Tableau périodique des éléments
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Le tableau périodique est divisé en quatre blocs, nommés d’après le type de sous-couche qui se remplit d’électrons : s, p, d et f. Le bloc s correspond aux deux colonnes de gauche plus l’hélium, le bloc p aux six colonnes de droite, le bloc d aux métaux de transition au milieu, et le bloc f aux lanthanides et aux actinides en bas.
Pourquoi le tableau a des blocs
Les électrons occupent des sous-couches de quatre types. Une sous-couche s contient 2 électrons, une sous-couche p 6, une sous-couche d 10 et une sous-couche f 14. La largeur de chaque bloc suit ces nombres : le bloc s fait 2 colonnes de large, le bloc p 6 et le bloc d 10, et en principe le bloc f 14 (voir les cas limites ci-dessous). Le bloc d’un élément indique quel type de sous-couche reçoit son dernier électron dans l’ordre de remplissage.
Les quatre blocs
Le bloc s couvre les groupes 1 et 2 plus l’hélium. Mis à part les non-métaux hydrogène et hélium, il contient des métaux réactifs qui perdent leur ou leurs deux électrons s pour former des ions +1 et +2. Le bloc p couvre les groupes 13 à 18, sauf l’hélium. C’est le bloc le plus varié, avec des métaux, tous les métalloïdes et tous les non-métaux sauf l’hydrogène et l’hélium.
Le bloc d couvre les groupes 3 à 12, les métaux de transition. Leurs électrons d leur permettent de former plusieurs ions, des composés colorés et de précieux catalyseurs. Le bloc f contient les lanthanides et les actinides, où se remplissent les sous-couches 4f et 5f. Les lanthanides sont chimiquement très semblables entre eux, et tous les actinides sont radioactifs.
Lire les configurations à partir des blocs
Comme les blocs suivent l’ordre de remplissage, la position d’un élément donne sa configuration. Dans la période n, le bloc s remplit la sous-couche ns, le bloc p remplit np, le bloc d remplit (n − 1)d et le bloc f remplit (n − 2)f. Le titane est le deuxième élément du bloc d dans la période 4, donc sa configuration se termine par 3d² : [Ar] 3d² 4s². Le brome est le cinquième élément du bloc p dans la période 4, donc elle se termine par 4p⁵ : [Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵.
Cas limites
L’hélium se trouve au-dessus des gaz nobles dans le groupe 18 parce qu’il se comporte comme eux, mais sa configuration est 1s², c’est donc un élément du bloc s et il est coloré ainsi ici. L’hydrogène, 1s¹, appartient lui aussi au bloc s.
Les bords du bloc f sont débattus. Le lanthane, [Xe] 5d¹ 6s², et l’actinium, [Rn] 6d¹ 7s², n’ont pas d’électrons f, alors que le lutécium et le lawrencium ont déjà une sous-couche f pleine. Ce tableau place les 15 lanthanides et les 15 actinides dans les lignes du bloc f, si bien que chaque ligne compte 15 cases et non 14. Cliquez sur un bloc dans la légende pour le mettre en évidence sur le tableau.
Bloc de chacun des 118 éléments
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| 1 | Hydrogène | H | s | Non-métal réactif |
| 2 | Hélium | He | s | Gaz noble |
| 3 | Lithium | Li | s | Métal alcalin |
| 4 | Béryllium | Be | s | Métal alcalino-terreux |
| 5 | Bore | B | p | Métalloïde |
| 6 | Carbone | C | p | Non-métal réactif |
| 7 | Azote | N | p | Non-métal réactif |
| 8 | Oxygène | O | p | Non-métal réactif |
| 9 | Fluor | F | p | Halogène |
| 10 | Néon | Ne | p | Gaz noble |
| 11 | Sodium | Na | s | Métal alcalin |
| 12 | Magnésium | Mg | s | Métal alcalino-terreux |
| 13 | Aluminium | Al | p | Métal pauvre |
| 14 | Silicium | Si | p | Métalloïde |
| 15 | Phosphore | P | p | Non-métal réactif |
| 16 | Soufre | S | p | Non-métal réactif |
| 17 | Chlore | Cl | p | Halogène |
| 18 | Argon | Ar | p | Gaz noble |
| 19 | Potassium | K | s | Métal alcalin |
| 20 | Calcium | Ca | s | Métal alcalino-terreux |
| 21 | Scandium | Sc | d | Métal de transition |
| 22 | Titane | Ti | d | Métal de transition |
| 23 | Vanadium | V | d | Métal de transition |
| 24 | Chrome | Cr | d | Métal de transition |
| 25 | Manganèse | Mn | d | Métal de transition |
| 26 | Fer | Fe | d | Métal de transition |
