Atom ağırlığı (sembol: Ar) ya da bağıl atom kütlesi, belirli bir örnekteki bir elementin atomlarının ortalama kütlesinin atomik kütle sabitine oranı olarak tanımlanan boyutsuz bir fiziksel niceliktir. Atomik kütle sabiti (sembol: mu), bir karbon-12 atomunun kütlesinin 112'si olarak tanımlanır. Orandaki her iki miktar da kütle olduğundan, ortaya çıkan değer boyutsuzdur; dolayısıyla değerin göreceli (bağıl) olduğu ifade edilir.
Verilen tek bir örnek için, belirli bir elementin bağıl atom kütlesi, örnekte bulunan her bir atomun (izotopları dahil) kütlelerinin ağırlıklı aritmetik ortalamasıdır. Bu miktar, örnekler arasında önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir çünkü örneğin kaynağı (ve dolayısıyla radyoaktif geçmişi veya difüzyon geçmişi) benzersiz izotopik bolluk kombinasyonları üretmiş olabilir. Örneğin, kararlı karbon-12 ve karbon-13 izotoplarının farklı bir karışımı nedeniyle, volkanik metandan elde edilen bir karbon elementi örneği, bitki veya hayvan dokularından toplanan karbon elementinden farklı bir nispi atomik kütleye sahip olacaktır.
Standart atom ağırlığı (Ar, standard) olarak bilinen daha yaygın ve daha spesifik miktar, birçok farklı örnekten elde edilen bağıl atomik kütle değerlerinin bir uygulamasıdır. Bazen, tüm karasal kaynaklardan belirli bir elementin atomları için göreceli atomik kütle değerlerinin beklenen aralığı olarak yorumlanır ve çeşitli kaynaklar . "Atom ağırlığı" genellikle esnek ve yanlış bir şekilde standart atom ağırlığının eş anlamlısı olarak kullanılır (yanlıştır, çünkü standart atomik ağırlıklar tek bir örnekten oluşmaz). Standart atom ağırlığı yine de en çok yayınlanan bağıl atomik kütle çeşididir.
Buna ek olarak, "atom ağırlığı" teriminin (herhangi bir element için) "bağıl atom kütlesi" yerine sürekli kullanımı, en azından 1960'lardan beri, esas olarak fizikteki ağırlık ve kütle arasındaki teknik farklılık nedeniyle, önemli tartışmalara yol açtı. Yine de, her iki terim de IUPAC tarafından resmi olarak onaylanmıştır. "Bağıl atom kütlesi" terimi, "standart atom ağırlığı" terimi (daha doğrusu "standart bağıl atom kütlesinin" aksine) kullanılmaya devam etmesine rağmen, artık tercih edilen terim olarak "atom ağırlığı"nın yerini alıyor gibi görünmektedir.
Tanım
Bağıl atom kütlesi, ortalama atom kütlesi veya belirli bir örnekte bulunan belirli bir kimyasal elementin tüm atomlarının atomik kütlelerinin ağırlıklı ortalaması ile belirlenir ve daha sonra karbon-12'nin atomik kütlesi ile karşılaştırılır. Bu karşılaştırma, değeri boyutsuz hale getiren (birim eklenmemiş) iki ağırlığın bölümüdür. Bu bölüm aynı zamanda bağıl kelimesini de açıklar: örnek kütle değeri karbon-12'ye göre kabul edilir.
Bağıl izotopik kütle ile karıştırılmamasına rağmen, atom ağırlığı ile eş anlamlıdır. Bağıl atom kütlesi de sıklıkla standart atom ağırlığının eş anlamlısı olarak kullanılır ve kullanılan bağıl atom kütlesi, bu miktarlar, belirli koşullar altında Dünya'dan gelen bir element için kullanılan göreceli atomik kütle ise, örtüşen değerlere sahip olabilir. Bununla birlikte, bağıl atomik kütle (atom ağırlığı), yalnızca tek bir örnekten elde edilen atomlara uygulanması nedeniyle hala teknik olarak standart atom ağırlığından farklıdır; aynı zamanda karasal örneklerle sınırlı değildir, oysa standart atom ağırlığı birden fazla örneğin ortalamasını alır, ancak yalnızca karasal kaynaklardan alınır. Dolayısıyla bağıl atom kütlesi, Dünya ortalamasından önemli ölçüde farklı olabilen veya farklı kesinlik derecelerini yansıtan (örneğin önemli rakamların sayısı) karasal olmayan ortamlardan veya oldukça spesifik karasal ortamlardan alınan örnekleri daha geniş bir şekilde ifade edebilen daha genel bir terimdir.
