# كم عدد العناصر في الجدول الدوري؟ قائمة العناصر الـ118 كاملة (2026)

*2026-08-08*

يضم الجدول الدوري **118 عنصرًا معروفًا في عام 2026**، من الهيدروجين ذي العدد الذري 1 إلى الأوغانيسون ذي العدد الذري 118. وتورد [الجمعية الكيميائية الأمريكية](https://www.acs.org/education/whatischemistry/periodictable.html) العدد نفسه، موضحةً أساس ترتيب الجدول: تتوالى العناصر بحسب ازدياد أعدادها الذرية.

إن كنت تريد مرجعًا سريعًا، فستجد الجدول الكامل أدناه مباشرة. يعرض اسم كل عنصر ورمزه الصحيح، بما في ذلك الحروف الكبيرة والصغيرة، وعدده الذري، من دون خلط هذه البيانات بالأوزان الذرية. وبعد الجدول ستجد طريقة عملية لتحديد ما يطلبه مقررك فعلًا وتحويل هذا النطاق وحده إلى بطاقات تعليمية.

**آخر تحقق من الحقائق:** 6 سبتمبر 2026.

![مجموعة موسيقية صغيرة تتدرّب أمام أوركسترا كاملة، في استعارة لاختيار نطاق المقرر من بين العناصر الـ118](/blog/periodic-table-flashcards-v2.png)

## قائمة العناصر الـ118: الأعداد الذرية والرموز والأسماء

راجعنا تسلسل العدد والرمز والاسم أدناه مقابل [جدول NIST الدوري للعناصر](https://www.nist.gov/pml/periodic-table-elements) و[جدول IUPAC المرجعي](https://iupac.org/cms/wp-content/uploads/2018/12/IUPAC_Periodic_Table-01Dec18.pdf). يستخدم NIST في نسخته الإنجليزية التهجئة الأمريكية *aluminum* و*cesium*، بينما تستخدم IUPAC الصيغتين *aluminium* و*caesium*. لا يؤثر هذا الاختلاف في الرمزين `Al` و`Cs` أو العددين 13 و55؛ استخدم التهجئة الإنجليزية التي يعتمدها مقررك.

