الوزن الذري القياسي

مثال: النحاس في المصادر الأرضية. يوجد نظيران: النحاس-63 (62.9) والنحاس-65 (64.9)، بنسبة وفرة 69% +  31%. الوزن الذري القياسي ( Ar ° (Cu)) للنحاس هو المتوسط، مرجحًا بوفرتهما الطبيعية، ثم مقسومًا على ثابت الكتلة الذرية mu . [ 1 ]

الوزن الذري القياسي لعنصر كيميائي ( رمزه A <sub>r</sub> °(E) للعنصر "E") هو المتوسط ​​الحسابي المرجح للكتل النظيرية النسبية لجميع نظائر ذلك العنصر، مع مراعاة وفرة كل نظير على الأرض . على سبيل المثال، يشكل نظير النحاس -63 ( A <sub> r</sub> = 62.929) 69% من النحاس على الأرض، بينما يشكل نظير النحاس -65 ( A<sub> r</sub> = 64.927) النسبة المتبقية. أر°(29النحاس)=0.69×62.929+0.31×64.927=63.55.{\displaystyle A_{\text{r}}{\text{°}}(_{\text{29}}{\text{Cu}})=0.69\times 62.929+0.31\times 64.927=63.55.} الكتلة النظيرية النسبية عديمة الأبعاد ، وكذلك المتوسط ​​المرجح. ويمكن تحويلها إلى مقياس للكتلة (ذي بُعد M ) بضربها في ثابت الكتلة الذرية دالتون .

من بين مختلف أشكال مفهوم الوزن الذري ( Ar ، المعروف أيضًا بالكتلة الذرية النسبية ) المستخدمة من قبل العلماء، يُعدّ الوزن الذري القياسي ( Ar ° ) الأكثر شيوعًا وعملية. تُحدد لجنة الوفرة النظائرية والأوزان الذرية (CIAAW) التابعة للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) الوزن الذري القياسي لكل عنصر كيميائي، ويتم نشره استنادًا إلى مصادر أرضية طبيعية ومستقرة لهذا العنصر. يُحدد هذا التعريف استخدام عينات من مصادر تمثيلية متعددة من الأرض، بحيث يمكن استخدام هذه القيمة على نطاق واسع كوزن ذري للمواد كما هي موجودة في الواقع، على سبيل المثال، في المستحضرات الصيدلانية والبحوث العلمية. أما الأوزان الذرية غير القياسية لعنصر ما فهي خاصة بمصادر وعينات معينة، مثل الوزن الذري للكربون في عظمة معينة من موقع أثري محدد. يُحسب الوزن الذري القياسي كمتوسط ​​لهذه القيم ضمن نطاق الأوزان الذرية التي قد يتوقع الكيميائي الحصول عليها من عينات عشوائية متعددة من الأرض. هذا النطاق هو الأساس المنطقي لترميز الفترات الزمنية المعطى لبعض قيم الوزن الذري القياسية.

من بين 118 عنصرًا كيميائيًا معروفًا، يمتلك 84 عنصرًا هذه القيمة المستندة إلى بيئة الأرض، وجميعها باستثناء 4 عناصر لها نظائر مستقرة. عادةً، تكون هذه القيمة، على سبيل المثال، للهيليوم: A r °(He) =4.002 602 (2) . يشير الرقم "(2)" إلى عدم اليقين في الرقم الأخير الموضح، ليصبح:4.002602 ± 0.000002 . ينشر الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) أيضًا قيمًا مختصرة ، مقربة إلى خمسة أرقام معنوية. بالنسبة للهيليوم، A ​​r، القيمة المختصرة °(He) =4.0026

تختلف العينات في هذه القيمة لأربعة عشر عنصرًا، نظرًا لاختلاف تاريخ تحلل مصادرها. على سبيل المثال، يختلف التركيب النظائري للثاليوم (Tl) في الصخور الرسوبية عن تركيبه في الصخور النارية والغازات البركانية. بالنسبة لهذه العناصر، يُشار إلى الوزن الذري القياسي على شكل فاصل: A r °(Tl) = [204.38, 204.39] . وفي الحالات الأقل تعقيدًا، ينشر الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) قيمة تقليدية لهذا الفاصل . بالنسبة للثاليوم، A ​​r, traditional °(Tl) =204.38

تعريف

مقتطف من الجدول الدوري للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) يوضح ترميز الفترات للأوزان الذرية القياسية للبورون والكربون والنيتروجين (الكيمياء الدولية، IUPAC). مثال: يُظهر الرسم البياني الدائري للبورون أنه يتكون من حوالي 20% من نظير البورون -10 و80% من نظير البورون-11 . هذا المزيج النظائري يجعل الوزن الذري لعينات البورون الأرضية العادية متوقعًا أن يقع ضمن الفترة من 10.806 إلى 10.821، وهذه الفترة هي الوزن الذري القياسي . قد تحتوي عينات البورون من مصادر غير عادية، وخاصة المصادر غير الأرضية، على أوزان ذرية مقاسة تقع خارج هذا النطاق. الوزن الذري والكتلة الذرية النسبية مترادفان.

الوزن الذري القياسي هو قيمة خاصة للكتلة الذرية النسبية. يُعرَّف بأنه "القيم الموصى بها" للكتل الذرية النسبية للمصادر في البيئة المحلية لقشرة الأرض وغلافها الجوي، كما حددتها لجنة الأوزان الذرية والوفرة النظائرية التابعة للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ( IUPAC ). [ 2 ] وبشكل عام، تخضع القيم من المصادر المختلفة لتغيرات طبيعية نتيجة لاختلاف تاريخها الإشعاعي. لذا، فإن الأوزان الذرية القياسية هي نطاق متوقع للأوزان الذرية من مجموعة من العينات أو المصادر. وبحصر المصادر على الأصل الأرضي فقط، تصبح القيم التي تحددها لجنة الأوزان الذرية والوفرة النظائرية أقل تباينًا، وأكثر دقةً للأوزان الذرية النسبية الموجودة والمستخدمة فعليًا في المواد الموجودة على الأرض.

