Combien d’électrons de valence possède l’hélium ?

What is the valency of helium(He) Electrons de valence

L’hélium est le deuxième élément du tableau périodique et le premier élément du groupe 18. L’hélium est représenté par le symbole “He”. L’hélium n’est pas impliqué dans les réactions chimiques ou la formation de liaisons. En raison de l’énergie de liaison nucléaire élevée de l’hélium-4 (par nucléon) par rapport aux trois éléments suivants après l’hélium, son abondance est similaire à celle du Soleil et de Jupiter. C’est aussi le résultat de la fusion nucléaire et de la désintégration radioactive.

L’hélium ne peut pas être solidifié avec un refroidissement suffisant. Pour le convertir en sa forme solide, vous devez appliquer une pression de 25 atmosphères à 1 K (-272°C ou -458°F). La majorité de l’hélium de l’univers est de l’hélium-4. Celle-ci s’est formée lors du Big Bang. La fusion nucléaire de l’hydrogène dans l’étoile crée de grandes quantités de nouvel hélium.

élément hélium

les usages

Le Large Hadron Collider (LHC) et les aimants supraconducteurs utilisés dans les scanners IRM, les spectromètres RMN, utilisent l’hélium comme moyen de refroidissement. Il peut également être utilisé pour refroidir les instruments des satellites et pour refroidir l’oxygène et l’hydrogène liquides utilisés dans les moteurs des engins spatiaux Apollo.

L’hélium, en raison de sa faible densité, est fréquemment utilisé pour remplir des ballons décoratifs, des ballons météo et des dirigeables. L’hydrogène était autrefois utilisé pour remplir les ballons, mais il est maintenant dangereusement réactif. L’hélium est très inerte et non réactif. Il est utilisé pour fournir un environnement protecteur inerte pour la production de fibres optiques, de semi-conducteurs et de soudage à l’arc. Il est également utilisé pour détecter les fuites dans les systèmes de climatisation des voitures.

L’hélium peut être utilisé pour gonfler les sacs de voiture après un impact car il se diffuse rapidement. Les plongeurs en haute mer travaillant dans des conditions pressurisées et les autres travailleurs sous pression bénéficient d’une atmosphère artificielle de 80% d’hélium et de 20% d’oxygène. Pour scanner les codes-barres aux caisses des supermarchés, des lasers hélium-néon peuvent être utilisés. Un microscope hélium-ion, qui offre une meilleure résolution d’image qu’un microscope électronique à balayage, est une autre nouvelle utilisation de l’hélium.

Effets sur la santé de l’ hélium

Effets de l’exposition : La substance peut être inhalée dans le corps. Inhalation : Voix très aiguë. Vertiges. Platitude. mal de crâne. Suffocation. Gelures : Le contact de la peau avec le liquide peut provoquer des gelures. Yeux : Le contact avec le liquide peut provoquer des engelures. Risque d’inhalation : Ce gaz peut provoquer une suffocation s’il n’y a pas de confinement. Avant d’entrer dans une zone, vérifiez la teneur en oxygène.
Dans des conditions standard, l’hélium neutre est non toxique et ne joue aucune fonction biologique. peut être trouvé en quantités infimes dans les sciences humaines.

numéro atomique2
poids atomique4.002602
point d’ébullition-268,9 °C (-452 °F)
point de fusion rien
densité (1 atm, 0 °C)0,1785 gramme/litre
état d’oxydation0
configuration électronique1 s 2

Histoire

L’hélium est le deuxième élément le plus répandu dans l’univers. Il a été découvert sur le soleil, avant d’être découvert sur terre. Sir Norman Lockyer, un astronome anglais, a remarqué que la ligne avec une longueur d’onde de 587,49 nanomètres ne pouvait avoir été produite par On pensait que cette mystérieuse émission jaune était causée par un nouvel élément du soleil. Lockyer a donné le nom d’hélium à cet élément inconnu.

En 1895, la chasse à l’hélium sur Terre a pris fin. Sir William Ramsay, un scientifique écossais, a réalisé une expérience utilisant de la clevite, un minéral contenant de l’uranium. La clevite a été exposée à des minéraux acides et les produits gazeux ont été recueillis. Lockyer et Sir William Crookes ont ensuite reçu un échantillon des gaz. Ils ont pu identifier l’hélium qu’il contenait. Nils Langlet, un chimiste suédois, et Per Theodor Cleve ont pu trouver indépendamment de l’hélium dans la clevite à peu près au même moment que Ramsay.

Rôle biologique

L’hélium n’est pas connu pour avoir une fonction biologique. Ce n’est pas toxique.

Position de l’hélium dans le tableau périodique

Position de l'hélium dans le tableau périodique

Propriétés du gaz hélium

Les gaz nobles incolores, sans ordre et monoatomiques, l’hélium (numéros atomiques = 2), et la configuration électronique à coque fermée ont des points d’ébullition et de fusion très bas. La polarisation électrique augmente avec l’augmentation des numéros atomiques (He à Xe) en raison des faibles forces de Van der Waals et de Londres entre les molécules de gaz nobles. En effet, la tendance du point d’ébullition, des points de fusion, de l’enthalpie de vaporisation et de la solubilité de l’eau augmente avec l’augmentation des numéros atomiques.

