Coronio

El coronio ( lat.  Coronium < lat.  corona - corona, corona) es un elemento químico  hipotético , cuya existencia a principios del siglo XX trató de explicar algunas líneas espectrales en el espectro de emisión de la corona solar .

Historia

Mientras observaban el eclipse solar total del 7 de agosto de 1869 en América del Norte, William Harkness y Charles Young (Jung) detectaron de forma independiente una débil línea espectral de radiación con una longitud de onda de 530,3 nm en la parte verde del espectro de la corona.

En 1879, Young la identificó erróneamente como la línea de hierro Fe 1474 en la escala de Kirchhoff [1] .

Dado que esta línea no se identificó con las líneas espectrales de ninguno de los elementos químicos conocidos entonces, se sugirió que se descubrió un nuevo elemento químico en el Sol, llamado coronio por Grunwald en 1887 [1] [2] .

La hipótesis de la existencia del coronio fue ampliamente reconocida debido al triunfo del análisis espectral : el descubrimiento del helio  en el Sol por el método espectral (27 años antes que en la Tierra: 1868 y 1895, respectivamente). Sin embargo, numerosos intentos de detectar coronio en la atmósfera terrestre, minerales y gases volcánicos resultaron infructuosos o erróneos, por lo que, en 1898, el supuesto elemento fue descubierto erróneamente en los gases volcánicos emitidos por el Vesubio por un grupo de químicos italianos encabezados por Raffaello Nasini [3 ] .

Más tarde, se descubrieron otras líneas espectrales no identificadas en el Sol, lo que condujo al "descubrimiento" de varios elementos hipotéticos más .

El coronio existió en la literatura científica y educativa hasta la publicación en 1939 del trabajo de los astrofísicos Bengt Edlen y Walter Grotrian con la prueba de que la línea espectral de 530,3 nm pertenece al hierro trece veces ionizado (Fe 13+ , en notación espectroscópica [Fe XV]). También se han identificado otras líneas espectrales con otras transiciones prohibidas en átomos ionizados múltiples de otros metales, como el Ni 14+ [4] . Dado que un nivel tan alto de ionización requiere una temperatura muy alta inalcanzable en los laboratorios terrestres, esta se convirtió en una de las confirmaciones de la temperatura extrema de la corona solar.

Lugar en la Tabla Periódica de los Elementos Químicos

Según algunos científicos que existieron a principios del siglo XX, este elemento en las regiones exteriores de la corona solar debería haber sido, como el helio, un gas inerte muy ligero . En el artículo "Un intento de comprensión química del mundo del éter" (1902) , D. I. Mendeleev considera el coronio como un gas inerte con una masa atómica igual a uno, colocándolo frente al hidrógeno en la primera fila del grupo cero. Según Mendeleev, el coronio debería tener una densidad de hidrógeno en condiciones normales de no más de 0,2 y encontrarse en la atmósfera terrestre [5] .

... el coronio o cualquier otro gas con una densidad de alrededor de 0,2 - en relación con el hidrógeno, no puede de ninguna manera ser el mundo éter; su densidad (en términos de hidrógeno) es alta para esto, deambulará, tal vez durante mucho tiempo, en los campos del mundo, se romperá los lazos de la tierra, volverá a estallar accidentalmente en ellos, pero aún así no se romperá. de la esfera de atracción del sol, pero, por supuesto, entre las estrellas hay más masivas que nuestra estrella central.

— Mendeleev D.I. Intento de comprensión química del mundo del éter. SPb., 1905.

Mendeleev asoció la búsqueda del lugar del coronio en el sistema periódico de elementos químicos con la comprensión de las causas físicas de la periodicidad y la naturaleza química del mundo éter (en ese artículo, Mendeleev encuentra un lugar en el grupo cero para el hipotético más ligero). elemento, al que llamó newtonio ).

Así, se puede demostrar que en la primera fila, primero antes del hidrógeno, hay un elemento del grupo cero con un peso atómico de 0.4 (quizás este es el coronio de Yong), y en la fila cero, en el grupo cero, hay es un elemento limitante con un peso atómico insignificantemente pequeño, que no es capaz de interacciones químicas y, como resultado, posee un movimiento parcial (de gas) extremadamente rápido.

- Mendeleev D. I. Fundamentos de Química. VIII ed., 1906, págs. 613 y ss.

La hipótesis de la existencia del coronio, así como de otros elementos más ligeros que el hidrógeno, fue rechazada tras el trabajo de Rutherford , Moseley y Bohr , quienes sentaron las bases del modelo mecánico cuántico del átomo y de las ideas modernas sobre la periodicidad . La especulación moderna de que el coronio y el newtonio no son más que predicciones brillantes de los descubrimientos del neutrón y el neutrino no tienen base.

Las líneas más brillantes del espectro de emisión de la corona solar en el rango óptico

Nombre de la línea coronal Longitud de onda, Å Elemento Potencial de ionización, eV Temperatura de equilibrio, MK
Verde 5302.86 FeXIII_ _ 325 2.5
infrarrojo 10746.80 FeXIII 325 2.5
infrarrojo 10797.95 FeXIII 325 2.5
ultravioleta 3388.1 FeXIII 325 2.5
Rojo 6374.51 Fe X 233 1.8
infrarrojo cercano 7891.94 Fe X 261 2.0
amarillo 5694.42 XV _ 814 6.3
segundo rojo 6701.83 NiXV _ 422 3.3
segundo verde 5116.03 Ni-XIII 350 2.7
Segundo ultravioleta 3601.0 Ni XVI 318 2.5
violeta 4231.4 Ni-XII 318 2.5
violeta 3718.0 Cr- XI 244 1.9

Véase también

Notas

  1. 12 Espectroscopia solar: Coronio . Portal Cosmos . Consultado el 3 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2011.
  2. Gruenwald, A. (2 de diciembre de 1887). “Sobre las notables relaciones entre el espectro del vapor de agua y los espectros lineales del Hidrógeno y el Oxígeno” . Noticias químicas . LVI (1462): 232. Archivado desde el original el 29 de enero de 2022 . Consultado el 29 de enero de 2022 a través de Google Books. Parámetro obsoleto utilizado |deadlink=( ayuda )
  3. New Chemical Element , The Daily Gleaner  (17 de noviembre de 1898), página 6. Archivado el 20 de julio de 2021. Consultado el 27 de enero de 2022.
  4. Morrison, Ian. Introducción a la Astronomía y la Cosmología . - Wiley-Blackwell, 2008. - Pág. 61. - ISBN 978-0-470-03333-3 . Archivado el 27 de enero de 2022 en Wayback Machine .
  5. Mendeleev D. I.  Un intento de comprensión química del mundo del éter. SPb., 1905

Literatura

Enlaces