Ile pierwiastków ma układ okresowy? Wszystkie 118 (2026)

W 2026 roku układ okresowy zawiera 118 znanych pierwiastków. Lista zaczyna się od wodoru o liczbie atomowej 1, a kończy na oganesonie o liczbie atomowej 118. Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS) podaje tę samą liczbę i wyjaśnia zasadę porządkującą tabelę: pierwiastki są ułożone według rosnącej liczby atomowej.

Jeśli chcesz tylko szybko coś sprawdzić, pełną tabelę znajdziesz poniżej. Zawiera nazwę każdego pierwiastka, jego symbol z właściwą wielkością liter i liczbę atomową — bez dodawania do tego zestawienia mas atomowych. Pod tabelą znajdziesz praktyczny sposób na ustalenie, których informacji wymaga twój program nauki, i przygotowanie fiszek wyłącznie z tego zakresu.

Informacje sprawdzono: 6 września 2026 r.

Mały zespół kameralny ćwiczący przed pełną orkiestrą jako ilustracja wyboru pierwiastków z całego zbioru 118 zgodnie z programem nauki

Wszystkie 118 pierwiastków: liczby atomowe, symbole i nazwy

Zestawienie liczb, symboli i nazw poniżej sprawdzono względem układu okresowego NIST oraz tabeli referencyjnej IUPAC. W angielskim oryginale artykułu nazwy zapisano zgodnie z amerykańską pisownią stosowaną przez NIST: aluminum i cesium. IUPAC używa form aluminium i caesium. Różnice te nie zmieniają symboli Al, Cs ani liczb 13 i 55. Jeśli uczysz się po angielsku, stosuj pisownię wymaganą na zajęciach. Poniżej podajemy polskie nazwy pierwiastków.

Liczba atomowa Symbol Nazwa pierwiastka
1 H Wodór
2 He Hel
3 Li Lit
4 Be Beryl
5 B Bor
6 C Węgiel
7 N Azot
8 O Tlen
9 F Fluor
10 Ne Neon
11 Na Sód
12 Mg Magnez
13 Al Glin
14 Si Krzem
15 P Fosfor
16 S Siarka
17 Cl Chlor
18 Ar Argon
19 K Potas
20 Ca Wapń
21 Sc Skand
22 Ti Tytan
23 V Wanad
24 Cr Chrom
25 Mn Mangan
26 Fe Żelazo
27 Co Kobalt
28 Ni Nikiel
29 Cu Miedź
30 Zn Cynk
31 Ga Gal
32 Ge German
33 As Arsen
34 Se Selen
35 Br Brom
36 Kr Krypton
37 Rb Rubid
38 Sr Stront
39 Y Itr
40 Zr Cyrkon
41 Nb Niob
42 Mo Molibden
43 Tc Technet
44 Ru Ruten
45 Rh Rod
46 Pd Pallad
47 Ag Srebro
48 Cd Kadm
49 In Ind
50 Sn Cyna
51 Sb Antymon
52 Te Tellur
53 I Jod
54 Xe Ksenon
55 Cs Cez
56 Ba Bar
57 La Lantan
58 Ce Cer
59 Pr Prazeodym
60 Nd Neodym
61 Pm Promet
62 Sm Samar
63 Eu Europ
64 Gd Gadolin
65 Tb Terb
66 Dy Dysproz
67 Ho Holm
68 Er Erb
69 Tm Tul
70 Yb Iterb
71 Lu Lutet
72 Hf Hafn
73 Ta Tantal
74 W Wolfram
75 Re Ren
76 Os Osm
77 Ir Iryd
78 Pt Platyna
79 Au Złoto
80 Hg Rtęć
81 Tl Tal
82 Pb Ołów
83 Bi Bizmut
84 Po Polon
85 At Astat
86 Rn Radon
87 Fr Frans
88 Ra Rad
89 Ac Aktyn
90 Th Tor
91 Pa Protaktyn
92 U Uran
93 Np Neptun
94 Pu Pluton
95 Am Ameryk
96 Cm Kiur
97 Bk Berkel
98 Cf Kaliforn
99 Es Einstein
100 Fm Ferm
101 Md Mendelew
102 No Nobel
103 Lr Lorens
104 Rf Rutherford
105 Db Dubn
106 Sg Seaborg
107 Bh Bohr
108 Hs Has
109 Mt Meitner
110 Ds Darmsztadt
111 Rg Roentgen
112 Cn Kopernik
113 Nh Nihon
114 Fl Flerow
115 Mc Moskow
116 Lv Liwermor
117 Ts Tenes
118 Og Oganeson

IUPAC oficjalnie zatwierdziła nazwy i symbole Nh, Mc, Ts oraz Og dla pierwiastków 113, 115, 117 i 118 w listopadzie 2016 roku. Ten komunikat IUPAC o nadaniu nazw przydaje się, gdy stara karta pracy nadal zawiera tymczasowe symbole trzyliterowe.

