118 Og Oganesón 294*
Gas noble bloque-p Periodo 7 Grupo 18 Radiactivos Sintético

Oganesón

Og · Elemento 118 · Gas noble

El elemento más pesado jamás producido y el único nombrado en honor de una persona viva en ese momento.

Estado a 20°C sólido~
Masa atómica 294 u
Configuración electrónica[Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶

Estructura

El átomo de oganesón

No es un diagrama de puntos sobre anillos — es una muestra de Monte Carlo de la densidad de probabilidad real |ψ|² de cada subcapa ocupada. Arrastra para girar. El azul y el violeta indican signos opuestos de la función de onda, lo que permite la formación de enlaces.

Nube orbital

Valores medidos

Ficha de propiedades

Cada barra muestra dónde se sitúa oganesón entre los 118 elementos según esa propiedad.

Física

Densidad 5 g/cm³~ 29%
Punto de fusión 325 K~ 18%
Punto de ebullición 450 K~ 13%
Calor específico —
Conductividad térmica —

Atómica

Radio atómico 247 pm~ 85%
Radio covalente 157 pm~
Radio de Van der Waals 247 pm~

Electrónica

Electronegatividad —
Energía de ionización 858,7 kJ/mol~ 74%
Afinidad electrónica 5,4 kJ/mol~ 5%

Presencia

Abundancia en la corteza 0 mg/kg 0%

Identidad

SímboloOg
Número atómico118
Masa atómica294 u
CategoríaGas noble
Bloquep
Estructura cristalinaunknown
Estados de oxidación0, +1, +2, +4, +6
Descubierto2002
Descubierto porJINR Dubna & Livermore

Fuentes: pesos atómicos estándar de la IUPAC de 2021 · CRC Handbook of Chemistry and Physics · NIST. Los valores marcados con ~ son predichos y no medidos.

Tamaño, a escala

¿Qué tamaño tiene el átomo de oganesón?

Radio de 247 pm: es decir, 0,247 nm, por lo que aproximadamente 2,02 millones de ellos, uno al lado del otro, abarcarían un milímetro.

Intervalo térmico

Sólido, líquido, gas y cuándo

Oganesón es líquido en un intervalo de 125 K, desde 325 K hasta 450 K.

Dónde se encuentra

Posición en la tabla

Oganesón se encuentra en el periodo 7, grupo 18. Todos los elementos del grupo 18 tienen el mismo número de electrones externos, por lo que se comportan de forma muy similar.

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La historia

Qué es oganesón y cómo lo descubrimos

El elemento más pesado jamás producido y el único nombrado en honor de una persona viva en ese momento.

El descubrimiento de oganesón

Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Russia (2002-2006)

Logro ruso definitivo: El descubrimiento del oganesón representa el logro culminante de la investigación rusa sobre elementos superpesados, realizado por el equipo de Yuri Oganessian en el Joint Institute for Nuclear Research de Dubna, y estableció a Russia como líder mundial en llevar la tabla periódica hasta sus límites absolutos.

Desafío definitivo de cuatro años: El descubrimiento del oganesón requirió cuatro años de los experimentos de física nuclear más desafiantes jamás intentados, de 2002 a 2006, e implicó innovaciones tecnológicas que llevaron la ciencia de los aceleradores de partículas hasta sus máximas capacidades absolutas.

Legado de Oganessian: Dirigido por Yuri Oganessian, el equipo de descubrimiento logró lo que muchos consideraban imposible: crear el elemento más pesado jamás sintetizado y completar el séptimo periodo de la tabla periódica mediante una dedicación y una innovación científicas sin precedentes.

Maestría técnica revolucionaria: Crear oganesón requirió desarrollar los sistemas más avanzados de enfoque de haces de iones, los métodos más sensibles de detección de partículas y las técnicas de análisis de datos más sofisticadas de la historia de la investigación en física nuclear.

Reconocimiento definitivo de la IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada reconoció oficialmente el descubrimiento del JINR en 2015 y concedió el derecho de ponerle nombre en honor al propio Yuri Oganessian. «Oganesón» representa el primer elemento nombrado en honor a un científico vivo desde el seaborgio.

Cumbre científica histórica: El descubrimiento del oganesón representa el mayor logro de la humanidad en la síntesis de elementos superpesados y demuestra que incluso los objetivos científicos aparentemente más imposibles pueden alcanzarse mediante una dedicación extraordinaria y la innovación tecnológica.

Impacto científico mundial: El logro representa la validación definitiva de los modelos teóricos de física nuclear y ha inspirado la exploración continua para descubrir elementos más allá de los límites actuales de la tabla periódica.