| العدد الذري | الرمز | اسم العنصر |
| ---: | :---: | --- |
| 1 | `H` | هيدروجين |
| 2 | `He` | هيليوم |
| 3 | `Li` | ليثيوم |
| 4 | `Be` | بيريليوم |
| 5 | `B` | بورون |
| 6 | `C` | كربون |
| 7 | `N` | نيتروجين |
| 8 | `O` | أكسجين |
| 9 | `F` | فلور |
| 10 | `Ne` | نيون |
| 11 | `Na` | صوديوم |
| 12 | `Mg` | مغنيسيوم |
| 13 | `Al` | ألومنيوم |
| 14 | `Si` | سيليكون |
| 15 | `P` | فوسفور |
| 16 | `S` | كبريت |
| 17 | `Cl` | كلور |
| 18 | `Ar` | أرجون |
| 19 | `K` | بوتاسيوم |
| 20 | `Ca` | كالسيوم |
| 21 | `Sc` | سكانديوم |
| 22 | `Ti` | تيتانيوم |
| 23 | `V` | فاناديوم |
| 24 | `Cr` | كروم |
| 25 | `Mn` | منغنيز |
| 26 | `Fe` | حديد |
| 27 | `Co` | كوبالت |
| 28 | `Ni` | نيكل |
| 29 | `Cu` | نحاس |
| 30 | `Zn` | زنك |
| 31 | `Ga` | غاليوم |
| 32 | `Ge` | جرمانيوم |
| 33 | `As` | زرنيخ |
| 34 | `Se` | سيلينيوم |
| 35 | `Br` | بروم |
| 36 | `Kr` | كريبتون |
| 37 | `Rb` | روبيديوم |
| 38 | `Sr` | سترونشيوم |
| 39 | `Y` | إيتريوم |
| 40 | `Zr` | زركونيوم |
| 41 | `Nb` | نيوبيوم |
| 42 | `Mo` | موليبدينوم |
| 43 | `Tc` | تكنيتيوم |
| 44 | `Ru` | روثينيوم |
| 45 | `Rh` | روديوم |
| 46 | `Pd` | بلاديوم |
| 47 | `Ag` | فضة |
| 48 | `Cd` | كادميوم |
| 49 | `In` | إنديوم |
| 50 | `Sn` | قصدير |
| 51 | `Sb` | أنتيمون |
| 52 | `Te` | تيلوريوم |
| 53 | `I` | يود |
| 54 | `Xe` | زينون |
| 55 | `Cs` | سيزيوم |
| 56 | `Ba` | باريوم |
| 57 | `La` | لانثانوم |
| 58 | `Ce` | سيريوم |
| 59 | `Pr` | براسيوديميوم |
| 60 | `Nd` | نيوديميوم |
| 61 | `Pm` | بروميثيوم |
| 62 | `Sm` | ساماريوم |
| 63 | `Eu` | يوروبيوم |
| 64 | `Gd` | غادولينيوم |
| 65 | `Tb` | تيربيوم |
| 66 | `Dy` | ديسبروسيوم |
| 67 | `Ho` | هولميوم |
| 68 | `Er` | إربيوم |
| 69 | `Tm` | ثوليوم |
| 70 | `Yb` | إيتربيوم |
| 71 | `Lu` | لوتيتيوم |
| 72 | `Hf` | هافنيوم |
| 73 | `Ta` | تانتالوم |
| 74 | `W` | تنغستن |
| 75 | `Re` | رينيوم |
| 76 | `Os` | أوزميوم |
| 77 | `Ir` | إيريديوم |
| 78 | `Pt` | بلاتين |
| 79 | `Au` | ذهب |
| 80 | `Hg` | زئبق |
| 81 | `Tl` | ثاليوم |
| 82 | `Pb` | رصاص |
| 83 | `Bi` | بزموت |
| 84 | `Po` | بولونيوم |
| 85 | `At` | أستاتين |
| 86 | `Rn` | رادون |
| 87 | `Fr` | فرانسيوم |
| 88 | `Ra` | راديوم |
| 89 | `Ac` | أكتينيوم |
| 90 | `Th` | ثوريوم |
| 91 | `Pa` | بروتكتينيوم |
| 92 | `U` | يورانيوم |
| 93 | `Np` | نبتونيوم |
| 94 | `Pu` | بلوتونيوم |
| 95 | `Am` | أمريسيوم |
| 96 | `Cm` | كوريوم |
| 97 | `Bk` | بركيليوم |
| 98 | `Cf` | كاليفورنيوم |
| 99 | `Es` | أينشتاينيوم |
| 100 | `Fm` | فيرميوم |
| 101 | `Md` | مندليفيوم |
| 102 | `No` | نوبليوم |
| 103 | `Lr` | لورنسيوم |
| 104 | `Rf` | رذرفورديوم |
| 105 | `Db` | دوبنيوم |
| 106 | `Sg` | سيبورغيوم |
| 107 | `Bh` | بوهريوم |
| 108 | `Hs` | هاسيوم |
| 109 | `Mt` | مايتنيريوم |
| 110 | `Ds` | دارمشتاتيوم |
| 111 | `Rg` | رونتجينيوم |
| 112 | `Cn` | كوبرنيسيوم |
| 113 | `Nh` | نيهونيوم |
| 114 | `Fl` | فليروفيوم |
| 115 | `Mc` | موسكوفيوم |
| 116 | `Lv` | ليفرموريوم |
| 117 | `Ts` | تينيسين |
| 118 | `Og` | أوغانيسون |

اعتمدت IUPAC رسميًا الأسماء والرموز `Nh` و`Mc` و`Ts` و`Og` للعناصر 113 و115 و117 و118 في نوفمبر 2016. ويمكن الرجوع إلى [إعلان IUPAC عن التسمية](https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/) إذا صادفت ورقة عمل قديمة ما زالت تعرض رموزًا مؤقتة من ثلاثة أحرف.

## العدد الذري ليس الكتلة الذرية

قد تظهر في خانة العنصر عدة أعداد، ولكل منها معنى مختلف.

- **العدد الذري** يحدد هوية العنصر ويساوي عدد البروتونات فيه. فالعدد الذري للصوديوم هو دائمًا 11.
- **رمز العنصر** اختصار من حرف واحد أو حرفين. ويؤثر الحرف الكبير أو الصغير في صحة الرمز: يُكتب رمز الصوديوم `Na`، لا `NA` ولا `na`.
- **الكتلة الذرية والوزن الذري** لا يعنيان العدد الذري. قد تضع الجداول الدراسية أحد المصطلحين إلى جوار العدد العشري الأكبر، لكنهما ليسا مترادفين تمامًا؛ التزم بالتسمية والدقة والاصطلاح الواردة في الجدول.
- **العدد الكتلي** عدد صحيح يساوي مجموع البروتونات والنيوترونات في نويدة واحدة.