تُستخدم القيم المنشورة من قِبل CIAAW، وأحيانًا يُشترط استخدامها قانونًا، في حسابات الكتلة. وتتضمن هذه القيم هامش خطأ (مُشار إليه بين قوسين)، أو تمثل فترة توقع (انظر المثال في الرسم التوضيحي أعلاه مباشرةً). ويعكس هامش الخطأ هذا التباين الطبيعي في التوزيع النظائري للعنصر، وليس عدم اليقين في القياس (وهو أقل بكثير باستخدام أجهزة عالية الجودة). [ 3 ]

على الرغم من وجود محاولة لتغطية نطاق التباين على الأرض باستخدام أرقام الوزن الذري القياسية، إلا أن هناك حالات معروفة لعينات معدنية تحتوي على عناصر ذات أوزان ذرية شاذة عن نطاق الوزن الذري القياسي. [ 2 ]

بالنسبة للعناصر المصنعة، يعتمد النظير المتكون على طريقة التصنيع، لذا فإن مفهوم وفرة النظائر الطبيعية لا معنى له. لذلك، بالنسبة للعناصر المصنعة، يُدرج العدد الإجمالي للنوى في النظير الأكثر استقرارًا (أي النظير ذو أطول عمر نصف) بين قوسين، بدلًا من الوزن الذري القياسي.

عند استخدام مصطلح "الوزن الذري" في الكيمياء، فإنه يُقصد به عادةً الوزن الذري القياسي الأكثر تحديدًا. وتُستخدم الأوزان الذرية القياسية في الجداول الدورية والعديد من المراجع القياسية في الكيمياء الأرضية العادية.

يمثل الليثيوم حالة فريدة حيث تم العثور في بعض الحالات على أن الوفرة الطبيعية للنظائر قد تأثرت بأنشطة الفصل النظائري البشري لدرجة التأثير على عدم اليقين في وزنه الذري القياسي، حتى في العينات التي تم الحصول عليها من مصادر طبيعية، مثل الأنهار.

التعريف الأرضي

من الأمثلة على ضرورة تحديد "المصادر الأرضية التقليدية" عند إعطاء قيم الوزن الذري القياسية عنصر الأرجون. فبين المواقع المختلفة في النظام الشمسي ، يتفاوت الوزن الذري للأرجون بنسبة تصل إلى 10%، وذلك بسبب التباين الشديد في التركيب النظائري. ويُعدّ تحلل النظير 40 المصدر الرئيسي للأرجون.K في الصخور، 40سيكون الأرجون النظير السائد. تشمل هذه المواقع كوكبي عطارد والمريخ، وقمر تيتان. على الأرض، تبلغ نسب النظائر الثلاثة 36Ar  : 38Ar : 40Ar حوالي 5 : 1 : 1600 ، مما يعطي الأرجون الأرضي وزنًا ذريًا قياسيًا قدره 39.948(1).       

لكن الأمر ليس كذلك في بقية الكون. فالأرجون المُنتَج مباشرةً، عن طريق التخليق النووي النجمي ، يهيمن عليه النظير 36 الناتج عن عملية ألفا .وبالمثل ، يحتوي الأرجون الشمسي على 84.6% 36وفقًا لقياسات الرياح الشمسية ، [ 4 ] ونسبة النظائر الثلاثة 36Ar  : 38Ar : 40Ar في أغلفة الكواكب الخارجية هي 8400 : 1600 : 1. [ 5 ] وبالتالي ، فإن الوزن الذري للأرجون في الشمس ومعظم الكون سيكون حوالي 36.3 فقط. [ 6 ]       

أسباب عدم اليقين على الأرض

من المعروف أن قيمة الوزن الذري المنشورة تأتي مصحوبة بهامش خطأ. وينتج هذا الخطأ (وما يرتبط به من دقة) عن تعريفه، حيث أن مصدره "أرضي ومستقر". ومن الأسباب المنهجية لهذا الخطأ ما يلي:

  1. حدود القياس. وكما هو الحال دائمًا، فإن القياس الفيزيائي ليس نهائيًا أبدًا. فهناك دائمًا المزيد من التفاصيل التي يمكن اكتشافها وقراءتها. وينطبق هذا على كل نظير نقي يتم العثور عليه. على سبيل المثال، يمكن اليوم قياس كتلة نظير الفلور الطبيعي الرئيسي ( الفلور-19 ) بدقة تصل إلى أحد عشر منزلة عشرية.18.998 403 163 (6) . ولكن قد يصبح نظام قياس أكثر دقة متاحًا، مما ينتج عنه المزيد من الأرقام العشرية.
  2. مخاليط غير متجانسة من النظائر. قد يختلف مزيج (وفرة نسبية) هذه النظائر في العينات المأخوذة والمقاسة . على سبيل المثال، النحاس. فبينما يشكل نظيراه عمومًا 69.15% و30.85% لكل منهما من إجمالي النحاس الموجود، قد لا تكون العينة الطبيعية المقاسة قد خضعت لعملية خلط كاملة، وبالتالي تختلف النسب المئوية. تتحسن الدقة بقياس المزيد من العينات بالطبع، ولكن يبقى هذا السبب للشك قائمًا. (مثال: تختلف عينات الرصاص اختلافًا كبيرًا، بحيث لا يمكن تسجيلها بدقة تتجاوز أربعة أرقام عشرية).207.2 )
  3. مصادر أرضية ذات تاريخ مختلف. المصدر هو المنطقة الأوسع التي يتم البحث فيها، على سبيل المثال "مياه المحيط" أو "الصخور البركانية" (على عكس "العينة": وهي كومة واحدة من المواد قيد الدراسة). يبدو أن بعض العناصر لها مزيج نظائري مختلف لكل مصدر. على سبيل المثال، يحتوي الثاليوم في الصخور النارية على نظائر أخف، بينما يحتوي في الصخور الرسوبية على نظائر أثقل. لا يوجد عدد متوسط ​​أرضي. تُظهر هذه العناصر ترميز الفاصل الزمني: A r °(Tl) = [204.38 ، 204.39 ]. ولأسباب عملية، يتم نشر رقم "تقليدي" مبسط أيضًا (لـ Tl:  204.38).