Aplicaciones

Para qué se utiliza oganesón

Investigación definitiva en física nuclear

Estudios sobre la finalización del periodo 7: Oganesón tiene la distinción de completar el séptimo periodo de la tabla periódica, lo que lo hace crucial para comprender las tendencias periódicas y validar las predicciones teóricas sobre los elementos más pesados que pueden sintetizarse con la tecnología actual.

Revolución de la química de los gases nobles: Como el gas noble más pesado, el oganesón ofrece oportunidades sin precedentes para estudiar cómo los efectos relativistas transforman por completo el comportamiento químico. Las predicciones teóricas sugieren que el oganesón podría ser un sólido con propiedades metálicas, lo que revolucionaría la comprensión de la química de los gases nobles.

Exploración de la isla de estabilidad: La investigación sobre el oganesón proporciona datos cruciales sobre la estabilidad nuclear en la región de los elementos superpesados y ofrece información sobre si la teorizada «isla de estabilidad» podría ser accesible con futuros avances tecnológicos en la síntesis de elementos.

Prueba de la mecánica cuántica relativista: El oganesón representa el campo de pruebas definitivo para los modelos de mecánica cuántica de la estructura atómica en condiciones extremas, proporcionando datos experimentales para validar o refutar las predicciones teóricas sobre el comportamiento del electrón en los átomos superpesados.

Límites de la síntesis de elementos superpesados: Crear oganesón lleva la tecnología de los aceleradores de partículas hasta sus límites absolutos, proporcionando información sobre el número atómico máximo alcanzable con las técnicas actuales de física nuclear y orientando el desarrollo tecnológico futuro.

Culminación científica internacional: La investigación sobre el oganesón representa la cumbre de la cooperación internacional en la ciencia fundamental y requiere la experiencia y los recursos combinados de varias naciones para alcanzar los objetivos de síntesis nuclear más desafiantes de la humanidad.

Visión de la tecnología futura: Aunque actualmente se limita a átomos individuales, comprender las propiedades del oganesón contribuye al objetivo científico definitivo de descubrir elementos superpesados estables que podrían revolucionar la tecnología de formas que trasciendan la imaginación humana actual.

Solo aplicaciones de investigación definitiva

Máximo desafío para los aceleradores de partículas: El oganesón solo existe en las instalaciones de física nuclear más potentes del mundo, que requieren meses de funcionamiento continuo a la energía máxima para producir átomos individuales en lo que representa el logro de síntesis científica más desafiante de la humanidad.

Estudios definitivos de reacciones nucleares: Los científicos utilizan la síntesis del oganesón para comprender los límites absolutos de los procesos de fusión de iones pesados y de la dinámica de las reacciones nucleares, ampliando el conocimiento fundamental de la física nuclear en los extremos de lo posible.

Prueba definitiva de la química teórica: El oganesón proporciona el desafío experimental definitivo para las predicciones de la mecánica cuántica sobre la química de los elementos superpesados, especialmente las teorías que sugieren una transformación completa de las propiedades de los gases nobles debido a los efectos relativistas.

Innovación suprema en instrumentación: La detección del oganesón requiere los sistemas de identificación de partículas más sofisticados jamás desarrollados, impulsando la innovación en instrumentación nuclear que representa la cumbre del logro tecnológico humano.

Formación científica de élite: Los experimentos con oganesón ofrecen la oportunidad de formación definitiva para los físicos nucleares y representan la investigación más desafiante y prestigiosa posible en la ciencia de los elementos superpesados y la física nuclear.

Cooperación internacional definitiva: Los estudios sobre el oganesón requieren la coordinación entre los principales laboratorios de física nuclear del mundo y representan el nivel más alto de colaboración científica internacional y de intercambio de conocimientos.

De dónde procede

Presencia natural

0 mg/kg de la corteza terrestre · más abundante que el 0 % de los elementos

Elemento absolutamente sintético

Imposibilidad natural completa: El oganesón no puede formarse mediante ningún proceso nuclear natural concebible que ocurra en ningún lugar del universo. Su núcleo de 118 protones representa el límite absoluto de la inestabilidad nuclear, lo que hace físicamente imposible su formación natural en cualquier condición conocida.

Desafío definitivo de laboratorio: Cada átomo de oganesón se ha creado artificialmente mediante las reacciones de fusión nuclear más desafiantes posibles con la tecnología actual. El proceso requiere bombardear blancos de californio-249 con iones de calcio-48, logrando tasas de éxito de átomos individuales por mes.

Imposibilidad cósmica absoluta: Incluso los acontecimientos cósmicos más extremos imaginables, incluidas las colisiones de estrellas de neutrones y los núcleos de las estrellas más masivas, carecen por completo de las condiciones necesarias para crear y preservar núcleos de oganesón.

