Torio (Th)

elemento 90 · Actínido · 232.04 u

90232.04
Th
Torio
Actínido
Th

Electrones por capa: 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2

El torio es de tres a cuatro veces más abundante que el uranio y se investiga como combustible de reactor que genera residuos de menor vida. En su día hizo brillar con fuerza las camisas de las lámparas de gas.

El torio es lo bastante común como para que la mayoría de las encimeras de granito contengan una cantidad medible.

Número atómico
90
Masa atómica
232.04 u
Configuración electrónica
[Rn] 7s² 6d²
Grupo · periodo · bloque
bloque f · 7 · f
Estados de oxidación
+4
Electronegatividad
1.3 (Pauling)
Punto de fusión
1,750 °C
Punto de ebullición
4,788 °C
Densidad
11.72 g/cm³
Estado a 20 °C
Sólido
Aspecto
Metal blanco plateado
Descubrimiento
Jöns Jacob Berzelius, 1828

Para qué se usa

  • Combustible experimental de reactores de torio
  • Vidrio óptico de alto índice de refracción
  • Antiguamente, camisas de gas y varillas de soldadura
  • Datación radiométrica

Estructura atómica

Un átomo neutro de torio tiene 90 protones y 90 electrones. Su isótopo más común lleva unos 142 neutrones, de donde sale el número másico 232. Si cambias el número de neutrones obtienes otro isótopo; si cambias el de protones, obtienes otro elemento distinto.

Esos electrones llenan las capas de dentro hacia fuera: 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2. En notación de orbitales queda [Rn] 7s² 6d².

3D electron orbitals

See where Torio's electrons actually are — a cloud of 26,000 points sampled from the probability density |ψ|², not a cartoon of a lobe.

Dónde está en la tabla periódica

La segunda fila del bloque f, elementos 89 a 103. Todos son radiactivos y, a partir del uranio, prácticamente todos son artificiales.

Descubrimiento y nombre

El torio fue descubierto por Jöns Jacob Berzelius en 1828. Su nombre viene de Thor, el dios nórdico del trueno.

Todos los isótopos del torio son radiactivos, así que no tiene peso atómico estándar. Las tablas periódicas muestran entre corchetes el número másico de su isótopo más longevo.

Sigue explorando

Masa atómica según la IUPAC/CIAAW; propiedades físicas según PubChem (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.). Los valores que nunca se han medido aparecen como «sin medir», no estimados.

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Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la masa atómica del torio?

El peso atómico estándar del torio es 232.04 u, según la Comisión de Abundancias Isotópicas y Pesos Atómicos de la IUPAC.

¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el torio?

El torio tiene 90 protones, porque el número atómico es justamente el recuento de protones y es lo que hace que un átomo sea torio. Un átomo neutro tiene el mismo número de electrones, 90. El número de neutrones depende del isótopo; el más común tiene unos 142, ya que 232 − 90 = 142.

¿Cuál es la configuración electrónica del torio?

La configuración electrónica del torio es [Rn] 7s² 6d². Sus electrones se reparten 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 entre 7 capas.

¿El torio es un metal?

Sí. El torio se clasifica como actínido.

¿En qué grupo y periodo está el torio?

El torio está en la franja del bloque f que se dibuja debajo de la tabla, en el periodo 7, entre los actínidos. Los elementos de esa franja no reciben número de grupo en la disposición habitual de 18 columnas.

¿Cuál es la carga del torio?

El torio forma habitualmente iones 4+. En el conjunto de sus compuestos presenta los estados de oxidación +4.

¿Cuál es el punto de fusión del torio?

El torio funde a 1,750 °C y hierve a 4,788 °C. A temperatura ambiente es sólido.

¿Para qué se usa el torio?

Combustible experimental de reactores de torio, Vidrio óptico de alto índice de refracción, Antiguamente, camisas de gas y varillas de soldadura, Datación radiométrica. El torio es de tres a cuatro veces más abundante que el uranio y se investiga como combustible de reactor que genera residuos de menor vida.

¿Quién descubrió el torio y de dónde viene su nombre?

El torio fue descubierto por Jöns Jacob Berzelius en 1828. Su nombre viene de Thor, el dios nórdico del trueno.

¿El torio es radiactivo?

Sí. Todos los isótopos del torio son radiactivos: no tiene ninguna forma estable, y por eso la tabla periódica muestra su masa entre corchetes en vez de como peso atómico estándar.