تتراكم هذه الشكوك الثلاثة. والقيمة المنشورة هي نتيجة لكل هذه الشكوك مجتمعة.

تحديد الكتلة الذرية النسبية

تُحسب الكتل الذرية النسبية الحديثة (مصطلح خاص بعينة عنصر معينة) من القيم المقاسة للكتلة الذرية (لكل نويدة) والتركيب النظائري للعينة. تتوفر كتل ذرية عالية الدقة [ 7 ] [ 8 ] لجميع النوى غير المشعة تقريبًا، لكن قياس التركيب النظائري بدقة عالية أصعب، كما أنه أكثر عرضة للتغير بين العينات. [ 9 ] [ 10 ] لهذا السبب، تُعرف الكتل الذرية النسبية للعناصر أحادية النواة الـ 22 (وهي نفسها الكتل النظائرية لكل نويدة من النوى الطبيعية لهذه العناصر) بدقة عالية جدًا.

النظيرالكتلة الذرية [ 8 ]الوفرة [ 9 ]
معياريتراوح
28 سي27.976 926 532 46(194)92.2297(7)%92.21–92.25%
29 سي28.976 494 700(22)4.6832(5)%4.67–4.69%
30 سي29.973 770 171(32)3.0872(5)%3.08–3.10%

يُوضَّح الحساب باستخدام السيليكون ، الذي تُعدّ كتلته الذرية النسبية ذات أهمية خاصة في علم القياس . يوجد السيليكون في الطبيعة على شكل خليط من ثلاثة نظائر: 28Si و 29 Si و 30 Si. تُعرف الكتل الذرية لهذه النوى بدقة تصل إلى جزء واحد من 14  مليار للنظير 28Si ، وجزء واحد من مليار تقريبًا للنظيرين الآخرين. مع ذلك، فإن نطاق الوفرة الطبيعية للنظائر واسع جدًا بحيث لا يمكن تحديد الوفرة القياسية إلا بدقة ±0.001% تقريبًا (انظر الجدول).

أ ص (سي) = (27.97693 × 0.922297) + (28.97649 × 0.046832) + (29.97377 × 0.030872) = 28.0854

يُعدّ تقدير عدم اليقين أمرًا معقدًا، [ 11 ] لا سيما وأن توزيع العينة ليس بالضرورة متماثلًا: تُذكر الكتل الذرية النسبية القياسية للاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) مع تقديرات لعدم اليقين المتماثل، [ 12 ] وقيمة السيليكون هي 28.0855(3). يبلغ عدم اليقين المعياري النسبي لهذه القيمة 1 × 10⁻⁵ أو 10 جزء في المليون. ولمراعاة هذا التباين الطبيعي بشكل أكبر، اتخذ الاتحاد الدولي للكيمياء  البحتة والتطبيقية (IUPAC) في عام 2010 قرارًا بإدراج الكتل الذرية النسبية لعشرة عناصر كفترة زمنية بدلًا من رقم ثابت. [ 13 ]

جدل حول التسمية

أثار استخدام مصطلح "الوزن الذري" جدلاً واسعاً بين العلماء. [ 14 ] يفضل المعترضون على هذا المصطلح عادةً مصطلح " الكتلة الذرية النسبية " (مع التنويه إلى عدم الخلط بينها وبين الكتلة الذرية ). ويكمن الاعتراض الأساسي في أن الوزن الذري ليس وزناً بالمعنى الحرفي ، أي ليس القوة المؤثرة على جسم ما في مجال الجاذبية ، والتي تُقاس بوحدات القوة مثل النيوتن أو الباوندال . [ 15 ]

ورداً على ذلك، يشير مؤيدو مصطلح "الوزن الذري" (من بين حجج أخرى) [ 14 ] إلى ما يلي:

  • وقد ظل هذا الاسم مستخدمًا بشكل مستمر لنفس الكمية منذ أن تم تصوره لأول مرة في عام 1808؛ [ 16 ]
  • خلال معظم ذلك الوقت، كانت الأوزان الذرية تُقاس بالفعل عن طريق الوزن (أي عن طريق التحليل الوزني ) ولا ينبغي أن يتغير اسم الكمية الفيزيائية لمجرد أن طريقة تحديدها قد تغيرت؛
  • ينبغي حصر مصطلح "الكتلة الذرية النسبية" لكتلة نويدة معينة (أو نظير )، بينما يُستخدم مصطلح " الوزن الذري" للمتوسط ​​المرجح للكتل الذرية لجميع الذرات في العينة؛
  • ليس من غير المألوف وجود أسماء مضللة للكميات الفيزيائية التي يتم الاحتفاظ بها لأسباب تاريخية، مثل

ويمكن إضافة أن الوزن الذري غالباً لا يُعدّ "ذرياً" بالمعنى الحقيقي، إذ لا يرتبط بخاصية أي ذرة منفردة. وينطبق الأمر نفسه على استخدام "الكتلة الذرية النسبية" بهذا المعنى.

