Chapitre 2
Atomistique
O b je c t if s
Ce chapitre aborde l’ensemble des propriétés des atomes, principalement dans le
cadre de la mécanique quantique. Dans un premier temps nous traitons de l’atome
isolé (fiches 11 à 1 5) en commençant par décrire la formation des atomes au sein
de l’Univers ainsi que leur constitution à partir des composants élémentaires,
protons, neutrons et électrons. L’existence et les principales propriétés des
isotopes sont abordées ainsi que quelques applications, notamment en médecine.
Dans un second temps nous décrivons l’atome en tant qu’objet quantique (fiches
16 à 21) avec une introduction aux grands axiomes de la mécanique quantique.
Suit une présentation du modèle de l’atome de Bohr et des grands principes
de quantification de l’énergie. Nous traitons également le concept fondamental
d’atome hydrogénoïde qui permet de définir les nombres quantiques.
À l’aide de ces nombres quantiques nous abordons dans un dernier temps le
concept d’orbitale atomique et les grandeurs physiques associées (fiches 22 à
32) qui permettent d’établir la structure électronique de tous les éléments. Nous
présentons les principales propriétés associées aux OA : potentiel d’ionisation,
affinité électronique, électronégativité. Cette partie se conclut par la description
des grandes familles de la table de Mendeleïev.
T J
O
c
= 3
Q
O
rsl
(y )
CT
>C L
O
U
Lqsl b o rLu s vi^eb^juir vi^ W M ichijnie-gértér^ i^ ^
Testez vos connaissances sur ce chapitre avec le quiz en ligne corrigé et commenté !
Retrouvez un focus supplémentaire sur la découverte de la classification périodique.
Atomistique
O b je c t if s
Ce chapitre aborde l’ensemble des propriétés des atomes, principalement dans le
cadre de la mécanique quantique. Dans un premier temps nous traitons de l’atome
isolé (fiches 11 à 1 5) en commençant par décrire la formation des atomes au sein
de l’Univers ainsi que leur constitution à partir des composants élémentaires,
protons, neutrons et électrons. L’existence et les principales propriétés des
isotopes sont abordées ainsi que quelques applications, notamment en médecine.
Dans un second temps nous décrivons l’atome en tant qu’objet quantique (fiches
16 à 21) avec une introduction aux grands axiomes de la mécanique quantique.
Suit une présentation du modèle de l’atome de Bohr et des grands principes
de quantification de l’énergie. Nous traitons également le concept fondamental
d’atome hydrogénoïde qui permet de définir les nombres quantiques.
À l’aide de ces nombres quantiques nous abordons dans un dernier temps le
concept d’orbitale atomique et les grandeurs physiques associées (fiches 22 à
32) qui permettent d’établir la structure électronique de tous les éléments. Nous
présentons les principales propriétés associées aux OA : potentiel d’ionisation,
affinité électronique, électronégativité. Cette partie se conclut par la description
des grandes familles de la table de Mendeleïev.
T J
O
c
= 3
Q
O
rsl
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CT
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O
U
Lqsl b o rLu s vi^eb^juir vi^ W M ichijnie-gértér^ i^ ^
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