Requisito de una instalación suprema: El oganesón solo existe en la instalación de física nuclear más avanzada de la humanidad, el Joint Institute for Nuclear Research en Russia, lo que representa la cumbre absoluta de las capacidades humanas de investigación nuclear y de logro tecnológico.

Inestabilidad nuclear definitiva: La naturaleza sintética del oganesón representa el límite extremo de los principios de la física nuclear. Con 118 protones, la repulsión electromagnética supera por completo a las fuerzas nucleares y crea el núcleo atómico más inestable jamás creado.

Imposibilidad futura: Ni siquiera las revolucionarias tecnologías futuras de aceleradores podrán hacer que el oganesón se produzca de forma natural debido a su inestabilidad nuclear fundamental y a su tendencia a la desintegración radiactiva inmediata tras su formación.

Manejo

Seguridad

Oganesón es radiactivo. No tiene ningún isótopo estable: todos los núcleos se desintegran. La manipulación requiere blindaje y licencias adecuados.

Radiactividad extrema: protocolos de seguridad máximos posibles

Desintegración instantánea de alta energía: El oganesón experimenta desintegración alfa con un periodo de semidesintegración extremadamente corto, medido en milisegundos, y emite las partículas alfa de mayor energía de cualquier elemento conocido. Incluso los átomos individuales representan riesgos extremos de radiación que requieren un confinamiento absoluto.

Requisitos de confinamiento definitivos: Toda investigación sobre el oganesón se realiza dentro de la instalación nuclear con mayor blindaje de la Tierra, que cuenta con múltiples sistemas redundantes de confinamiento, los equipos de manipulación remota más sofisticados disponibles y una vigilancia continua de la radiación con la máxima sensibilidad.

Peligro radiactivo máximo: La desintegración del oganesón produce una cascada de núcleos hijos extremadamente radiactivos, cada uno de los cuales presenta graves riesgos de radiación. La cadena de desintegración completa representa una de las secuencias radiactivas más peligrosas conocidas por la ciencia.

Personal más cualificado del mundo: La investigación sobre el oganesón requiere los físicos nucleares con mayor experiencia del planeta, con décadas de formación en seguridad radiológica y una experiencia inigualable en la manipulación de los materiales radiactivos más peligrosos jamás creados.

Operación remota absoluta: La radiactividad extrema del oganesón hace absolutamente imposible cualquier forma de manipulación directa. Toda síntesis, detección y análisis se realiza mediante los sistemas controlados a distancia más avanzados jamás desarrollados para la investigación científica.

Protección ambiental definitiva: Aunque solo produce átomos individuales, las instalaciones de investigación del oganesón mantienen los protocolos más estrictos posibles de vigilancia ambiental y gestión de residuos radiactivos para garantizar el confinamiento absoluto de los materiales radiactivos más peligrosos conocidos por la humanidad.

Respuestas rápidas

Preguntas frecuentes sobre Oganesón

¿Qué es Oganesón?

Oganesón (símbolo Og) es el elemento 118 de la tabla periódica, un Gas noble del periodo 7, grupo 18. El elemento más pesado jamás producido y el único nombrado en honor de una persona viva en ese momento. A temperatura ambiente, se espera que sea un sólido y es radiactivo.

¿Cuál es la configuración electrónica de Oganesón?

La configuración electrónica en estado fundamental de Oganesón es [Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p⁶, con 7 capas ocupadas y la distribución 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Su capa externa contiene 8 electrones, lo que determina su comportamiento en los enlaces.

¿Cuáles son los puntos de fusión y ebullición de Oganesón?

Nunca se ha condensado una muestra de Oganesón, por lo que ambas cifras se han calculado en lugar de medirse: se predice que se funde a 325 K (51.9 °C) y hierve a 450 K (176.9 °C).

¿Cuál es la masa atómica de Oganesón?

Oganesón no tiene ningún isótopo estable, por lo que no tiene un peso atómico estándar. La cifra indicada, 294, es el número másico de su isótopo conocido de mayor vida media.

¿Qué densidad tiene Oganesón?

Se predice que Oganesón tiene una densidad de aproximadamente 5 g/cm³, aunque nunca se ha obtenido una muestra lo bastante grande como para pesarla. Como referencia, el agua tiene una densidad de 1.0 g/cm³.

¿Quién descubrió Oganesón y cuándo?

Oganesón fue descubierto en 2002 por JINR Dubna & Livermore. Recibe su nombre de yuri Oganessian, físico nuclear.

¿Qué tan común es Oganesón en la Tierra?

Oganesón no se encuentra de forma natural en la Tierra en ninguna cantidad significativa; se produce en un reactor o un acelerador.

¿Es Oganesón radiactivo?

Sí. Oganesón no tiene ningún isótopo estable: todos sus núcleos se desintegran. No se encuentra en cantidades aprovechables en la naturaleza y debe sintetizarse.