القيم المنشورة

ينشر الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC)، من خلال لجنته المعنية بوفرة النظائر والأوزان الذرية (CIAAW)، قيمةً رسميةً تُسمى الوزن الذري القياسي لكل عنصر له نظير مستقر واحد على الأقل أو تركيبة نظائرية أرضية موصوفة بدقة. [ 17 ] : الجدول 1. تُجرى التحديثات فقط عند وجود قياسات جديدة عالية الدقة تبرر ذلك؛ ولم تعد تُصدر وفق جدول زمني ثابت كل سنتين. [ 18 ] وقد أثرت أحدث المراجعات (يناير 2025) على ثلاثة عناصر: الغادولينيوم، واللوتيتيوم، والزركونيوم. [ 18 ] [ 19 ]

قد تُعطى القيمة المنشورة مع هامش خطأ، على سبيل المثال: النيون:20.1797(6) ، أو كفاصل زمني، على سبيل المثال البورون: [10.806 ، 10.821 ].

يوجد حاليًا 83 عنصرًا لها وزن ذري قياسي مُحدد. [ 17 ] بالإضافة إلى القيم كاملة الدقة، تنشر اللجنة الدولية للأوزان الذرية القياسية (CIAAW) أوزانًا ذرية قياسية مختصرة (حتى خمسة أرقام معنوية)، وبالنسبة للعناصر الاثني عشر التي تُعبر أوزانها الذرية عن فترات، تنشر قيمًا تقليدية للوزن الذري برقم واحد لاستخدامها عندما يكون التباين النظائري غير مهم. [ 20 ]

يرمز الرمز A r (E) إلى الكتلة الذرية النسبية لعينة معينة من العنصر E، بينما يرمز إلى الوزن الذري القياسي بالرمز A r °(E) (تشير الدائرة ° إلى التركيب القياسي المحدد). [ 21 ]

الوزن الذري المختصر

يُشتق الوزن الذري المختصر ، الذي نشرته أيضاً اللجنة الدولية للأوزان الذرية والنيوزيلندية (CIAAW)، من الوزن الذري القياسي، حيث يُختزل إلى خمسة أرقام (خمسة أرقام معنوية). ولا يُشير اسمه إلى أنه "مُقَرَّب".

تُقَرَّب حدود الفترات نحو الأسفل للحد الأول (الأدنى)، ونحو الأعلى للحد العلوي (الأعلى). وبهذه الطريقة، تُغطَّى الفترة الأصلية الأكثر دقة بالكامل. [ 1 ] : الجدول 2

أمثلة:

  • الكالسيوم: A r °(Ca) = 40.078(4)A r, abridged °(Ca) = 40.078
  • الهيليوم: A r °(He) = 4.002602(2)A r, abridged °(He) = 4.0026
  • الهيدروجين: A r °(H) = [1.00784, 1.00811]A r, abridged °(H) = [1.0078, 1.0082]

الوزن الذري التقليدي

أربعة عشر عنصرًا كيميائيًا - الهيدروجين، والليثيوم، والبورون، والكربون، والنيتروجين، والأكسجين، والمغنيسيوم، والسيليكون، والكبريت، والكلور، والأرجون، والبروم، والثاليوم، والرصاص - لها وزن ذري معياري يُحدد ليس برقم واحد، بل بنطاق. على سبيل المثال، الهيدروجين له وزن ذري معياري A <sub>r °(H)</sub> = [1.00784,  1.00811] . يشير هذا الترميز إلى أن المصادر المختلفة على الأرض لها تركيبات نظائرية متباينة بشكل كبير، وأن هامش الخطأ في جميعها يُغطى بالرقمين المذكورين. بالنسبة لهذه العناصر، لا يوجد تركيب "متوسط ​​أرضي"، والقيمة "الصحيحة" ليست منتصفه (والذي سيكون 1.007975 للهيدروجين، مع هامش خطأ (±0.000135) مما يجعله يغطي النطاق تمامًا). مع ذلك، في الحالات التي تكون فيها قيمة أقل دقة مقبولة، كما هو الحال في التجارة، نشرت اللجنة الدولية للأوزان الذرية والنظائرية (CIAAW) وزنًا ذريًا تقليديًا برقم واحد . بالنسبة للهيدروجين، A r، القيمة التقليدية °(H) = 1.008 . [ 1 ] : الجدول 3

الوزن الذري المختصر الرسمي

باستخدام القيمة المختصرة، والقيمة التقليدية لقيم الفترات الأربعة عشر، يمكن إعطاء قيمة مختصرة مُعرَّفة من قِبَل الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (خمسة أرقام بالإضافة إلى هامش الخطأ) لجميع العناصر المستقرة. في كثير من الحالات، وفي الجداول الدورية، قد تكون هذه القيمة كافية من حيث التفصيل. [ 1 ] : الجدولان 2 و3

العنصر (هـ )A r ° (E)نوع القيمةA r ° (E)، مختصرة أو تقليدية العدد الكتلي [ النظير الأكثر استقرارًا ]  
هيدروجين1 ساعة[1.007 84 ، 1.008 11 ]فاصلة1.0080 ± 0.0002
نتروجين7 شمالاً[14.006 43 ، 14.007 28 ]فاصلة14.007 ± 0.001
الفلور9 فهرنهايت18.998 403 162 ± 0.000 000 005العدد ± عدم اليقين 18.998 ± 0.001
الكالسيوم20 كال40.078 ± 0.004العدد ± عدم اليقين 40.078 ± 0.004
التكنيتيوم43 تي سي(لا أحد)النظير الأكثر استقرارًا[97]