Mevcut tanım
Geçerli IUPAC tanımları ("Altın Kitap"tan alınmıştır):
- atom ağırlığı - Bakınız: bağıl atom kütlesi
ve
- bağıl atom kütlesi (atom ağırlığı) - Atomun ortalama kütlesinin birleşik atom kütlesi birimine oranı.
Burada "birleşik atom kütlesi birimi" asıl durumundan 12C atom kütlesinin 1⁄12'lik bir oranına karşılık gelir.
Bağıl atom kütlesinin IUPAC tanımı şöyledir:
- Belirli bir kaynaktan bir elementin atom ağırlığı (bağıl atom kütlesi), elementin atom başına ortalama kütlesinin 12C'lik bir atomun kütlesinin 1/12'sine oranıdır.
Tanım, bir elementin kaynağa bağlı olarak farklı bağıl atom kütlelerine sahip olacağından, kasıtlı olarak "Bir atom ağırlığı..." şeklinde ifade edilmiştir. Örneğin, Türkiye'de elde edilen bor farklı izotopik bileşimi nedeniyle Kaliforniya'da elde edilen gelen bor kütlesinden daha düşük bir bağıl atom kütlesine sahiptir. Bununla birlikte, izotop analizinin maliyeti ve zorluğu göz önüne alındığında, bunun yerine, kimyasal laboratuvarlarda yaygın bir şekilde bulunan ve IUPAC'ın İzotopik Çokluklar ve Atom Ağırlıkları Komisyonu (CIAAW) tarafından iki yılda bir revize edilen standart atom ağırlıklarının tablolanmış değerlerinin yerine kullanılması yaygın bir uygulamadır.
Tarihsel kullanım
Atomik kütle birimine (sembol: a.m.u veya amu) dayalı eski (1961 öncesi) tarihsel bağıl ölçekler, referans için oksijen-16 bağıl izotop kütlesini veya oksijen göreli atom kütlesini (yani atom ağırlığını) kullandı.
Standart atom ağırlığı
IUPAC komisyonu CIAAW, Dünya üzerindeki göreli atomik kütle (veya atom ağırlığı) için standart atom ağırlığı olarak adlandırılan bir beklenti aralığı değeri belirlemiştir. Standart atom ağırlığı, kaynakların radyoaktivite açısından karasal, doğal ve kararlı olmasını gerektirir. Ayrıca araştırma süreci için gereklilikler vardır. 84 kararlı element için CIAAW bu standart atom ağırlığını belirlemiştir. Bu değerler geniş çapta yayınlanır ve genel olarak farmasötik ve ticari amaçlar için gerçek hayatta kullanılan maddeler için elementlerin atom ağırlığı olarak adlandırılır.
Ayrıca, CIAAW kısaltılmış (yuvarlanmış) değerler ve basitleştirilmiş değerler (Dünyevi kaynaklar sistematik olarak değiştiğinde) yayınlamıştır.
Atom kütlesinin diğer ölçüleri
Atom kütlesi (ma), Da veya u (dalton) birimi ile ifade edilir ve tek bir atomun kütlesidir. Bağıl atom kütlesinin belirlenmesi için bir girdi değeri olan belirli bir izotopun kütlesini tanımlar. Üç silisyum izotopu için bir örnek aşağıda verilmiştir.
Bağıl izotopik kütle, özellikle tek bir atomun kütlesinin birleşik bir atomik kütle biriminin kütlesine oranıdır. Bu değer de görecelidir ve bu nedenle boyutsuzdur.