إذا ظهر عدد صحيح بين قوسين مربعين لعنصر مشع في بعض الجداول، فهو عادة عدد كتلي، لا عدد ذري آخر ولا وزن ذري قياسي.

لذلك يقتصر المرجع أعلاه على الاسم والرمز والعدد الذري، كي تبقى المعلومات الثلاث واضحة ومنفصلة. ويوضح [سجل إصدارات الجدول الدوري لدى NIST](https://www.nist.gov/pml/periodic-table-version-history) لماذا تحتاج أي مجموعة تتضمن قيمًا دقيقة للأوزان الذرية إلى مصدر وتاريخ: فالبيانات المرجعية نفسها قابلة للمراجعة. إذا كان مقررك يختبر الأوزان الذرية، فانقل منه اسم الخاصية وإصدار الجدول وقاعدة التقريب كما هي.

## كيف تحفظ الجدول الدوري؟ ابدأ بمقررك

قد تدفعك رؤية 118 صفًا إلى افتراض أن عليك حفظها كلها، مع أن مقررك ربما لا يطلب ذلك أصلًا. غالبًا ما يكون المطلوب أضيق بكثير. قبل إنشاء مجموعة بطاقات، راجع المنهج وتعليمات المعلّم والورقة المرجعية المسموح بها وأحدث نماذج الأسئلة.

| إذا كان المطلوب منك… | ما ينبغي أن تتدرّب على استرجاعه | ما يُترك خارج هذه المجموعة |
| --- | --- | --- |
| التعرف إلى العناصر الشائعة في الصيغ | اسم العنصر عند رؤية رمزه | كتابة الصيغ كاملة ومسائل التسمية |
| كتابة الرموز انطلاقًا من أسماء العناصر | الرمز الصحيح، مع مراعاة الحرف الكبير والصغير، عند رؤية الاسم | شحنات المركبات والأرقام السفلية |
| معرفة العناصر العشرين الأولى | اتجاه السؤال الذي يحدده المقرر للعناصر من 1 إلى 20 | العناصر الـ98 الأخرى حتى يصل إليها المقرر |
| إعادة بناء الجدول | أسماء ورموز عناصر مختارة، مع عناصر مرجعية داخل المجموعات والدورات | التدريب المتكرر على جدول فارغ |
| مقارنة الاتجاهات الدورية | مجموعة صغيرة من قواعد الاتجاهات والاستثناءات المذكورة بالاسم | الشروح والمقارنات غير المألوفة |
| كتابة التوزيعات الإلكترونية | التوزيعات والاستثناءات التي يطلبها المقرر | خطوات ملء المدارات اللازمة لاشتقاقها |
| استرجاع بيانات العناصر الـ118 كلها | اتجاهات الأسئلة التي يختبرها المقرر للأسماء والرموز والأعداد الذرية | الكتل والاتجاهات والتوزيعات ما لم تُطلب على حدة |

يستطيع المعلّم إزالة كثير من الغموض بمجرد تحديد اتجاه السؤال. فقد تعني عبارة «اعرف العناصر» أن تقرأ رمزًا، أو تكتب الرمز من الاسم، أو تملأ جدولًا فارغًا، أو تسترجع الأعداد الذرية. وكل مهمة من هذه المهام تحتاج إلى عدد مختلف من البطاقات.

## حوّل أخطاءك إلى بطاقات، ولا تنسخ مربع العنصر كاملًا

`Co` هو رمز الكوبالت. أما `CO` فهو صيغة تتألف من الرمزين المنفصلين `C` و`O`. فرق حرف صغير واحد يغيّر معنى الترميز، لذا ينبغي أن تستهدف بطاقة التصحيح هذا الخطأ نفسه:

```text
الوجه الأمامي: ما العنصر الذي رمزه Co؟
الوجه الخلفي: الكوبالت.

الوجه الأمامي: ما رمزا العنصرين في الصيغة CO؟
الوجه الخلفي: C رمز الكربون، وO رمز الأكسجين.
```

السؤال الثاني تدريب على قراءة الصيغ، وليس بطاقة أخرى عن الكوبالت. ومن الرموز الأخرى التي يسهل الخلط بينها: `S` و`Si`، و`N` و`Ni`، و`C` و`Ca`، و`P` و`Pb`. احرص دائمًا على كتابة الحرف الثاني من الرمز المكوّن من حرفين بحرف صغير.