قائمة الأوزان الذرية

الوزن الذري القياسي للعناصر (IUPAC 2009 2024 [ مرجع 1 ] )
Zرمزاسممعيارمختصرةتغير العام
1حهيدروجين[1.007 84 ، 1.008 11 ]1.0080 ± 0.00022009
2هوالهيليوم4.002 602 ± 0.000 0024.0026 ± 0.00011983
3ليالليثيوم[6.938 ، 6.997 ]6.94 ± 0.062009
4يكونالبريليوم9.012 1831 ± 0.000 00059.0122 ± 0.00012013
5بالبورون[10.806 ، 10.821 ]10.81 ± 0.022009
6جالكربون[12.0096 ، 12.0116 ]12.011 ± 0.0022009
7شمالنتروجين[14.006 43 ، 14.007 28 ]14.007 ± 0.0012009
8ياالأكسجين[15.999 03 ، 15.999 77 ]15.999 ± 0.0012009
9Fالفلور18.998 403 162 ± 0.000 000 00518.998 ± 0.0012021
10نينيون20.1797 ± 0.000620.180 ± 0.0011985
11ناالصوديوم22.98976928 ± 0.0000000222.990 ± 0.0012005
12المغنيسيومالمغنيسيوم[24.304 ، 24.307 ]24.305 ± 0.0022011
13الالألومنيوم26.981 5384 ± 0.000 000326.982 ± 0.0012017
14نعمالسيليكون[28.084 ، 28.086 ]28.085 ± 0.0012009
15Pالفوسفور30.973761998 ± 0.00000000530.974 ± 0.0012013
16Sالكبريت[32.059 ، 32.076 ]32.06 ± 0.022009
17Clالكلور[35.446 ، 35.457 ]35.45 ± 0.012009
18أرالأرجون[39.792 ، 39.963 ]39.95 ± 0.162017
19كالبوتاسيوم39.0983 ± 0.000139.098 ± 0.0011979
20كاليفورنياالكالسيوم40.078 ± 0.00440.078 ± 0.0041983
21العلومالسكانديوم44.955 907 ± 0.000 00444.956 ± 0.0012021
22تيالتيتانيوم47.867 ± 0.00147.867 ± 0.0011993
23Vالفاناديوم50.9415 ± 0.000150.942 ± 0.0011977
24Crالكروم51.9961 ± 0.000651.996 ± 0.0011983
25المنغنيزالمنغنيز54.938 043 ± 0.000 00254.938 ± 0.0012017
26Feحديد55.845 ± 0.00255.845 ± 0.0021993
27شركةالكوبالت58.933 194 ± 0.000 00358.933 ± 0.0012017
28نيالنيكل58.6934 ± 0.000458.693 ± 0.0012007
29النحاسنحاس63.546 ± 0.00363.546 ± 0.0031969
30الزنكالزنك65.38 ± 0.0265.38 ± 0.022007
31جاالغاليوم69.723 ± 0.00169.723 ± 0.0011987
32جيالجرمانيوم72.630 ± 0.00872.630 ± 0.0082009
33مثلالزرنيخ74.921 595 ± 0.000 00674.922 ± 0.0012013
34سيالسيلينيوم78.971 ± 0.00878.971 ± 0.0082013
35برالبروم[79.901 ، 79.907 ]79.904 ± 0.0032011
36كركريبتون83.798 ± 0.00283.798 ± 0.0022001
37Rbالروبيديوم85.4678 ± 0.000385.468 ± 0.0011969
38الأبالسترونتيوم87.62 ± 0.0187.62 ± 0.011969
39Yالإيتريوم88.905 838 ± 0.000 00288.906 ± 0.0012021
40زركونيومالزركونيوم91.222 ± 0.00391.222 ± 0.0032024
41ملاحظةالنيوبيوم92.906 37 ± 0.000 0192.906 ± 0.0012017
42شهرالموليبدينوم95.95 ± 0.0195.95 ± 0.012013
43Tcالتكنيتيوم-
44روالروثينيوم101.07 ± 0.02101.07 ± 0.021983
45Rhالروديوم102.905 49 ± 0.000 02102.91 ± 0.012017
46Pdالبلاديوم106.42 ± 0.01106.42 ± 0.011979
47الزراعةفضي107.8682 ± 0.0002107.87 ± 0.011985
48قرص مضغوطالكادميوم112.414 ± 0.004112.41 ± 0.012013
49فيالإنديوم114.818 ± 0.001114.82 ± 0.012011
50سنالقصدير118.710 ± 0.007118.71 ± 0.011983
51Sbالأنتيمون121.760 ± 0.001121.76 ± 0.011993
52تيالتيلوريوم127.60 ± 0.03127.60 ± 0.031969
53أنااليود126.904 47 ± 0.000 03126.90 ± 0.011985
54زينزينون131.293 ± 0.006131.29 ± 0.011999
55جالسيزيوم132.905 451 96 ± 0.000 000 06132.91 ± 0.012013
56باالباريوم137.327 ± 0.007137.33 ± 0.011985
57لااللانثانوم138.905 47 ± 0.000 07138.91 ± 0.012005
58سيالسيريوم140.116 ± 0.001140.12 ± 0.011995
59بروبراسيوديميوم140.907 66 ± 0.000 01140.91 ± 0.012017
60اختصار الثانيالنيوديميوم144.242 ± 0.003144.24 ± 0.012005
61مساءًبروميثيوم-
62صغيرالساماريوم150.36 ± 0.02150.36 ± 0.022005
63الاتحاد الأوروبياليوروبيوم151.964 ± 0.001151.96 ± 0.011995
64اللهالغادولينيوم157.249 ± 0.002157.25 ± 0.012024
65السلتيربيوم158.925 354 ± 0.000 007158.93 ± 0.012021
66ديديسبروسيوم162.500 ± 0.001162.50 ± 0.012001
67هوالهولميوم164.930 329 ± 0.000 005164.93 ± 0.012021
68إيهالإربيوم167.259 ± 0.003167.26 ± 0.011999
69الثوليوم168.934 219 ± 0.000 005168.93 ± 0.012021