Bağıl atomik kütlenin belirlenmesi
Modern bağıl atomik kütleler (belirli bir element örneğine özgü bir terim) ölçülen atomik kütle değerlerinden (her nüklit için) ve bir örneğin izotopik bileşiminden hesaplanır. Neredeyse tüm radyoaktif olmayan nüklitler için son derece hassas atomik kütleler mevcuttur, ancak izotopik bileşimlerin yüksek hassasiyette ölçülmesi daha zordur ve daha çok örnekler arasında varyasyona tabidir. Bu nedenle, 22 mononüklidik elementin nispi atomik kütlelerinin (bu elementlerin doğal olarak oluşan tekli çekirdeklerin her biri için izotopik kütlelerle aynıdır) özellikle yüksek doğrulukta olduğu bilinmektedir. Örneğin, bağıl atomik flor kütlesi için 38 milyonda bir belirsizlik vardır, bu kesinlik Avogadro sabiti için mevcut en iyi değerden (20 milyonda bir) daha büyüktür.
İzotop | Atom kütlesi | Bolluk | |
---|---|---|---|
Standart | Aralık | ||
28Si | 27,97692653246(194) | 92.2297 (7)% | %92,21–92,25 |
29Si | 28,976494700(22) | % 4,6832 (5) | %4,67–4,69 |
30Si | 29,973770171(32) | 3.0872 (5)% | %3.08–3.10 |
Hesaplama, bağıl atomik kütlesi metrolojide özellikle önemli olan silisyum için örneklenmiştir. Silisyum, doğada üç izotopun bir karışımı olarak bulunur: 28Si, 29Si ve 30Si. Bu çekirdeklerin atomik kütleleri, 28Si için 14 milyarda bir kısım ve diğerleri için bir milyarda yaklaşık bir kısım kesin olarak bilinir. Bununla birlikte, izotoplar için doğal bolluk aralığı, standart bolluğun yalnızca yaklaşık %0,001 olarak verilebileceği şekildedir (tabloya bakınız).
Hesaplama aşağıdaki gibidir:
- Ar(Si) = (27,97693 × 0.922297) + (28,97649 × 0.046832) + (29,97377 × 0.030872) = 28.0854
Belirsizliğin tahmini karmaşıktır, özellikle örnek dağılımı mutlaka simetrik olmadığından: IUPAC standart bağıl atom kütleleri tahmini simetrik belirsizliklerle kote edilmiştir ve silisyumun değeri 28.0855'tir (3). Bu değerdeki bağıl standart belirsizlik 1 ×10–5 veya 10 ppm'dir.
Bu ölçüm belirsizliğinin dışında, bazı unsurların kaynaklar üzerinde farklılıkları vardır. Yani, farklı kaynaklar (okyanus suyu, kayalar) farklı bir radyoaktif geçmişe ve çok farklı izotopik bileşime sahiptir. Bu doğal değişkenliği yansıtmak için IUPAC, 2010 yılında 10 elementin standart bağıl atom kütlelerini sabit bir sayı yerine bir aralık olarak listeleme kararını verdi.
Ayrıca bakınız
- . 4 Ocak 2018. 24 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2019.
- Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC)
Kaynakça
- ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1980). "Atomic Weights of the Elements 1979" (PDF). Pure Appl. Chem. 52 (10): 2349-84. doi:10.1351/pac198052102349 .
- ^ Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (1993). , 2. baskı, Oxford: Blackwell Science. . s. 41. Elektronik sürüm.
- ^ "Definition of element sample". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2020.
- ^ de Bièvre, Paul; Peiser, H. Steffen (1992). "'Atomic Weight' — The Name, Its History, Definition, and Units" (PDF). Pure and Applied Chemistry. 64 (10): 1535–43. doi:10.1351/pac199264101535.
- ^ IUPAC, , 2. basım (the "Gold Book") (1997). Düzeltilmiş çevrimiçi sürümü: (2006-) "relative atomic mass".
- ^ "IUPAC Gold Book - atomic weight". 29 Aralık 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2020.
