¿Cuál es el número máximo de elementos que pueden existir? A medida que aumenta el número atómico, también lo hace la velocidad del electrón. ¿Qué sucede cuando el electrón ya no puede ir más rápido? ¿El elemento se volvería inestable?

Su pregunta contiene una suposición completamente incorrecta.

Los electrones no tienen una “velocidad” que aumenta a medida que aumenta el número atómico. De hecho, ni siquiera tienen una posición, y no orbitan el núcleo de la misma manera que un satélite orbita la Tierra.

Desafortunadamente, tratar de usar el comportamiento de los objetos grandes cotidianos que podemos ver para imaginar cómo se comportan las entidades submicroscópicas como los electrones conduce a grandes errores de comprensión.

La única forma válida y precisa de entender el mundo cuántico es usar las matemáticas avanzadas. Lo siento.

Pero para responder (parcialmente) su pregunta subyacente sobre el número máximo de elementos: eso está limitado por el núcleo. Los protones en el núcleo se repelen entre ellos electrostáticamente (porque todos tienen una carga positiva y las cargas similares se repelen)

El núcleo se mantiene unido por una fuerza diferente de muy corto alcance llamada “fuerza nuclear fuerte”

A medida que aumenta el número de protones, se necesita un número cada vez mayor de neutrones para unir el núcleo, y más allá de un cierto número de protones, no hay suficiente número de neutrones.

Ya sabemos sin lugar a dudas que hemos descubierto todos los elementos que pueden existir durante más de una pequeña fracción de segundo.

Los elementos con un número atómico de hasta 98 ​​(uranio) pueden tener una vida útil prolongada. Los elementos más pesados ​​que 98, todos tienen vidas relativamente cortas, y generalmente cuanto más pesados ​​son, más rápido se desmoronan, si se crean al fusionar núcleos más pequeños.

Actualmente, la tabla de elementos extendida prevista se detiene en el elemento 172, donde los orbitales de electrones se vuelven problemáticos en el elemento 173 y el modelo no puede continuar.

Los cálculos de Dirac-Fock predicen

  • 121-142 forman las superactinidas del bloque g
  • 143-156 forman las superactinidas de bloque f;
  • 157-165 forman los metales de transición
  • 166-170 metales posteriores a la transición
  • 171 = halógeno
  • 172 = gas noble.
    Un documento interesante sobre el tema con mucho más detalle del que estoy dispuesto a comprometer aquí http://folk.uib.no/nfyjh/irses/D

Alrededor de 120 elementos, más o menos. La velocidad de los electrones es irrelevante (ni siquiera un concepto apropiado aquí), lo que importa es la estabilidad del núcleo mismo. Alrededor del elemento Z = 90, la fuerza eléctrica repulsiva que va como el cuadrado de Z se vuelve comparable a la fuerza fuerte adhesiva y los núcleos se vuelven inestables. Inicialmente, cerca de Z = 90 con vidas medias medidas en miles de millones de años, pero hasta milisegundos y menos de 100. Vea la tabla de isótopos para más detalles. Hay una isla de una estabilidad algo mejor alrededor de Z = 114 más o menos, por eso dije que alrededor de 120 es el final.

Ver respuesta a esta pregunta

La respuesta de Martin Vargic a ¿Por qué los elementos (sus núcleos) se vuelven inestables con números atómicos más altos?

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