وثمة رموز يصعب تذكّرها لسبب مختلف: حتى الاسم الإنجليزي لا يكشف حروف الرمز بوضوح. إن كانت هذه العناصر ضمن المطلوب وأخطأت فيها، فمن المفيد تحويلها مبكرًا إلى بطاقات:

| العنصر | الرمز | العدد الذري |
| --- | :---: | ---: |
| صوديوم | `Na` | 11 |
| بوتاسيوم | `K` | 19 |
| حديد | `Fe` | 26 |
| نحاس | `Cu` | 29 |
| فضة | `Ag` | 47 |
| قصدير | `Sn` | 50 |
| أنتيمون | `Sb` | 51 |
| تنغستن | `W` | 74 |
| ذهب | `Au` | 79 |
| زئبق | `Hg` | 80 |
| رصاص | `Pb` | 82 |

لا تنشئ البطاقات الإحدى عشرة لمجرد ورودها في هذه القائمة. اختبر نفسك أولًا بجدول فارغ أو باختبار للرموز، ثم أنشئ بطاقات للعناصر التي تخطئ فيها.

## ضع حقيقة واحدة في كل بطاقة لتقيّم إجابتك بوضوح

قد تبدو بطاقة «قل لي كل ما تعرفه عن الصوديوم» موفّرة للوقت، لأنها تجمع معلومات كثيرة في مكان واحد. لكنها تربك التقييم أثناء المراجعة: ربما تتذكر `Na` والعدد 11، ثم تضع الصوديوم في الدورة الخطأ. عندها يصعب الحكم على إجابة صحيحة جزئيًا.

قسّم الحقائق المختبرة بدلًا من ذلك:

```text
الوجه الأمامي: اكتب رمز الصوديوم، مع مراعاة الحرف الكبير والصغير.
الوجه الخلفي: Na.

الوجه الأمامي: ما العنصر الذي رمزه Na؟
الوجه الخلفي: الصوديوم.

الوجه الأمامي: ما العنصر الذي عدده الذري 11؟
الوجه الخلفي: الصوديوم.
```

هذه ثلاثة اتجاهات مختلفة للسؤال، وليست ثلاث بطاقات إلزامية. ابدأ بالاتجاه الذي يظهر في تمارينك أو اختبارك. لا تضف الاتجاه العكسي إلا إذا كان الاختبار يطلبه، أو إذا كشف التدريب عن فجوة فعلية. فعكس كل حقيقة تلقائيًا قد يحوّل 118 عنصرًا إلى مئات المراجعات من دون أن يحسّن المهارة التي سيقيّمها الاختبار.

لمزيد من أمثلة تصميم البطاقات، راجع [كيفية إنشاء بطاقات تعليمية أفضل](/ar/blog/how-to-make-better-flashcards/).

## خطة عملية لحفظ العناصر المطلوبة

ابدأ بقياس بسيط لمستواك، ولو باختبار ذاتي لا يتجاوز خمس دقائق.

1. **دوّن النطاق بدقة.** «العناصر من 1 إلى 20، من الاسم إلى الرمز ومن الرمز إلى الاسم» هدف يمكن تنفيذه. أما «تعلّم الجدول الدوري» فعبارة أوسع من أن تكون خطة.
2. **أجرِ اختبارًا تمهيديًا قصيرًا من دون الرجوع إلى ملاحظاتك.** استخدم جدولًا فارغًا، أو اختبارًا أعدّه المعلّم، أو مسألة من الدرس الحالي. وسجّل كل خطأ بعينه.
3. **أنشئ بطاقة واحدة لكل معلومة أخطأت في استرجاعها بالاتجاه المطلوب.** لا تضف بطاقات للعدد الذري أو المجموعة أو الكتلة أو الاتجاهات الدورية ما لم تكن هذه الحقائق مطلوبة.
4. **تعلّم جزءًا محدودًا في كل مرة.** تمنحك وحدة دراسية أو عائلة من العناصر أو العناصر من 1 إلى 20 نقطة نهاية واضحة. وإذا كان عليك تعلّم العناصر الـ118 كلها، فقسّمها إلى مقاطع رقمية صغيرة بدل إضافتها دفعة واحدة في اليوم الأول.
5. **اخلط بين العناصر المتشابهة بعد أن تتقن كلًا منها منفردًا.** ضع `Co` و`C` و`O` في جلسة التدريب نفسها، ودرّب نفسك على الأعداد الذرية المتجاورة التي تخلط بينها مرارًا. لا ينشئ Nibomo هذه المقارنات تلقائيًا، لذا اختر ترتيب البطاقات أو وسومها بنفسك.
6. **أعد بناء شكل الجدول خارج مجموعة البطاقات.** املأ جدولًا فارغًا، وانطق العناصر المرجعية في المجموعات أو الدورات بصوت عال. فالبطاقات المنفصلة لا تعلّمك مواقع العناصر داخل الجدول وحدها.
7. **ارجع إلى مسائل الكيمياء.** اقرأ الصيغ، واشرح اتجاهًا دوريًا، واكتب توزيعًا إلكترونيًا، وحل مسائل جديدة. ويمكنك تحويل كل خطأ يتكرر إلى بطاقة تصحيح صغيرة.