- ^ "IUPAC Gold Book - relative atomic mass (atomic weight), A r". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2020.
- ^ "IUPAC Gold Book - unified atomic mass unit". 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2020.
- ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (1980). "Atomic Weights of the Elements 1979" (PDF). Pure Appl. Chem. 52 (10): 2349-84. doi:10.1351/pac198052102349.
- ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1984). Chemistry of the Elements. Oxford: Pergamon Press. ss. 21, 160. ISBN .
- ^ International Union of Pure and Applied Chemistry (2003). "Atomic Weights of the Elements: Review 2000" (PDF). Pure Appl. Chem. 75 (6): 683-800. doi:10.1351/pac200375060683. 24 Eylül 2020 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 17 Kasım 2020.
- ^ "IUPAC Gold Book - standard atomic weights". 14 Nisan 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2020.
- ^ National Institute of Standards and Technology. Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements 31 Aralık 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- ^ a b Wapstra, A.H.; Audi, G.; Thibault, C. (2003), The AME2003 Atomic Mass Evaluation, Online, . Dayanak:
- Wapstra, A.H.; Audi, G.; Thibault, C. (2003), "The AME2003 atomic mass evaluation (I)", Nuclear Physics A, 729, ss. 129–336, Bibcode:2003NuPhA.729..129W, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.002
- Audi, G.; Wapstra, A.H.; Thibault, C. (2003), "The AME2003 atomic mass evaluation (II)", Nuclear Physics A, 729, ss. 337–676, Bibcode:2003NuPhA.729..337A, doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.003
- ^ a b Rosman, K. J. R.; Taylor, P. D. P. (1998), "Isotopic Compositions of the Elements 1997" (PDF), Pure and Applied Chemistry, 70 (1), s. 217–35, doi:10.1351/pac199870010217
- ^ Coplen, T. B.; ve diğerleri. (2002), "Isotopic Abundance Variations of Selected Elements" (PDF), Pure and Applied Chemistry, 74 (10), ss. 1987–2017, doi:10.1351/pac200274101987
- ^ Meija (2008). "Uncertainty propagation of atomic weight measurement results". Metrologia. 45 (1): 53-62. doi:10.1088/0026-1394/45/1/008.
- ^ Holden (2004). "Atomic Weights and the International Committee—A Historical Review". Chemistry International. 26 (1): 4-7. 6 Mart 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Kasım 2020.
- ^ . 15 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi.
Dış bağlantılar
- IUPAC İzotopik Bolluklar ve Atom Ağırlıkları Komisyonu 8 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Tüm izotopların NIST bağıl atom kütleleri ve elementlerin standart atom ağırlıkları 31 Aralık 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Standart Atom Ağırlıkları 8 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Atom agirligi sembol Ar ya da bagil atom kutlesi belirli bir ornekteki bir elementin atomlarinin ortalama kutlesinin atomik kutle sabitine orani olarak tanimlanan boyutsuz bir fiziksel niceliktir Atomik kutle sabiti sembol mu bir karbon 12 atomunun kutlesinin 1 12 si olarak tanimlanir Orandaki her iki miktar da kutle oldugundan ortaya cikan deger boyutsuzdur dolayisiyla degerin goreceli bagil oldugu ifade edilir Verilen tek bir ornek icin belirli bir elementin bagil atom kutlesi ornekte bulunan her bir atomun izotoplari dahil kutlelerinin agirlikli aritmetik ortalamasidir Bu miktar ornekler arasinda onemli olcude degiskenlik gosterebilir cunku ornegin kaynagi ve dolayisiyla radyoaktif gecmisi veya difuzyon gecmisi benzersiz izotopik bolluk kombinasyonlari uretmis olabilir Ornegin kararli karbon 12 ve karbon 13 izotoplarinin