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Wie viele Neutronen hat das Chloratom?

Wie viele Neutronen hat das Chloratom?

Natürlich auftretende Chlor-Isotope Entsprechend der Schwankungen bei der Isotopenzusammensetzung des natürlichen Chlors variiert die Atommasse zwischen 35,446 und 35,457 u. Alle anderen Chlorisotope sind radioaktiv und zerfallen mit Halbwertszeiten von weniger als 1 Stunde.

Wie viele Protonen Neutronen hat Chlor?

Das Element Chlor besitzt zwei Isotope, Chlor-35 und Chlor-37 mit jeweils 17 Protonen im Kern. Von 1 000 Chloratomen sind bei 755 Atomen 18 Neutronen im Kern (Isotop Chlor-35) und bei 245 Atomen sind 20 Neutronen im Kern (Isotop Chlor-37).

Wie viele Protonen hat ein Chloratom?

Beispiel für Isotope. Chlor hat eine mittlere Atommasse von 35,5 u. Die Atomkerne des Chlors enthalten immer genau 17 Protonen (die Anzahl der Protonen bestimmt das Element). Würde ein Chloratom die Masse 35 u haben, müssten also noch 18 Neutronen vorhanden sein. Hätte das Chloratom die Masse 36 u, müssten noch 19 Neutronen vorhanden sein.

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Wie groß ist das Chloratom?

Chlor hat eine mittlere Atommasse von 35,5 u. Die Atomkerne des Chlors enthalten immer genau 17 Protonen (die Anzahl der Protonen bestimmt das Element). Würde ein Chloratom die Masse 35 u haben, müssten also noch 18 Neutronen vorhanden sein. Hätte das Chloratom die Masse 36 u, müssten noch 19 Neutronen vorhanden sein.

Wie viele Atome sind in Chlor zusammengesetzt?

Kurz und einfach verständlich auf den Punktgebracht. DICKES Lob. Chlor ist ein sogenanntes Mischelement, das aus Atomen unterschiedlicher Massenzahl zusammengesetzt ist. Ca. 75 \% sind Chlor 35 Atome (also 17 Protonen und 18 Neutronen), ca. 25 \% sind Chlor 37 Atome (also 17 Protonen und 20 Neutronen).

Wie groß ist das natürliche Chlor im Atomkern?

Natürliches Chlor, etwa im Kochsalz (= Natriumchlorid) besteht zu etwa 3/4 aus Cl-35 und zu 1/4 aus Cl-37; unter Berücksichtigung dieser Anteile ergibt sich als mittlere Atommasse etwa 35,5 u. Die Kernladungszahl gibt die Zahl der Protonen und damit der positiven Ladungen im Atomkern an.

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