{{|cond_térmica = 0,152
|E_ionización1 = 2372,3
|E_ionización2 = 5250,5
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El núcleo del átomo de helio-4, que es exactamente igual a una [[partícula alfa]],<ref>{{cita libro|apellido=Halliday|nombre=David|apellido2=Resnick|nombre2=Robert|apellido3=Krane|nombre3=Kenneth|título=Física|edición= tercera|editorial=Compañía Editorial Mexicana|volumen=2|isbn=968-26-1255-1|páginas=610}}</ref> es particularmente interesante. La razón de esto se debe a que experimentos de dispersión de electrones de alta energía han mostrado que su carga decrece de forma [[función exponencial|exponencial]] a partir de un máximo en su punto central, exactamente de la misma manera en que decrece la densidad de carga en su propia [[Orbital atómico|nube de electrones]]. Esta simetría refleja principios físicos similares: el par de neutrones y de protones en el núcleo del helio obedecen las mismas reglas mecánico-cuánticas que los dos electrones del helio —aunque las partículas en el núcleo están sujetas a diferentes potenciales que los unen—. De esta manera, estos [[fermión|fermiones]] (es decir, tanto protones como electrones y neutrones) ocupan completamente los orbitales 1s en pares, ninguno de ellos posee [[momento angular]] orbital y cada uno de ellos cancela el [[espín]] intrínseco del otro. El añadir otra de cualquiera de estas partículas requeriría momento angular y liberaría sustancialmente menos energía (de hecho, ningún núcleo con cinco [[nucleón|nucleones]] es estable). Por esta razón, este arreglo para estas partículas es extremadamente estable energéticamente, y dicha estabilidad da lugar a muchos fenómenos cruciales inherentes al helio en la naturaleza.
 
Como ejemplo de estos hechos debidos a la alta estabilidad de la configuración electrónica del helio está la baja reactividad química de este elemento (la más baja de todos los elementos), así como la falta de interacción de sus átomos entre ellos mismos. Esto produce los [[Punto de fusión|puntos de fusión]] y de [[Punto de ebullición|ebullición]] más bajos de todos los elementos. De la misma manera, la estabilidad energética del núcleo de helio-4 da lugar a una fácil producción de estos núcleos en reacciones atómicas que involucran tanto emisión de partículas pesadas como [[fusión nuclear]]. Cierta cantidad de helio-3 estable se produce en reacciones de fusión a partir del hidrógeno, pero es una fracción mucho menor comparada con el helio-4. La estabilidad del helio-4 es la razón por la cual el hidrógeno se convierte en esta forma de helio en el [[Sol]], en vez de helio-3, [[deuterio]] u otros elementos más pesados. Asimismo es parcialmente responsable del hecho de que la partícula alfa es por mucho el tipo de [[Barión|partícula bariónica]] expelida por los núcleos atómicos. Dicho de otra manera, la [[desintegración alfa]] es mucho más común que la desintegración en núcleos más pesados.<ref>{{cita libro |apellido=Rapp |nombre=Donald |título=Quantum Mechanics |idioma=inglés |año=1971 |editorial=Holt, Rinehart and Winston, Inc. |ubicación= Estados Unidos de América |isbn=03-081294-1 |páginas=336-342}}</ref>
 
=== Fases de gas y de plasma ===