Abondance naturelle

L’hélium est le deuxième en abondance après l’hydrogène. On le retrouve dans toutes les étoiles. Il a été formé à partir de la désintégration des particules alpha dans les éléments radioactifs sur Terre. L’atmosphère contient environ 5 parties par million d’hélium. Cet équilibre dynamique est causé par l’hélium de faible densité qui s’échappe constamment dans l’espace.

Il n’est pas économiquement faisable d’extraire l’hélium de l’air. Le gaz naturel est la principale source d’hélium et peut en contenir jusqu’à 7 %.

Quels sont les électrons de valence dans l’hélium (He) ?

L’électron de valence est le nombre d’électrons trouvés dans la couche finale d’hélium. Le nombre total d’électrons trouvés dans la dernière couche d’un élément après la configuration électronique est appelé. La dernière couche de l’élément contient les électrons de valence. L’orbitale interne peut contenir les électrons de valence des éléments de transition.

La configuration électronique de l’hélium montre qu’il y a deux électrons dans sa dernière couche (orbite). Les électrons de valence dans l’hélium en ont donc deux. Ce site a un article qui explique la configuration électronique de l’hélium (He). Vous pouvez le lire si vous êtes intéressé.

Quels sont les électrons de valence de l'hélium (He)

Combien d’électrons, de protons et de neutrons un atome d’hélium (He) contient-il ?

Le noyau se trouve au milieu d’un atome. Le noyau abrite des protons et des neutrons. Le numéro atomique de l’hélium (He) est 2. Le nombre de protons est appelé numéro atomique. Cela signifie qu’il y a deux protons dans l’hélium. Le noyau contient une couche d’électrons égale aux protons. Cela signifie qu’un atome d’hélium peut avoir un nombre total de deux électrons.

La différence entre le nombre d’atomes et le nombre de masses atomiques est ce qui détermine le nombre de neutrons dans un élément. Cela signifie que le nombre de neutrons (n) = masse atomique (A) + numéro atomique (Z).

Nous savons que les numéros atomiques de l’hélium sont 2 et 4. Neutron (n) = 4 – 2 = 2. Le nombre de neutrons trouvés dans l’hélium (He) est donc de 2.

La valence est la capacité d’un atome d’un élément chimique à former un certain nombre de liaisons chimiques avec d’autres atomes. Il prend des valeurs de 1 à 8 et ne peut être égal à 0. Il est déterminé par le nombre d’électrons d’un atome dépensés pour former des liaisons chimiques avec un autre atome. La valence est une valeur réelle. Les valeurs numériques de valence sont indiquées par des chiffres romains (I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII).

Comment trouver le nombre de neutrons de valence dans un atome d’hélium He ?

L’électron de valence est la somme de tous les électrons de la dernière couche (orbite) d’un atome. Les électrons de valence peuvent être déterminés en connaissant le nombre d’électrons dans la dernière couche de l’élément.

Tout d’abord, vous devez connaître la configuration électronique de l’élément afin de déterminer le nombre d’électrons présents dans la coquille. Cet article fournit des informations de base sur la configuration électronique. Cliquez ici pour plus d’informations sur la configuration électronique. Pour diagnostiquer les électrons de valence de l’hélium, il y a quelques étapes.

Calcul du nombre d’électrons dans l’hélium (He)

Tout d’abord, vous devez connaître le nombre d’électrons dans l’atome d’hélium. Cela se fait en connaissant le numéro atomique des éléments d’hélium. Le nombre de protons contenus dans le numéro atomique d’un élément est son numéro atomique.

Cet atome contient également des électrons qui sont égaux aux protons. Le tableau périodique montre que l’hélium a un numéro atomique de deux. Cela signifie qu’il y a deux électrons dans l’atome d’hélium.

Les termes « degré d’oxydation » et « valence » ne sont peut-être pas les mêmes, mais ils sont numériquement presque identiques. La charge conditionnelle de l’atome d’un atome s’appelle l’état d’oxydation. Il peut être positif ou négatif. La valence fait référence à la capacité d’un atome à former des liaisons. Il ne peut pas avoir une valeur négative.

Vous devrez effectuer la configuration électronique de l’hélium (He)

L’étape 2 est importante. Cette étape implique l’arrangement des électrons dans l’hélium. Deux électrons sont nécessaires pour que les atomes d’hélium existent. Ces deux électrons sont capables d’entrer dans la première couche. La configuration électronique de l’hélium par rayonnement sous-orbital est 1s 2 .

Calculer le nombre total d’électrons et déterminer la couche de valence

La troisième étape consiste à déterminer le nombre d’électrons restant dans la coquille. Nous savons déjà qu’il y a deux électrons dans la dernière orbite. La configuration électronique montre que la première couche d’hélium est l’orbite et qu’il y a deux électrons au total. Les électrons de valence dans l’hélium en ont donc deux.