farkli bir karisimi nedeniyle volkanik metandan elde edilen bir karbon elementi ornegi bitki veya hayvan dokularindan toplanan karbon elementinden farkli bir nispi atomik kutleye sahip olacaktir Standart atom agirligi Ar standard olarak bilinen daha yaygin ve daha spesifik miktar bircok farkli ornekten elde edilen bagil atomik kutle degerlerinin bir uygulamasidir Bazen tum karasal kaynaklardan belirli bir elementin atomlari icin goreceli atomik kutle degerlerinin beklenen araligi olarak yorumlanir ve cesitli kaynaklar Atom agirligi genellikle esnek ve yanlis bir sekilde standart atom agirliginin es anlamlisi olarak kullanilir yanlistir cunku standart atomik agirliklar tek bir ornekten olusmaz Standart atom agirligi yine de en cok yayinlanan bagil atomik kutle cesididir Buna ek olarak atom agirligi teriminin herhangi bir element icin bagil atom kutlesi yerine surekli kullanimi en azindan 1960 lardan beri esas olarak fizikteki agirlik ve kutle arasindaki teknik farklilik nedeniyle onemli tartismalara yol acti Yine de her iki terim de IUPAC tarafindan resmi olarak onaylanmistir Bagil atom kutlesi terimi standart atom agirligi terimi daha dogrusu standart bagil atom kutlesinin aksine kullanilmaya devam etmesine ragmen artik tercih edilen terim olarak atom agirligi nin yerini aliyor gibi gorunmektedir TanimBagil atom kutlesi ortalama atom kutlesi veya belirli bir ornekte bulunan belirli bir kimyasal elementin tum atomlarinin atomik kutlelerinin agirlikli ortalamasi ile belirlenir ve daha sonra karbon 12 nin atomik kutlesi ile karsilastirilir Bu karsilastirma degeri boyutsuz hale getiren birim eklenmemis iki agirligin bolumudur Bu bolum ayni zamanda bagil kelimesini de aciklar ornek kutle degeri karbon 12 ye gore kabul edilir Bagil izotopik kutle ile karistirilmamasina ragmen atom agirligi ile es anlamlidir Bagil atom kutlesi de siklikla standart atom agirliginin es anlamlisi olarak kullanilir ve kullanilan bagil atom kutlesi bu miktarlar belirli kosullar altinda Dunya dan gelen bir element icin kullanilan goreceli atomik kutle ise ortusen degerlere sahip olabilir Bununla birlikte bagil atomik kutle atom agirligi yalnizca tek bir ornekten elde edilen atomlara uygulanmasi nedeniyle hala teknik olarak standart atom agirligindan farklidir ayni zamanda karasal orneklerle sinirli degildir oysa standart atom agirligi birden fazla ornegin ortalamasini alir ancak yalnizca karasal kaynaklardan alinir Dolayisiyla bagil atom kutlesi Dunya ortalamasindan onemli olcude farkli olabilen veya farkli kesinlik derecelerini yansitan ornegin onemli rakamlarin sayisi karasal olmayan ortamlardan veya oldukca spesifik karasal ortamlardan alinan ornekleri daha genis bir sekilde ifade edebilen daha genel bir terimdir Mevcut tanim Gecerli IUPAC tanimlari Altin Kitap tan alinmistir atom agirligi Bakiniz bagil atom kutlesi ve bagil atom kutlesi atom agirligi Atomun ortalama kutlesinin birlesik atom kutlesi birimine orani Burada birlesik atom kutlesi birimi asil durumundan 12C atom kutlesinin 1 12 lik bir oranina karsilik gelir Bagil atom kutlesinin IUPAC tanimi soyledir Belirli bir kaynaktan bir elementin atom agirligi bagil atom kutlesi elementin atom basina ortalama kutlesinin 12C lik bir atomun kutlesinin 1 12 sine oranidir Tanim bir elementin kaynaga bagli olarak farkli bagil atom kutlelerine sahip olacagindan kasitli olarak Bir atom agirligi seklinde ifade edilmistir Ornegin Turkiye de elde edilen bor farkli izotopik bilesimi nedeniyle Kaliforniya da elde edilen gelen bor kutlesinden daha dusuk bir bagil atom kutlesine sahiptir Bununla birlikte