الوزن الذري القياسي

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. 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

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:
- 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.
- 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 )
- 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.
| النظير | الكتلة الذرية [ 8 ] | الوفرة [ 9 ] | |
|---|---|---|---|
| معيار | يتراوح | ||
| 28 سي | 27.976 926 532 46(194) | 92.2297(7)% | 92.21–92.25% |
| 29 سي | 28.976 494 700(22) | 4.6832(5)% | 4.67–4.69% |
| 30 سي | 29.973 770 171(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
- القوة الدافعة الكهربائية ، وهي ليست قوة
- القدرة على التمييز ، وهي ليست كمية أسية
- التركيز المولي ، وهو ليس كمية مولية (كمية معبر عنها لكل وحدة كمية من المادة).
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 القيمة | A r ° (E)، مختصرة أو تقليدية | العدد الكتلي [ النظير الأكثر استقرارًا ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيدروجين | 1 ساعة | [1.007 84 ، 1.008 11 ] | فاصلة | 1.0080 ± 0.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نتروجين | 7 شمالاً | [14.006 43 ، 14.007 28 ] | فاصلة | 14.007 ± 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفلور | 9 فهرنهايت | 18.998 403 162 ± 0.000 000 005 | العدد ± عدم اليقين | 18.998 ± 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكالسيوم | 20 كال | 40.078 ± 0.004 | العدد ± عدم اليقين | 40.078 ± 0.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التكنيتيوم | 43 تي سي | (لا أحد) | النظير الأكثر استقرارًا | [97] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قائمة الأوزان الذرية
| Z | رمز | اسم | معيار | مختصرة | تغير العام |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ح | هيدروجين | [1.007 84 ، 1.008 11 ] | 1.0080 ± 0.0002 | 2009 |
| 2 | هو | الهيليوم | 4.002 602 ± 0.000 002 | 4.0026 ± 0.0001 | 1983 |
| 3 | لي | الليثيوم | [6.938 ، 6.997 ] | 6.94 ± 0.06 | 2009 |
| 4 | يكون | البريليوم | 9.012 1831 ± 0.000 0005 | 9.0122 ± 0.0001 | 2013 |
| 5 | ب | البورون | [10.806 ، 10.821 ] | 10.81 ± 0.02 | 2009 |
| 6 | ج | الكربون | [12.0096 ، 12.0116 ] | 12.011 ± 0.002 | 2009 |
| 7 | شمال | نتروجين | [14.006 43 ، 14.007 28 ] | 14.007 ± 0.001 | 2009 |
| 8 | يا | الأكسجين | [15.999 03 ، 15.999 77 ] | 15.999 ± 0.001 | 2009 |
| 9 | F | الفلور | 18.998 403 162 ± 0.000 000 005 | 18.998 ± 0.001 | 2021 |
| 10 | ني | نيون | 20.1797 ± 0.0006 | 20.180 ± 0.001 | 1985 |
| 11 | نا | الصوديوم | 22.98976928 ± 0.00000002 | 22.990 ± 0.001 | 2005 |
| 12 | المغنيسيوم | المغنيسيوم | [24.304 ، 24.307 ] | 24.305 ± 0.002 | 2011 |
| 13 | ال | الألومنيوم | 26.981 5384 ± 0.000 0003 | 26.982 ± 0.001 | 2017 |
| 14 | نعم | السيليكون | [28.084 ، 28.086 ] | 28.085 ± 0.001 | 2009 |
| 15 | P | الفوسفور | 30.973761998 ± 0.000000005 | 30.974 ± 0.001 | 2013 |
| 16 | S | الكبريت | [32.059 ، 32.076 ] | 32.06 ± 0.02 | 2009 |
| 17 | Cl | الكلور | [35.446 ، 35.457 ] | 35.45 ± 0.01 | 2009 |