  1.  La valence est une caractéristique numérique de la capacité des atomes d’un élément donné à se lier avec d’autres atomes.
  2. La valence de l’hydrogène est constante et égale à un.
  3. La valence de l’oxygène est également constante et égale à deux.
  4. La valence de la plupart des autres éléments n’est pas constante. Il peut être déterminé par les formules de leurs composés binaires avec l’hydrogène ou l’oxygène.

Pourquoi l’hélium est-il considéré comme un gaz inerte ?

Les gaz inertes sont des éléments qui appartiennent à la section du groupe 18 du tableau périodique. Les gaz inertes du groupe 18 sont le néon (Ne), l’hélium (He), l’argon (Ar), le krypton (Kr), le xénon [Xe] et le radon (Rn). L’élément qui compose le groupe 18 est l’hélium (He), comme nous le savons. La configuration électronique de l’hélium montre que l’orbite à son extrémité est pleine d’électrons. Parce que l’orbite à la fin de l’hélium contient des électrons, l’hélium ne veut pas partager ou échanger des électrons.

L’hélium ne forme pas de composés, car il ne partage pas d’électrons. Ils ne sont pas impliqués dans des liaisons chimiques ou des réactions chimiques. Ils sont appelés éléments inertes. Aux températures normales, les éléments inertes prennent la forme de gaz. Les gaz inertes sont utilisés pour décrire les éléments inertes.

Pourquoi l’hélium devrait être placé dans le groupe 18 du tableau périodique

La configuration électronique de l’hélium indique qu’il y a deux électrons dans chaque orbite de l’atome d’hélium. Le nombre d’électrons dans la dernière orbite d’un élément est égal au nombre d’éléments dans l’élément.

Le groupe de l’hélium est donc deux, mais l’hélium peut être considéré comme un élément inerte. Tous les éléments inertes sont situés dans le groupe numéro 18 du tableau périodique. L’hélium est donc placé dans le groupe-18, au lieu du groupe-2.

Quelle est la valence de l’hélium (He) ?

La valence est la capacité de l’atome d’un élément à se combiner avec un autre atome pour former un composé. L’hélium est un élément inerte.

Quelle est la valence de l'hélium (He)

La valence de l’Hélium est donc nulle.

10 faits sur l’hélium

  1. Le numéro atomique de l’hélium est 2. Cela signifie que chaque atome a deux protons. L’élément avec le plus grand nombre de neutrons a 2
  2. L’hélium est le deuxième gaz noble le plus réactif. C’est le gaz réel qui se rapproche le plus du comportement d’une essence idéale.
  3. La majorité de l’hélium peut être extraite du gaz naturel. L’hélium est utilisé dans les ballons de fête, pour le stockage et les réactions chimiques, et pour refroidir les aimants supraconducteurs des spectromètres RMN.
  4. L’hélium a les points de fusion et d’ébullition les plus bas de tous les éléments. Il ne peut exister que sous forme de gaz à moins qu’il ne soit soumis à des conditions extrêmes. Pour devenir solide, il doit être pressurisé. L’hélium au zéro absolu est un liquide à pression normale.
  5. Dans des conditions standard, l’hélium est monoatomique. L’hélium peut être trouvé comme un seul atome d’un élément, ou en d’autres termes, il est monoatomique.
  6. L’hélium est le deuxième élément le plus léger. L’hydrogène est l’élément le plus léger et celui dont la densité est la plus faible. L’hydrogène est un gaz diatomique composé de deux atomes liés ensemble. Cependant, un atome d’hydrogène a une densité plus élevée.
  7. L’hélium est inerte, incolore, inodore et insipide. L’hélium est l’un des éléments les moins réactifs. Il ne forme pas de composés dans des conditions normales. Il devrait être pressurisé ou ionisé pour se lier à un autre élément.
  8. Le son des cordes vocales d’une personne change temporairement lorsqu’elle inhale de l’hélium.
  9. L’hélium est le deuxième élément le plus abondant, mais il est moins courant que l’hydrogène. L’élément n’est pas renouvelable sur Terre. Bien que l’hélium ne puisse pas former de composés avec d’autres éléments et que l’atome libre puisse échapper à la gravité terrestre pour se répandre dans son atmosphère, il n’est pas assez lourd pour fabriquer d’autres éléments.
  10. L’observation d’une raie jaune du spectre provenant du soleil a fourni la preuve de l’existence de l’hélium.

Références:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Helium
  2. https://www.ciaaw.org/helium.htm
  3. Auguste Comte, Cours de Philosophie Positive au Projet Gutenberg
  4. Helge Kragh, L’élément solaire: une reconsidération de l’histoire ancienne de l’hélium., 2009, Annals of Science, 66: 2.
Alexander Stephenson

Candidat en Sciences Chimiques, rédacteur en chef de Guide-scientific.com. Maître de conférences dans plusieurs écoles internationales en ligne, membre de jury de concours de chimie et auteur d'articles scientifiques.

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