izotop analizinin maliyeti ve zorlugu goz onune alindiginda bunun yerine kimyasal laboratuvarlarda yaygin bir sekilde bulunan ve IUPAC in Izotopik Cokluklar ve Atom Agirliklari Komisyonu CIAAW tarafindan iki yilda bir revize edilen standart atom agirliklarinin tablolanmis degerlerinin yerine kullanilmasi yaygin bir uygulamadir Tarihsel kullanim Atomik kutle birimine sembol a m u veya amu dayali eski 1961 oncesi tarihsel bagil olcekler referans icin oksijen 16 bagil izotop kutlesini veya oksijen goreli atom kutlesini yani atom agirligini kullandi Standart atom agirligiIUPAC komisyonu CIAAW Dunya uzerindeki goreli atomik kutle veya atom agirligi icin standart atom agirligi olarak adlandirilan bir beklenti araligi degeri belirlemistir Standart atom agirligi kaynaklarin radyoaktivite acisindan karasal dogal ve kararli olmasini gerektirir Ayrica arastirma sureci icin gereklilikler vardir 84 kararli element icin CIAAW bu standart atom agirligini belirlemistir Bu degerler genis capta yayinlanir ve genel olarak farmasotik ve ticari amaclar icin gercek hayatta kullanilan maddeler icin elementlerin atom agirligi olarak adlandirilir Ayrica CIAAW kisaltilmis yuvarlanmis degerler ve basitlestirilmis degerler Dunyevi kaynaklar sistematik olarak degistiginde yayinlamistir Atom kutlesinin diger olculeriAtom kutlesi ma Da veya u dalton birimi ile ifade edilir ve tek bir atomun kutlesidir Bagil atom kutlesinin belirlenmesi icin bir girdi degeri olan belirli bir izotopun kutlesini tanimlar Uc silisyum izotopu icin bir ornek asagida verilmistir Bagil izotopik kutle ozellikle tek bir atomun kutlesinin birlesik bir atomik kutle biriminin kutlesine oranidir Bu deger de gorecelidir ve bu nedenle boyutsuzdur Bagil atomik kutlenin belirlenmesiModern bagil atomik kutleler belirli bir element ornegine ozgu bir terim olculen atomik kutle degerlerinden her nuklit icin ve bir ornegin izotopik bilesiminden hesaplanir Neredeyse tum radyoaktif olmayan nuklitler icin son derece hassas atomik kutleler mevcuttur ancak izotopik bilesimlerin yuksek hassasiyette olculmesi daha zordur ve daha cok ornekler arasinda varyasyona tabidir Bu nedenle 22 mononuklidik elementin nispi atomik kutlelerinin bu elementlerin dogal olarak olusan tekli cekirdeklerin her biri icin izotopik kutlelerle aynidir ozellikle yuksek dogrulukta oldugu bilinmektedir Ornegin bagil atomik flor kutlesi icin 38 milyonda bir belirsizlik vardir bu kesinlik Avogadro sabiti icin mevcut en iyi degerden 20 milyonda bir daha buyuktur Izotop Atom kutlesi BollukStandart Aralik28Si 27 97692653246 194 92 2297 7 92 21 92 2529Si 28 976494700 22 4 6832 5 4 67 4 6930Si 29 973770171 32 3 0872 5 3 08 3 10 Hesaplama bagil atomik kutlesi metrolojide ozellikle onemli olan silisyum icin orneklenmistir Silisyum dogada uc izotopun bir karisimi olarak bulunur 28Si 29Si ve 30Si Bu cekirdeklerin atomik kutleleri 28Si icin 14 milyarda bir kisim ve digerleri icin bir milyarda yaklasik bir kisim kesin olarak bilinir Bununla birlikte izotoplar icin dogal bolluk araligi standart bollugun yalnizca yaklasik 0 001 olarak verilebilecegi sekildedir tabloya bakiniz Hesaplama asagidaki gibidir Ar Si 27 97693 0 922297 28 97649 0 046832 29 97377 0 030872 28 0854 Belirsizligin tahmini karmasiktir ozellikle ornek dagilimi mutlaka simetrik olmadigindan IUPAC standart bagil atom kutleleri tahmini simetrik belirsizliklerle kote edilmistir ve silisyumun degeri 28 0855 tir 3 Bu degerdeki bagil standart belirsizlik 1 10 5 veya 10 ppm dir Bu olcum belirsizliginin disinda bazi unsurlarin kaynaklar uzerinde farkliliklari vardir Yani farkli kaynaklar