حافظ على حجم واقعي لقائمة المراجعة اليومية بينما توسّع المجموعة. ويشرح دليل [كم بطاقة تعليمية جديدة ينبغي أن تتعلم يوميًا؟](/ar/blog/how-many-new-flashcards-per-day/) كيف تحدد عدد البطاقات الجديدة وفق عبء المراجعات المستحقة، لا وفق الطموح وحده.

## ثلاث مجموعات جاهزة لثلاثة أهداف مختلفة

إذا كان هدفك فعلًا حفظ أسماء العناصر الـ118 ورموزها وأعدادها الذرية، فتضم مجموعة [بطاقات الجدول الدوري: أسماء العناصر الـ118 ورموزها وأعدادها الذرية](/catalog/packages/periodic-table-elements/) القابلة للتثبيت 354 بطاقة. وتستخدم ثلاثة اتجاهات واضحة لكل عنصر: من الاسم إلى الرمز، ومن الرمز إلى الاسم، ومن العدد الذري إلى بيانات العنصر كاملة. ولا تتضمن الأوزان الذرية أو مواقع العناصر في الجدول أو الاتجاهات الدورية أو التوزيعات الإلكترونية، كي تظل مجموعة لاسترجاع بيانات العناصر بدل أن تتحول إلى مقرر كامل في الكيمياء.

وتغطي مجموعتان منفصلتان هدفين آخرين:

- تتناول [بطاقات الاتجاهات الدورية](/catalog/packages/periodic-trends-flashcards/) قواعد الاتجاه المختصرة والفروق المهمة والمقارنات.
- تتناول [بطاقات التوزيع الإلكتروني: العناصر الـ118 كاملة](/catalog/packages/electron-configuration-flashcards-all-elements/) توزيعات الحالة الأرضية للذرات المتعادلة، مع تمييز التنبؤات بوضوح حين تقتضيها البيانات المرجعية.

وقد تسبب البادئات المترية أخطاء مشابهة في الحروف الكبيرة والصغيرة؛ فالرمزان `M` و`m` لا يعنيان الشيء نفسه. لكنها ليست جزءًا من محتوى الجدول الدوري، لذا اجعلها في مجموعة منفصلة كما يوضح [دليل بطاقات البادئات المترية](/ar/blog/metric-prefixes-flashcards/)، بدل أن تجمع كل رموز الكيمياء في مجموعة واحدة ضخمة.

## ما لا تستطيع بطاقات الجدول الدوري تعليمه

تفيد البطاقات في تثبيت علاقة محددة واسترجاعها: ربط `Fe` بالحديد، أو 26 بالحديد، أو «الصوديوم» بالرمز `Na`. لكنها لا تكفي وحدها للتدرّب على المهام التي تربط بين مفاهيم عدة.

لذلك واصل هذه الأنشطة خارج مجموعة البطاقات:

- أعد بناء مواقع العناصر على جدول دوري فارغ
- اقرأ مفتاح الجدول واستخدم الإصدار الذي يقدمه المقرر
- اشرح أسباب الاتجاهات الدورية وتعامل مع الاستثناءات التي يدرّسها مقررك
- اكتب الصيغ والمعادلات وفسّرها
- اشتق التوزيعات الإلكترونية بدل الاكتفاء بالتعرف إلى صورتها النهائية
- حل المسائل الحسابية والمسائل الجديدة متعددة الخطوات
- أنجز العمل المخبري تحت الإشراف المطلوب ووفق إجراءات السلامة

يفصّل [دليل بطاقات الكيمياء المتقدمة](/ar/blog/how-to-use-flashcards-for-advanced-chemistry/) هذا الفصل بين استرجاع الحقائق المختصرة والتدرّب على المسائل كاملة.