| 18 | أر | الأرجون | [39.792 ، 39.963 ] | 39.95 ± 0.16 | 2017 |
| 19 | ك | البوتاسيوم | 39.0983 ± 0.0001 | 39.098 ± 0.001 | 1979 |
| 20 | كاليفورنيا | الكالسيوم | 40.078 ± 0.004 | 40.078 ± 0.004 | 1983 |
| 21 | العلوم | السكانديوم | 44.955 907 ± 0.000 004 | 44.956 ± 0.001 | 2021 |
| 22 | تي | التيتانيوم | 47.867 ± 0.001 | 47.867 ± 0.001 | 1993 |
| 23 | V | الفاناديوم | 50.9415 ± 0.0001 | 50.942 ± 0.001 | 1977 |
| 24 | Cr | الكروم | 51.9961 ± 0.0006 | 51.996 ± 0.001 | 1983 |
| 25 | المنغنيز | المنغنيز | 54.938 043 ± 0.000 002 | 54.938 ± 0.001 | 2017 |
| 26 | Fe | حديد | 55.845 ± 0.002 | 55.845 ± 0.002 | 1993 |
| 27 | شركة | الكوبالت | 58.933 194 ± 0.000 003 | 58.933 ± 0.001 | 2017 |
| 28 | ني | النيكل | 58.6934 ± 0.0004 | 58.693 ± 0.001 | 2007 |
| 29 | النحاس | نحاس | 63.546 ± 0.003 | 63.546 ± 0.003 | 1969 |
| 30 | الزنك | الزنك | 65.38 ± 0.02 | 65.38 ± 0.02 | 2007 |
| 31 | جا | الغاليوم | 69.723 ± 0.001 | 69.723 ± 0.001 | 1987 |
| 32 | جي | الجرمانيوم | 72.630 ± 0.008 | 72.630 ± 0.008 | 2009 |
| 33 | مثل | الزرنيخ | 74.921 595 ± 0.000 006 | 74.922 ± 0.001 | 2013 |
| 34 | سي | السيلينيوم | 78.971 ± 0.008 | 78.971 ± 0.008 | 2013 |
| 35 | بر | البروم | [79.901 ، 79.907 ] | 79.904 ± 0.003 | 2011 |
| 36 | كر | كريبتون | 83.798 ± 0.002 | 83.798 ± 0.002 | 2001 |
| 37 | Rb | الروبيديوم | 85.4678 ± 0.0003 | 85.468 ± 0.001 | 1969 |
| 38 | الأب | السترونتيوم | 87.62 ± 0.01 | 87.62 ± 0.01 | 1969 |
| 39 | Y | الإيتريوم | 88.905 838 ± 0.000 002 | 88.906 ± 0.001 | 2021 |
| 40 | زركونيوم | الزركونيوم | 91.222 ± 0.003 | 91.222 ± 0.003 | 2024 |
| 41 | ملاحظة | النيوبيوم | 92.906 37 ± 0.000 01 | 92.906 ± 0.001 | 2017 |
| 42 | شهر | الموليبدينوم | 95.95 ± 0.01 | 95.95 ± 0.01 | 2013 |
| 43 | Tc | التكنيتيوم | - | ||
| 44 | رو | الروثينيوم | 101.07 ± 0.02 | 101.07 ± 0.02 | 1983 |
| 45 | Rh | الروديوم | 102.905 49 ± 0.000 02 | 102.91 ± 0.01 | 2017 |
| 46 | Pd | البلاديوم | 106.42 ± 0.01 | 106.42 ± 0.01 | 1979 |
| 47 | الزراعة | فضي | 107.8682 ± 0.0002 | 107.87 ± 0.01 | 1985 |
| 48 | قرص مضغوط | الكادميوم | 112.414 ± 0.004 | 112.41 ± 0.01 | 2013 |
| 49 | في | الإنديوم | 114.818 ± 0.001 | 114.82 ± 0.01 | 2011 |
| 50 | سن | القصدير | 118.710 ± 0.007 | 118.71 ± 0.01 | 1983 |
| 51 | Sb | الأنتيمون | 121.760 ± 0.001 | 121.76 ± 0.01 | 1993 |
| 52 | تي | التيلوريوم | 127.60 ± 0.03 | 127.60 ± 0.03 | 1969 |
| 53 | أنا | اليود | 126.904 47 ± 0.000 03 | 126.90 ± 0.01 | 1985 |
| 54 | زين | زينون | 131.293 ± 0.006 | 131.29 ± 0.01 | 1999 |
| 55 | ج | السيزيوم | 132.905 451 96 ± 0.000 000 06 | 132.91 ± 0.01 | 2013 |
| 56 | با | الباريوم | 137.327 ± 0.007 | 137.33 ± 0.01 | 1985 |
| 57 | لا | اللانثانوم | 138.905 47 ± 0.000 07 | 138.91 ± 0.01 | 2005 |
| 58 | سي | السيريوم | 140.116 ± 0.001 | 140.12 ± 0.01 | 1995 |
| 59 | برو | براسيوديميوم | 140.907 66 ± 0.000 01 | 140.91 ± 0.01 | 2017 |
| 60 | اختصار الثاني | النيوديميوم | 144.242 ± 0.003 | 144.24 ± 0.01 | 2005 |
| 61 | مساءً | بروميثيوم | - | ||