okyanus suyu kayalar farkli bir radyoaktif gecmise ve cok farkli izotopik bilesime sahiptir Bu dogal degiskenligi yansitmak icin IUPAC 2010 yilinda 10 elementin standart bagil atom kutlelerini sabit bir sayi yerine bir aralik olarak listeleme kararini verdi Ayrica bakiniz 4 Ocak 2018 24 Haziran 2018 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Subat 2019 Uluslararasi Temel ve Uygulamali Kimya Birligi IUPAC Kaynakca International Union of Pure and Applied Chemistry 1980 Atomic Weights of the Elements 1979 PDF Pure Appl Chem 52 10 2349 84 doi 10 1351 pac198052102349 Uluslararasi Temel ve Uygulamali Kimya Birligi 1993 2 baski Oxford Blackwell Science 0 632 03583 8 s 41 Elektronik surum Definition of element sample 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2020 de Bievre Paul Peiser H Steffen 1992 Atomic Weight The Name Its History Definition and Units PDF Pure and Applied Chemistry 64 10 1535 43 doi 10 1351 pac199264101535 IUPAC 2 basim the Gold Book 1997 Duzeltilmis cevrimici surumu 2006 relative atomic mass IUPAC Gold Book atomic weight 29 Aralik 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2020 IUPAC Gold Book relative atomic mass atomic weight A r 3 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2020 IUPAC Gold Book unified atomic mass unit 3 Mart 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry 1980 Atomic Weights of the Elements 1979 PDF Pure Appl Chem 52 10 2349 84 doi 10 1351 pac198052102349 Greenwood Norman N Earnshaw Alan 1984 Chemistry of the Elements Oxford Pergamon Press ss 21 160 ISBN 978 0 08 022057 4 International Union of Pure and Applied Chemistry 2003 Atomic Weights of the Elements Review 2000 PDF Pure Appl Chem 75 6 683 800 doi 10 1351 pac200375060683 24 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 17 Kasim 2020 IUPAC Gold Book standard atomic weights 14 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2020 National Institute of Standards and Technology Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements 31 Aralik 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde a b Wapstra A H Audi G Thibault C 2003 The AME2003 Atomic Mass Evaluation Online Dayanak Wapstra A H Audi G Thibault C 2003 The AME2003 atomic mass evaluation I Nuclear Physics A 729 ss 129 336 Bibcode 2003NuPhA 729 129W doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 002 Audi G Wapstra A H Thibault C 2003 The AME2003 atomic mass evaluation II Nuclear Physics A 729 ss 337 676 Bibcode 2003NuPhA 729 337A doi 10 1016 j nuclphysa 2003 11 003 a b Rosman K J R Taylor P D P 1998 Isotopic Compositions of the Elements 1997 PDF Pure and Applied Chemistry 70 1 s 217 35 doi 10 1351 pac199870010217 Coplen T B ve digerleri 2002 Isotopic Abundance Variations of Selected Elements PDF Pure and Applied Chemistry 74 10 ss 1987 2017 doi 10 1351 pac200274101987 Meija 2008 Uncertainty propagation of atomic weight measurement results Metrologia 45 1 53 62 doi 10 1088 0026 1394 45 1 008 Holden 2004 Atomic Weights and the International Committee A Historical Review Chemistry International 26 1 4 7 6 Mart 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Kasim 2020 15 Temmuz 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Dis baglantilarIUPAC Izotopik Bolluklar ve Atom Agirliklari Komisyonu 8 Aralik 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Tum izotoplarin NIST bagil atom kutleleri ve elementlerin standart atom agirliklari 31 Aralik 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde Standart Atom Agirliklari 8 Agustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde