Anexo:Abundancia de los elementos químicos en la corteza terrestre

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Abundancia (fracción atómica) de los elementos químicos en la corteza continental superior de la Tierra en función del número atómico. Los elementos más raros de la corteza (que se muestran en amarillo) no son los más pesados, sino más bien los elementos siderófilos en la clasificación de elementos Goldschmidt. Estos se han agotado al ser reubicados más profundamente en el núcleo de la Tierra. Su abundancia en meteoroides es mayor. El telurio y el selenio se concentran como sulfuros en el núcleo y también se han agotado por la clasificación previa a la acreción en la nebulosa, lo que provocó que formaran seleniuro de hidrógeno volátil y telururo de hidrógeno.[1]

La abundancia de elementos en la corteza terrestre se muestra en forma tabulada con la abundancia de la corteza estimada para cada elemento químico que se muestra en mg/kg, o partes por millón (ppm) en masa (10,000 ppm = 1%) - la fracción de masa del elemento en la corteza terrestre, multiplicado por la masa de la corteza terrestre. Tenga en cuenta que los gases nobles no están incluidos, ya que no forman parte de la corteza sólida. Tampoco se incluyen ciertos elementos con concentraciones corticales extremadamente bajas: tecnecio (número atómico 43), prometio (61) y todos los elementos con números atómicos mayores que 83, excepto torio (90) y uranio (92).

Las estimaciones de la abundancia elemental son difíciles porque:

  1. la composición de la corteza superior e inferior son bastante diferentes, y
  2. la composición de la corteza continental puede variar drásticamente según la localidad.[2]
Abundancia de elementos químicos en la corteza terrestre (continental), según diversas fuentes
Z Elemento Símbolo Abundancia en la corteza (mg/kg = ppm en masa), por fuente Producción anual
Darling[3] Barbalace[4] WebElements[5] Israel
Science and
Technology[6]
CRC (2016, toneladas)
8 Oxígeno O 466,000 474,000 460,000 467,100 461,000 (46.1%)
14 Silicio Si 277,200 277,100 270,000 276,900 282,000 (28.2%) 7,200,000
13 Aluminio Al 81,300 82,000 82,000 80,700 82,300 (8.23%) 57,600,000
26 Hierro Fe 50,000 41,000 63,000 50,500 56,300 (5.63%) 1,150,000,000
20 Calcio Ca 36,300 41,000 50,000 36,500 41,500 (4.15%)
11 Sodio Na 28,300 23,000 23,000 27,500 23,600 (2.36%) 255,000,000
12 Magnesio Mg 20,900 23,000 29,000 20,800 23,300 (2.33%) 27,700,000
19 Potasio K 25,900 21,000 15,000 25,800 20,900 (2.09%)
22 Titanio Ti 4,400 5,600 6,600 6,200 5,650 (0.565%) 6,600,000
1 Hidrógeno H 1,400 1,500 1,400 1,400 (0.140%)
15 Fósforo P 1,200 1,000 1,000 1,300 1,050 (0.105%)
25 Manganeso Mn 1,000 950 1,100 900 950 (0.0950%) 16,000,000
9 Flúor F 800 950 540 290 585 (0.0585%)
56 Bario Ba 500 340 340 500 425 (0.0425%)
38 Estroncio Sr 370 360 370 (0.0370%) 350,000
16 Azufre S 500 260 420 520 350 (0.0350%) 69,300,000
6 Carbono C 300 480 1,800 940 200 (0.0200%)
40 Circonio Zr 190 130 250 165 (0.0165%) 1,460,000
17 Cloro Cl 500 130 170 450 145 (0.0145%)
23 Vanadio V 100 160 190 120 (0.0120%) 76,000
24 Cromo Cr 100 100 140 350 102 (0.0102%) 26,000,000
37 Rubidio Rb 300 90 60 90
28 Níquel Ni 80 90 190 84 2,250,000
30 Zinc Zn 75 79 70 11,900,000
29 Cobre Cu 100 50 68 60 19,400,000
58 Cerio Ce 68 60 66.5
60 Neodimio Nd 38 33 41.5
57 Lantano La 32 34 39
39 Itrio Y 30 29 33 6,000
7 Nitrógeno N 50 25 20 19 140,000,000
27 Cobalto Co 20 30 25 123,000
21 Escandio Sc 16 26 22
3 Litio Li 20 17 20 35,000
41 Niobio Nb 20 17 20 64,000
31 Galio Ga 18 19 19 315
82 Plomo Pb 14 10 14 4,820,000
5 Boro B 950 8.7 10 9,400,000
90 Torio Th 12 6 9.6
59 Praseodimio Pr 9.5 8.7 9.2
62 Samario Sm 7.9 6 7.05
64 Gadolinio Gd 7.7 5.2 6.2
66 Disprosio Dy 6 6.2 5.2
68 Erbio Er 3.8 3.0 3.5
70 Iterbio Yb 3.3 2.8 3.2
72 Hafnio Hf 5.3 3.3 3.0
55 Cesio Cs 3 1.9 3
4 Berilio Be 2.6 1.9 2.8 220
92 Uranio U 0 1.8 2.7 74,119
35 Bromo Br 0.3700 3 2.4 391,000
50 Estaño Sn 0 2.2 2.2 2.3 280,000
63 Europio Eu 2.1 1.8 2.0
33 Arsénico As 1.5 2.1 1.8 36,500
73 Tántalo Ta 2 1.7 2.0 1,100
32 Germanio Ge 1.8 1.4 1.5 155
74 Wolframio W 160.6 1.1 1.25 86,400
42 Molibdeno Mo 1.5 1.1 1.2 227,000
67 Holmio Ho 1.4 1.2 1.3
65 Terbio Tb 1.1 0.9400 1.2
81 Talio Tl 0.6000 0.5300 0.850 10
71 Lutecio Lu 0.8
69 Tulio Tm 0.4800 0.4500 0.52
53 Yodo I 0.1400 0.4900 0.450 31,600
49 Indio In 0.0490 0.1600 0.250 655
51 Antimonio Sb 0.2000 0.2000 0.2 130,000
48 Cadmio Cd 0.1100 0.1500 0.15 23,000
80 Mercurio Hg 0.0500 0.0670 0.085 4,500
47 Plata Ag 0.0700 0.0800 0.075 27,000
34 Selenio Se 0.0500 0.0500 0.05 2,200
46 Paladio Pd 0.0006 0.0063 0.015 208
83 Bismuto Bi 0.0480 0.0250 0.0085 10,200
78 Platino Pt 0.0030 0.0037 0.005 172
79 Oro Au 0.0011 0.0031 0.004 3,100
76 Osmio Os 0.0001 0.0018 0.0015
52 Telurio Te 0.0050 0.0010 0.001 2,200
44 Rutenio Ru 0.0010 0.0010 0.001
77 Iridio Ir 0.0003 0.0004 0.001
45 Rodio Rh 0.0002 0.0007 0.001
75 Renio Re 0.0004 0.0026 0.0007 47.2

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Anderson, Don L.; "Chemical Composition of the Mantle", Theory of the Earth, pp. 147-175 ISBN 0865421234
  2. David Kring, Composition of Earth's continental crust as inferred from the compositions of impact melt sheets, Lunar and Planetary Science XXVIII
  3. «Elements, Terrestrial Abundance». www.daviddarling.info. Archivado desde el original el 10 de abril de 2007. Consultado el 14 de abril de 2007. 
  4. Barbalace, Kenneth. «Periodic Table of Elements». Environmental Chemistry.com. Consultado el 14 de abril de 2007. 
  5. «Abundance in Earth's Crust». WebElements.com. Archivado desde el original el 9 de marzo de 2007. Consultado el 14 de abril de 2007. 
  6. «List of Periodic Table Elements Sorted by Abundance in Earth's crust». Israel Science and Technology Homepage. Consultado el 15 de abril de 2007. 

Bibliografía[editar]

  • World Book Encyclopedia, Explorando la Tierra
  • HyperPhysics, Georgia State University, Abundancia de elementos en la corteza terrestre
  • Serie de datos 140, Estadísticas históricas de productos minerales y materiales en los Estados Unidos, versión 2011, USGS [1]
  • Eric Scerri, La tabla periódica, su historia y su significado, Oxford University Press, 2007