70Ybالإيتربيوم173.045 ± 0.010173.05 ± 0.022015
71لولوتيتيوم174.966 69 ± 0.000 05174.97 ± 0.012024
72Hfالهافنيوم178.486 ± 0.006178.49 ± 0.012019
73تاالتنتالوم180.947 88 ± 0.000 02180.95 ± 0.012005
74دبليوالتنجستن183.84 ± 0.01183.84 ± 0.011991
75يكررالرينيوم186.207 ± 0.001186.21 ± 0.011973
76نظام التشغيلالأوزميوم190.23 ± 0.03190.23 ± 0.031991
77إيرالإيريديوم192.217 ± 0.002192.22 ± 0.012017
78نقطةالبلاتين195.084 ± 0.009195.08 ± 0.022005
79أسترالياذهب196.966 570 ± 0.000 004196.97 ± 0.012017
80الزئبقالزئبق200.592 ± 0.003200.59 ± 0.012011
81تي إلالثاليوم[204.382 ، 204.385 ]204.38 ± 0.012009
82الرصاصيقود[206.14 ، 207.94 ]207.2 ± 1.12020
83ثنائي الجنسالبزموت208.980 40 ± 0.000 01208.98 ± 0.012005
84بوالبولونيوم-
85فيالأستاتين-
86ممرضة مسجلةرادون-
87الأبالفرنجيوم-
88رعالراديوم-
89أالأكتينيوم-
90ذالثوريوم232.0377 ± 0.0004232.04 ± 0.012013
91بابروتاكتينيوم231.035 88 ± 0.000 01231.04 ± 0.012017
92يواليورانيوم238.028 91 ± 0.000 03238.03 ± 0.011999
93Npالنبتونيوم-
94بوالبلوتونيوم-
95أكونالأمريسيوم-
96سمالكوريوم-
97كتابالبركليوم-
98انظرالكاليفورنيوم-
99إسأينشتاينيوم-
100إف إمالفيرميوم-
101ماريلاندالمندليفيوم-
102لانوبليوم-
103اليسارلورنسيوم-
104الترددات الراديويةرذرفورديوم-
105قاعدة البياناتدبنيوم-
106سنغافورةسيبورغيوم-
107بهبوهريوم-
108Hsهاسيوم-
109جبلالميتنريوم-
110دي إسدارمشتاتيوم-
111Rgرونتجينيوم-
112سنالكوبرنيسيوم-
113نيو هامبشايرالنيهونيوم-
114فلوريدافليروفيوم-
115مكموسكوفيوم-
116المستوىليفرموريوم-
117تستينيسي-
118أوغأوغانيسون-
  1.  ( هذه القائمة:))
    يجوز للجنة الدولية لعلم الفلك والفيزياء الفلكية (CIAAW) نشر التغييرات التي تطرأ على الأوزان الذرية (بما في ذلك دقتها وقيمها المشتقة). ومنذ عام 1947، يتم إجراء أي تحديث في السنوات الفردية اسميًا؛ وقد يكون تاريخ النشر الفعلي لاحقًا.
    • 2009 (تقديم تدوين الفترات؛ Ge):
    "الأوزان الذرية للعناصر 2009 (تقرير الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)". الكيمياء البحتة والتطبيقية . 83 (2): 359-396 . 12 ديسمبر 2010. doi : 10.1351/PAC-REP-10-09-14 .
    • 2011 (الفترة الزمنية للبروم والمغنيسيوم):
    "الأوزان الذرية للعناصر 2011 (تقرير الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)". الكيمياء البحتة والتطبيقية . 85 (5): 1047-1078 . 29 أبريل 2013. doi : 10.1351/PAC-REP-13-03-02 .
    • 2013 ( جميع العناصر المدرجة ):
    ميخيا، جوريس؛ وآخرون  (2016). "الأوزان الذرية للعناصر 2013 (تقرير الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 88 (3): 265-291 . doi : 10.1515/pac-2015-0305 .
    • 2015 (تغير الإيتربيوم):
    "مراجعة الوزن الذري القياسي للإيتربيوم" . مجلة الكيمياء الدولية . 37 ( 5-6 ): 26 أكتوبر 2015. doi : 10.1515/ci-2015-0512 . eISSN 0193-6484 . ISSN 0193-6484 .  
    • 2017 (تم تغيير 14 قيمة):
    "مراجعة الأوزان الذرية القياسية لـ 14 عنصرًا كيميائيًا" . CIAAW. 2018-06-05.
    * "2020" هو عام غير متسق لنشر التغييرات: يؤكد CIAAW أنه يتم نشر التغييرات فقط في السنوات الفردية.
    • 2021 ( جميع العناصر مدرجة )؛ (تم تغيير 4 قيم؛ تم إدخال رمز جديد؛ دمج الأعمدة "التقليدية" في الأعمدة "المختصرة"؛ تغيير رمز عدم اليقين (استخدام " ± "))
    بروهاسكا، توماس؛ إيرجيهير، جوهانا؛ بينيفيلد، جاكلين؛ بوهلكه، جون ك.؛ تشيسون، ليزلي أ.؛ كوبلين، تايلر ب.؛ دينغ، تيبينغ؛ دان، فيليب جيه إتش؛ غرونينغ، مانفريد؛ هولدن، نورمان إي.؛ ماير، هارو إيه جيه (4 مايو 2022). "الأوزان الذرية القياسية للعناصر 2021 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 . 
    التعامل مع حالات عدم اليقين
    بخصوص الترميز والتعامل مع عدم اليقين في القيم، بما في ذلك تلك الموجودة في  نطاق القيم [ ]:
    انظر أيضًا: { { جدول/مراجع النظائر } }