## كيف يساعدك Nibomo؟

يدعم [Nibomo](/ar/features/) بطاقات تقليدية ذات وجه أمامي وخلفي، ومجموعات، ووسومًا، ومراجعات مستحقة وفق خوارزمية FSRS بتقييمات `Again` و`Hard` و`Good` و`Easy`. يمكنك تثبيت مجموعة العناصر الـ118، أو إنشاء مجموعة أصغر تطابق ما يطلبه مقررك.

يمكنك استخدام محادثة الذكاء الاصطناعي ومرفقات الملفات لإعداد مسودات بطاقات من جدول في الدرس أو من قائمة بأخطائك. وقبل الحفظ، راجع كل اسم ورمز وعدد ذري واسم خاصية وقاعدة تقريب في مرجعك المعتمد. لا يحتوي التطبيق على مدقق متخصص في الكيمياء، ولا يخلط الموضوعات تلقائيًا نيابة عنك. ويشرح [دليل البدء](/ar/docs/getting-started/) كيفية إنشاء البطاقات وبدء مراجعة البطاقات المستحقة.

## أسئلة شائعة عن الجدول الدوري

### كم عدد العناصر في الجدول الدوري في 2026؟

يوجد 118 عنصرًا معروفًا. يبدأ الجدول بالهيدروجين، العنصر رقم 1، وينتهي بالأوغانيسون، العنصر رقم 118. وتنتهي الجداول الحالية لدى ACS وNIST وIUPAC جميعها بالعنصر 118.

### ما العنصر رقم 118؟

الأوغانيسون، ورمزه `Og`، هو العنصر رقم 118. اعتمدت IUPAC اسمه ورمزه الحاليين في نوفمبر 2016، إلى جانب النيهونيوم (`Nh`) والموسكوفيوم (`Mc`) والتينيسين (`Ts`).

### هل ينبغي للطلاب حفظ العناصر الـ118 كلها؟

لا، إلا إذا كان المقرر أو الاختبار يطلبها كلها. فكثير من الطلاب يحتاجون إلى مجموعة أصغر، مثل العناصر من 1 إلى 20، أو العناصر الشائعة في الصيغ، أو عائلات مختارة، أو عناصر الوحدة الحالية. وتحقق أيضًا من اتجاه السؤال: فالتعرف إلى `Na` وكتابة الرمز عند رؤية «الصوديوم» مهارتان منفصلتان.

### هل العدد الذري هو نفسه الكتلة الذرية؟

لا. العدد الذري هو عدد البروتونات، وهو الذي يحدد هوية العنصر. أما العدد الكتلي فيساوي مجموع البروتونات والنيوترونات في نويدة واحدة، بينما تصف الكتلة الذرية والوزن الذري كميتين مختلفتين مرتبطتين بالكتلة. استخدم المصطلح والمرجع اللذين يحددهما مقررك بدقة.

### ما أسرع طريقة لتعلم أسماء العناصر ورموزها؟

حدد أصغر مجموعة مطلوبة، واختبر نفسك فيها من دون الرجوع إلى ملاحظاتك، ثم أنشئ بطاقات لاتجاهات الاسترجاع التي أخطأت فيها فقط. بعد ذلك اختبر ما تعلمته بجدول فارغ وأسئلة كيميائية حقيقية.

## استخدم الجدول، ثم أغلقه

استخدم جدول العناصر الـ118 عندما تحتاج إلى مرجع موثوق. وعندما تريد التدرّب على الاسترجاع، أغلقه واختبر ما يتوقعه مقررك بالضبط، ثم حوّل أخطاءك إلى بطاقات صغيرة. بعد ذلك ارجع إلى الجدول الفارغ أو الصيغة أو شرح الاتجاه الدوري أو المسألة الحسابية؛ فهناك ينبغي أن تعمل المعرفة فعلًا.

---
*[عرض النسخة المنسقة HTML من هذه الصفحة](<https://nibomo.com/ar/blog/periodic-table-flashcards/>)*

*يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إنشاء حساب للمستخدم في هذه الخدمة بدءًا من `GET https://api.flashcards-open-source-app.com/v1/`. وبعد الإعداد، يمكنهم أيضًا الاتصال عبر MCP على `https://mcp.nibomo.com/mcp`.*

*نصيحة: أضف `.md` إلى أي رابط على https://nibomo.com للحصول على نسخة Markdown نظيفة من الصفحة.*