| 27 | Cobalt | Co | d | Métal de transition |
| 28 | Nickel | Ni | d | Métal de transition |
| 29 | Cuivre | Cu | d | Métal de transition |
| 30 | Zinc | Zn | d | Métal de transition |
| 31 | Gallium | Ga | p | Métal pauvre |
| 32 | Germanium | Ge | p | Métalloïde |
| 33 | Arsenic | As | p | Métalloïde |
| 34 | Sélénium | Se | p | Non-métal réactif |
| 35 | Brome | Br | p | Halogène |
| 36 | Krypton | Kr | p | Gaz noble |
| 37 | Rubidium | Rb | s | Métal alcalin |
| 38 | Strontium | Sr | s | Métal alcalino-terreux |
| 39 | Yttrium | Y | d | Métal de transition |
| 40 | Zirconium | Zr | d | Métal de transition |
| 41 | Niobium | Nb | d | Métal de transition |
| 42 | Molybdène | Mo | d | Métal de transition |
| 43 | Technétium | Tc | d | Métal de transition |
| 44 | Ruthénium | Ru | d | Métal de transition |
| 45 | Rhodium | Rh | d | Métal de transition |
| 46 | Palladium | Pd | d | Métal de transition |
| 47 | Argent | Ag | d | Métal de transition |
| 48 | Cadmium | Cd | d | Métal de transition |
| 49 | Indium | In | p | Métal pauvre |
| 50 | Étain | Sn | p | Métal pauvre |
| 51 | Antimoine | Sb | p | Métalloïde |
| 52 | Tellure | Te | p | Métalloïde |
| 53 | Iode | I | p | Halogène |
| 54 | Xénon | Xe | p | Gaz noble |
| 55 | Césium | Cs | s | Métal alcalin |
| 56 | Baryum | Ba | s | Métal alcalino-terreux |
| 57 | Lanthane | La | f | Lanthanide |
| 58 | Cérium | Ce | f | Lanthanide |
| 59 | Praséodyme | Pr | f | Lanthanide |
| 60 | Néodyme | Nd | f | Lanthanide |
| 61 | Prométhium | Pm | f | Lanthanide |
| 62 | Samarium | Sm | f | Lanthanide |
| 63 | Europium | Eu | f | Lanthanide |
| 64 | Gadolinium | Gd | f | Lanthanide |
| 65 | Terbium | Tb | f | Lanthanide |
| 66 | Dysprosium | Dy | f | Lanthanide |
| 67 | Holmium | Ho | f | Lanthanide |
| 68 | Erbium | Er | f | Lanthanide |
| 69 | Thulium | Tm | f | Lanthanide |
| 70 | Ytterbium | Yb | f | Lanthanide |
| 71 | Lutécium | Lu | f | Lanthanide |
| 72 | Hafnium | Hf | d | Métal de transition |
| 73 | Tantale | Ta | d | Métal de transition |
| 74 | Tungstène | W | d | Métal de transition |
| 75 | Rhénium | Re | d | Métal de transition |
| 76 | Osmium | Os | d | Métal de transition |
| 77 | Iridium | Ir | d | Métal de transition |
| 78 | Platine | Pt | d | Métal de transition |
| 79 | Or | Au | d | Métal de transition |
| 80 | Mercure | Hg | d | Métal de transition |
| 81 | Thallium | Tl | p | Métal pauvre |
| 82 | Plomb | Pb | p | Métal pauvre |
| 83 | Bismuth | Bi | p | Métal pauvre |
| 84 | Polonium | Po | p | Métal pauvre |
| 85 | Astate | At | p | Halogène |
| 86 | Radon | Rn | p | Gaz noble |
| 87 | Francium | Fr | s | Métal alcalin |
| 88 | Radium | Ra | s | Métal alcalino-terreux |
| 89 | Actinium | Ac | f | Actinide |
| 90 | Thorium | Th | f | Actinide |
| 91 | Protactinium | Pa | f | Actinide |
| 92 | Uranium | U | f | Actinide |
| 93 | Neptunium | Np | f | Actinide |
| 94 | Plutonium | Pu | f | Actinide |
| 95 | Américium | Am | f | Actinide |
| 96 | Curium | Cm | f | Actinide |
| 97 | Berkélium | Bk | f | Actinide |
| 98 | Californium | Cf | f | Actinide |
| 99 | Einsteinium | Es | f | Actinide |
| 100 | Fermium | Fm | f | Actinide |
| 101 | Mendélévium | Md | f | Actinide |
| 102 | Nobélium | No | f | Actinide |
| 103 | Lawrencium | Lr | f | Actinide |
| 104 | Rutherfordium | Rf | d | Métal de transition |
| 105 | Dubnium | Db | d | Métal de transition |
| 106 | Seaborgium | Sg | d | Métal de transition |
| 107 | Bohrium | Bh | d | Métal de transition |
| 108 | Hassium | Hs | d | Métal de transition |
| 109 | Meitnérium | Mt | d | Propriétés inconnues |
| 110 | Darmstadtium | Ds | d | Propriétés inconnues |
| 111 | Roentgenium | Rg | d | Propriétés inconnues |
| 112 | Copernicium | Cn | d | Propriétés inconnues |
| 113 | Nihonium | Nh | p | Propriétés inconnues |
| 114 | Flérovium | Fl | p | Propriétés inconnues |
| 115 | Moscovium | Mc | p | Propriétés inconnues |
| 116 | Livermorium | Lv | p | Propriétés inconnues |
| 117 | Tennesse | Ts | p | Propriétés inconnues |
| 118 | Oganesson | Og | p | Propriétés inconnues |