| 62 | صغير | الساماريوم | 150.36 ± 0.02 | 150.36 ± 0.02 | 2005 |
| 63 | الاتحاد الأوروبي | اليوروبيوم | 151.964 ± 0.001 | 151.96 ± 0.01 | 1995 |
| 64 | الله | الغادولينيوم | 157.249 ± 0.002 | 157.25 ± 0.01 | 2024 |
| 65 | السل | تيربيوم | 158.925 354 ± 0.000 007 | 158.93 ± 0.01 | 2021 |
| 66 | دي | ديسبروسيوم | 162.500 ± 0.001 | 162.50 ± 0.01 | 2001 |
| 67 | هو | الهولميوم | 164.930 329 ± 0.000 005 | 164.93 ± 0.01 | 2021 |
| 68 | إيه | الإربيوم | 167.259 ± 0.003 | 167.26 ± 0.01 | 1999 |
| 69 | ™ | الثوليوم | 168.934 219 ± 0.000 005 | 168.93 ± 0.01 | 2021 |
| 70 | Yb | الإيتربيوم | 173.045 ± 0.010 | 173.05 ± 0.02 | 2015 |
| 71 | لو | لوتيتيوم | 174.966 69 ± 0.000 05 | 174.97 ± 0.01 | 2024 |
| 72 | Hf | الهافنيوم | 178.486 ± 0.006 | 178.49 ± 0.01 | 2019 |
| 73 | تا | التنتالوم | 180.947 88 ± 0.000 02 | 180.95 ± 0.01 | 2005 |
| 74 | دبليو | التنجستن | 183.84 ± 0.01 | 183.84 ± 0.01 | 1991 |
| 75 | يكرر | الرينيوم | 186.207 ± 0.001 | 186.21 ± 0.01 | 1973 |
| 76 | نظام التشغيل | الأوزميوم | 190.23 ± 0.03 | 190.23 ± 0.03 | 1991 |
| 77 | إير | الإيريديوم | 192.217 ± 0.002 | 192.22 ± 0.01 | 2017 |
| 78 | نقطة | البلاتين | 195.084 ± 0.009 | 195.08 ± 0.02 | 2005 |
| 79 | أستراليا | ذهب | 196.966 570 ± 0.000 004 | 196.97 ± 0.01 | 2017 |
| 80 | الزئبق | الزئبق | 200.592 ± 0.003 | 200.59 ± 0.01 | 2011 |
| 81 | تي إل | الثاليوم | [204.382 ، 204.385 ] | 204.38 ± 0.01 | 2009 |
| 82 | الرصاص | يقود | [206.14 ، 207.94 ] | 207.2 ± 1.1 | 2020 |
| 83 | ثنائي الجنس | البزموت | 208.980 40 ± 0.000 01 | 208.98 ± 0.01 | 2005 |
| 84 | بو | البولونيوم | - | ||
| 85 | في | الأستاتين | - | ||
| 86 | ممرضة مسجلة | رادون | - | ||
| 87 | الأب | الفرنجيوم | - | ||
| 88 | رع | الراديوم | - | ||
| 89 | أ | الأكتينيوم | - | ||
| 90 | ذ | الثوريوم | 232.0377 ± 0.0004 | 232.04 ± 0.01 | 2013 |
| 91 | با | بروتاكتينيوم | 231.035 88 ± 0.000 01 | 231.04 ± 0.01 | 2017 |
| 92 | يو | اليورانيوم | 238.028 91 ± 0.000 03 | 238.03 ± 0.01 | 1999 |
| 93 | Np | النبتونيوم | - | ||
| 94 | بو | البلوتونيوم | - | ||
| 95 | أكون | الأمريسيوم | - | ||
| 96 | سم | الكوريوم | - | ||
| 97 | كتاب | البركليوم | - | ||
| 98 | انظر | الكاليفورنيوم | - | ||
| 99 | إس | أينشتاينيوم | - | ||
| 100 | إف إم | الفيرميوم | - | ||
| 101 | ماريلاند | المندليفيوم | - | ||
| 102 | لا | نوبليوم | - | ||
| 103 | اليسار | لورنسيوم | - | ||
| 104 | الترددات الراديوية | رذرفورديوم | - | ||
| 105 | قاعدة البيانات | دبنيوم | - | ||
| 106 | سنغافورة | سيبورغيوم | - | ||
| 107 | به | بوهريوم | - | ||
| 108 | Hs | هاسيوم | - | ||
| 109 | جبل | الميتنريوم | - | ||
| 110 | دي إس | دارمشتاتيوم | - | ||
| 111 | Rg | رونتجينيوم | - | ||
| 112 | سن | الكوبرنيسيوم | - | ||
| 113 | نيو هامبشاير | النيهونيوم | - | ||
| 114 | فلوريدا | فليروفيوم | - | ||
| 115 | مك | موسكوفيوم | - | ||
| 116 | المستوى | ليفرموريوم | - | ||
| 117 | تس | تينيسي | - | ||
| 118 | أوغ | أوغانيسون | - |
- ↑( 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.
- 2019 (تغيير قيمة الهافنيوم): ميخيا، جوريس؛ وآخرون . (9 ديسمبر 2019). "مراجعة الوزن الذري القياسي للهافنيوم" . CIAAW . تاريخ الاسترجاع: 25 فبراير 2020 .
- 2020 * (تم تغيير قيمة الرصاص): تشو، شيانغ كون؛ بينيفيلد، جاكلين؛ كوبلين، تايلر ب.؛ غاو، تشاوفو؛ هولدن، نورمان إي. (1 أكتوبر 2020). "تغير التركيب النظائري للرصاص والوزن الذري في المواد الأرضية (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . doi : 10.1515/pac-2018-0916 .
- * "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
- بوسولو، أنطونيو؛ فان دير فين، أدريان إم إتش؛ ميخيا، جوريس؛ وآخرون . (4 يناير 2018). "تفسير ونشر عدم اليقين في الأوزان الذرية القياسية (تقرير فني من الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)" . doi : 10.1515/pac-2016-0402 . تاريخ الاسترجاع: 20 أكتوبر 2020 .
- { { CIAAW2021 } } : تغيير الترميز (أي التفسير، وليس القيمة) من123.45(2) في123.45 ± 0.02
مراجع قديمة- { { NUBASE 1997 } } — أودي
- { { NUBASE 2003 } } — أودي (مستخدمة في ويكي enwiki لعام 2008 "نظائر < عنصر>" الجداول الكبيرة)
- { { NUBASE 2012 } }
- { { CIAAW2003 } } — دي لايتر
- { { CIAAW 2005 } } — ويزر
- { { CRC85 } } ({{CRC85|chapter=11}}) &mdsh; هولدن
- "مخطط النظائر العالمي" . nucleonica.-- وصول معطل/سيئ
- انظر أيضًا: { { جدول/مراجع النظائر } }
في الجدول الدوري
انظر أيضاً
مراجع
- 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 .
- 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.
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ يمكن تحديد ذلك من الأرقام السابقة وفقًا لتعريف الوزن الذري و WP:CALC
- ↑ "الأوزان الذرية والتركيبات النظائرية لجميع العناصر" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا .
- 1 2 وابسترا، أ.هـ؛ أودي، ج.؛ ثيبو، س. (2003)، تقييم الكتلة الذرية AME2003 ( نسخة إلكترونية)، المركز الوطني لبيانات الطاقة النووية بناءً على:
- وابسترا، أ.هـ؛ أودي، ج.؛ ثيبو، س. (2003)، "تقييم الكتلة الذرية AME2003 (1)"، الفيزياء النووية أ ، 729 : 129-336 ، رمز Bibcode : 2003NuPhA.729..129W ، doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.002
- أودي، جي.؛ وابسترا، إيه إتش؛ ثيبو، سي. (2003)، "تقييم الكتلة الذرية AME2003 (II)"، الفيزياء النووية أ ، 729 : 337-676 ، Bibcode : 2003NuPhA.729..337A ، doi : 10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003
- 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 .
- ↑ كوبلين، تي بي؛ وآخرون (2002)، "تغيرات الوفرة النظائرية لعناصر مختارة" (ملف PDF) ، الكيمياء البحتة والتطبيقية ، 74 (10): 1987-2017 ، doi : 10.1351/pac200274101987
- ↑ 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 .
- ↑ هولدن، نورمان إي. (2004). "الأوزان الذرية واللجنة الدولية - مراجعة تاريخية" . مجلة الكيمياء الدولية . 26 (1): 4-7 .
- ↑ "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 .
- 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 .
- ↑ هولدن، نبراسكا (1985-01-01). جدل الوزن الذري مقابل الكتلة الذرية (تقرير). مختبر بروكهافن الوطني، أبتون، نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). OSTI 5115105 .
- ↑ دالتون، جون (1808). نظام جديد للفلسفة الكيميائية . مانشستر.
- 1 2 "الأوزان الذرية القياسية" . لجنة الوفرة النظائرية والأوزان الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2025 .
- 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 .
- ↑ "مراجعة الأوزان الذرية القياسية لثلاثة عناصر بالغة الأهمية في التكنولوجيا" . مجلة الكيمياء الدولية . 47 (1): 20. 2025. doi : 10.1515/ci-2025-0105 .
- ↑ "الأوزان الذرية القياسية المختصرة" . لجنة الوفرة النظائرية والأوزان الذرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2025 .
- ↑ 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 .
- 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 .
روابط خارجية
- كمية المادة
- الخواص الكيميائية
- القياس الكمي
- الجدول الدوري
- كميات المواد الكيميائية