في الجدول الدوري

مجموعة12 3456789101112131415161718
الهيدروجين والمعادن القلويةالمعادن القلوية الترابيةالتجاربطيور التترلمولدات النيكوتينتشال كو جينسهالو جينزالغازات النبيلة
فترة

1

الهيدروجين 1 H1.0080هيليوم 2 He 4.0026
2الليثيوم 3 Li 6.94بريليوم 4 Be 9.0122البورون 5 B10.81الكربون 6 C12.011نيتروجين 7 N14.007الأكسجين 8 O15.999الفلور 9 F18.998نيون 10 Ne20.180
3صوديوم 11 صوديوم 22.990المغنيسيوم 12 Mg 24.305الألومنيوم 13 Al 26.982Sili con 14 Si ​28.085فوسفور 15 P 30.974الكبريت 16 S 32.06الكلور 17 Cl 35.45أرجون 18 Ar 39.95
4بوتاسيوم 19 K 39.098كالسيوم 20 Ca ​40.078سكانديوم 21 Sc ​44.956تيتانيوم 22 Ti 47.867الفاناديوم 23 V 50.942الكروم 24 Cr 51.996مانغا nese 25 Mn ​54.938حديد 26 Fe 55.845الكوبالت 27 Co 58.933نيكل 28 Ni 58.693النحاس 29 Cu 63.546الزنك 30 Zn 65.38الغاليوم 31 Ga 69.723الجرمانيوم 32 Ge 72.630الزرنيخ 33 As74.922السيلينيوم 34 Se 78.971البروم 35 Br 79.904كريبتون 36 ، 83.798كرونة سويدية
5روبيديوم 37 Rb 85.468سترونتيوم 38 Sr 87.62الإيتريوم 39 Y 88.906زركونيوم 40 Zr 91.224نيوبيوم 41 Nb 92.906Molyb denum 42 Mo ​95.95تكنتيوم 43 Tc [ 97 ]الروثينيوم 44 Ru101.07روديوم 45 Rh 102.91البلاديوم 46 Pd106.42فضة 47 Ag 107.87الكادميوم 48 Cd112.41إنديوم 49 In114.82قصدير 50 ​​Sn 118.71عملة مضادة 51 Sb ​121.76تيلوريوم 52 Te 127.60اليود 53 I ​126.90زينون 54 Xe131.29
6Cae sium 55 Cs ​132.91الباريوم 56 Ba137.33نجمة واحدةلوتيتيوم 71 Lu174.97هافنيوم 72 Hf178.49طنطا لوم 73 تا 180.95تنجستن 74 واط 183.84الرينيوم 75 Re186.21Os mium 76 Os ​190.23إيريديوم 77 Ir192.22بلاتينيوم 78 Pt195.08ذهب عيار 79 ، 196.97الزئبق 80 Hg 200.59الثاليوم 81 Tl 204.38الرصاص 82 Pb207.2Bis muth 83 Bi ​208.98بولو نيوم 84 بو [ 209 ]Asta tine 85 At ​[ 210 ]رادون 86 Rn [ 222]
7فرانسيوم 87 فر [ 223 ]راديوم 88 Ra [ 226 ]نجمة واحدةLawren cium103 Lr ​[ 266 ]روثر فورديوم104 Rf [ 267 ]Dub nium105 Db ​[ 268 ]Sea borgium106 Sg ​[ 269 ]Bohr ium107 Bh ​[ 270 ]يحتوي على sium108 Hs ​[ 271 ]Meit nerium109 Mt ​[ 278 ]ملعب دارم 110د [ 281 ]روينت جينيوم111 آر جي [ 282 ]النحاس النيسيوم112 CN [ 285 ]Nihon ium113 Nh ​[ 286 ]Flerov ium114 Fl ​[ 289 ]موسكوفيوم 115مك [ 290 ]الكبد موريوم116 Lv [ 293 ]تينيسي 117تس [ 294 ]Oga nesson118 Og ​[ 294 ]
نجمة واحدةلان ثانوم 57 لا 138.91سيريوم 58 Ce140.12براسيو ديميوم 59Pr140.91نيوديميوم 60 Nd144.24بروميثيوم 61 Pm [ 145 ]ساماريوم 62 سم ​​150.36اليوروبيوم 63 Eu ​151.96غادولينيوم 64 Gd157.25تيربيوم 65 تيربيوم 158.93ديسبروسيوم 66 Dy162.50هولميوم 67 Ho164.93الإربيوم 68 Er167.26الثوليوم 69 Tm168.93Yt bium 70 Yb ​173.05 
نجمة واحدةأكتينيوم 89 Ac [ 227 ]الثوريوم 90 Th232.04بروتاك تينيوم 91 باسكال 231.04اليورانيوم 92 U238.03النبتونيوم 93 Np [ 237 ]بلوتونيوم 94 Pu [ 244 ]الأمريسيوم 95 Am [ 243 ]الكوريوم 96 سم [ 247]Berkel ium 97 Bk ​[ 247 ]كاليفورنيوم 98 Cf [ 251 ]Einstei nium 99 Es ​[ 252 ]Fer mium100 Fm ​[ 257 ]ميندي ليفيوم101 مد [ 258 ]نوبليوم 102رقم [ 259 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 4 5 ميجا، جوريس؛ وآخرون (2016). "الأوزان الذرية للعناصر 2013 (تقرير الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 88 (3): 265-291 . doi : 10.1515/pac-2015-0305 . 
  2. 1 2 "كتاب الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية الذهبي" . موسوعة المصطلحات الكيميائية . doi : 10.1351/goldbook.S05907 . تاريخ الاسترجاع: 12 يوليو 2019. الأوزان الذرية القياسية: هي القيم الموصى بها للكتل الذرية النسبية للعناصر، والتي تُراجع كل سنتين من قِبل لجنة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية المعنية بالأوزان الذرية والوفرة النظائرية، وهي قابلة للتطبيق على العناصر في أي عينة عادية بدرجة عالية من الثقة. العينة العادية هي أي مصدر محتمل للعنصر أو مركباته في التجارة والصناعة والعلوم، ولم تخضع لتعديل كبير في تركيبها النظائري خلال فترة جيولوجية قصيرة.
  3. ويزر، م. إي. (2006). "الأوزان الذرية للعناصر 2005 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" (ملف PDF) . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 78 (11): 2051-2066 . doi : 10.1351/pac200678112051 . S2CID 94552853 . 
  4. لودرز، ك. (2008). "وفرة الأرجون في الشمس". المجلة الفيزيائية الفلكية . 674 (1): 607-611 . arXiv : 0710.4523 . Bibcode : 2008ApJ ...674..607L . doi : 10.1086/524725 . S2CID 59150678 . 
  5. كاميرون، أ. ج. و. (1973). "الوفرة العنصرية والنظائرية للعناصر المتطايرة في الكواكب الخارجية". مراجعات علوم الفضاء . 14 ( 3-4 ): 392-400 . Bibcode : 1973SSRv...14..392C . doi : 10.1007/BF00214750 . S2CID 119861943 . 
  6. يمكن تحديد ذلك من الأرقام السابقة وفقًا لتعريف الوزن الذري و WP:CALC
  7. "الأوزان الذرية والتركيبات النظائرية لجميع العناصر" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا .
  8. 1 2 وابسترا، أ.هـ؛ أودي، ج.؛ ثيبو، س. (2003)، تقييم الكتلة الذرية AME2003 ( نسخة إلكترونية)، المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية بناءً على:
  9. 1 2 روزمان، كيه جيه آر؛ تايلور، بي دي بي (1998). "التركيب النظائري للعناصر 1997" (ملف PDF) . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 70 (1): 217-235 . doi : 10.1351/pac199870010217 .
  10. كوبلين، تي بي؛ وآخرون (2002)، "تغيرات الوفرة النظائرية لعناصر مختارة" (ملف PDF) ، الكيمياء البحتة والتطبيقية ، 74 (10): 1987-2017 ، doi : 10.1351/pac200274101987 
  11. ميخا، جوريس؛ ميستر، زولتان (2008). "انتشار عدم اليقين في نتائج قياس الوزن الذري". مجلة القياسات . 45 (1): 53-62 . رمز Bibcode : 2008Metro..45...53M . doi : 10.1088/0026-1394/45/1/008 . S2CID 122229901 . 
  12. هولدن، نورمان إي. (2004). "الأوزان الذرية واللجنة الدولية - مراجعة تاريخية" . مجلة الكيمياء الدولية . 26 (1): 4-7 .
  13. "الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC): الأوزان الذرية لعشرة عناصر كيميائية على وشك التغيير" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يوليو 2019 .
  14. 1 2 دي بيفر، بول؛ بيسر، هـ. ستيفن (1992). ""الوزن الذري" - الاسم، تاريخه، تعريفه، ووحداته" (ملف PDF) . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 64 (10): 1535-1543 . doi : 10.1351/pac199264101535 .
  15. هولدن، نبراسكا (1985-01-01). جدل الوزن الذري مقابل الكتلة الذرية (تقرير). مختبر بروكهافن الوطني، أبتون، نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). OSTI 5115105 . 
  16. دالتون، جون (1808). نظام جديد للفلسفة الكيميائية . مانشستر.
  17. 1 2 "الأوزان الذرية القياسية" . لجنة الوفرة النظائرية والأوزان الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2025 .
  18. 1 2 "مراجعة الأوزان الذرية القياسية لثلاثة عناصر بالغة الأهمية في التكنولوجيا" . الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية. 8 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2025 .
  19. "مراجعة الأوزان الذرية القياسية لثلاثة عناصر بالغة الأهمية في التكنولوجيا" . مجلة الكيمياء الدولية . 47 (1): 20. 2025. doi : 10.1515/ci-2025-0105 .
  20. "الأوزان الذرية القياسية المختصرة" . لجنة الوفرة النظائرية والأوزان الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2025 .
  21. بوسولو، أنطونيو؛ فان دير فين، أدريان إم إتش؛ ميجا، جوريس؛ هيبرت، دي. برين (2018). "تفسير ونشر عدم اليقين في الأوزان الذرية القياسية (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 90 (2): 395-424 . doi : 10.1515/pac-2016-0402 . S2CID 103132966 . 
  22. 1 2 بروهاسكا، توماس؛ إيرجيهير، جوهانا؛ بينيفيلد، جاكلين؛ بوهلكه، جون ك.؛ تشيسون، ليزلي أ.؛ كوبلين، تايلر ب.؛ دينغ، تيبينغ؛ دان، فيليب جيه إتش؛ غرونينغ، مانفريد؛ هولدن، نورمان إي.؛ ماير، هارو إيه جيه (2022-05-04). "الأوزان الذرية القياسية للعناصر 2021 (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . الكيمياء البحتة والتطبيقية . doi : 10.1515/pac-2019-0603 . ISSN 1365-3075 .