Liczba atomowa to nie masa atomowa

W polu jednego pierwiastka może znajdować się kilka liczb, ale każda odpowiada na inne pytanie.

  • Liczba atomowa identyfikuje pierwiastek i jest równa liczbie jego protonów. Liczba atomowa sodu zawsze wynosi 11.
  • Symbol pierwiastka to skrót jedno- lub dwuliterowy. Wielkość liter jest częścią zapisu: sód to Na, a nie NA ani na.
  • Masa atomowa i względna masa atomowa (ang. atomic mass i atomic weight) nie są liczbą atomową. W tabelach używanych na zajęciach większa wartość dziesiętna może być opisana jednym z tych terminów, ale nie są one w pełni zamienne. Trzymaj się dokładnej etykiety, precyzji i konwencji danej tabeli.
  • Liczba masowa to całkowita liczba protonów i neutronów w jednym nuklidzie.

Liczba całkowita w nawiasach kwadratowych, widoczna w niektórych tabelach przy pierwiastku promieniotwórczym, jest zwykle liczbą masową — nie inną liczbą atomową ani standardową względną masą atomową.

Dlatego powyższe zestawienie ogranicza się do nazwy, symbolu i liczby atomowej. Te trzy pola wystarczają do szybkiego sprawdzenia tych danych. Historia wersji układu okresowego NIST pokazuje też, dlaczego talia z dokładnymi wartościami względnych mas atomowych potrzebuje źródła i daty: dane referencyjne mogą się zmieniać. Jeśli na zajęciach sprawdzana jest znajomość tych wartości, zapisz dokładnie wymaganą wielkość, wydanie tabeli i zasadę zaokrąglania.

Jak zapamiętać układ okresowy: zacznij od programu nauki

Widok 118 wierszy może skłonić do narzucenia sobie zadania, którego nikt nie zadał: „Chyba muszę nauczyć się tego wszystkiego na pamięć”. Rzeczywisty zakres często jest mniejszy. Zanim utworzysz talię, sprawdź program, polecenia nauczyciela, dozwoloną kartę wzorów i ostatnie zadania.

Jeśli zadania wymagają… Co warto umieć odtworzyć z pamięci Co zostawić poza tą talią
rozpoznawania popularnych pierwiastków we wzorach symbol → nazwa zapisywanie pełnych wzorów i zadania z nazewnictwa
zapisywania symboli na podstawie nazw nazwa → symbol z właściwą wielkością liter ładunki i indeksy dolne we wzorach związków
znajomości pierwszych 20 pierwiastków wymagany kierunek dla pierwiastków 1–20 pozostałe 98, dopóki nie pojawią się w programie
odtwarzania układu okresowego wybrane pierwiastki i punkty orientacyjne w grupach i okresach wielokrotne uzupełnianie pustej tabeli
porównywania zmian właściwości w układzie okresowym niewielki zestaw reguł określających kierunek zmian i nazwanych wyjątków wyjaśnienia i nowe porównania
zapisywania konfiguracji elektronowych konfiguracje i wyjątki wymagane w programie wyprowadzanie konfiguracji przez zapełnianie orbitali
rozpoznawania wszystkich 118 pierwiastków z pamięci sprawdzane kierunki dla nazw, symboli i liczb atomowych masy, zmiany właściwości i konfiguracje, jeśli nie są osobno wymagane

Nauczyciel może usunąć wiele niejasności, podając kierunek sprawdzania wiedzy. „Znać pierwiastki” może oznaczać odczytywanie symboli, zapisywanie ich z pamięci, uzupełnianie pustej tabeli albo podawanie liczb atomowych. Każde z tych zadań oznacza zupełnie inną liczbę fiszek.

Twórz fiszki na podstawie błędów, nie całego pola pierwiastka

Co to kobalt. CO to wzór zawierający dwa osobne symbole: C i O. Jedna mała litera zmienia znaczenie zapisu. Dobra fiszka powinna pomóc naprawić właśnie ten konkretny błąd:

Przód: Który pierwiastek ma symbol Co?
Tył: Kobalt.

Przód: Jakie dwa symbole pierwiastków występują we wzorze CO?
Tył: C oznacza węgiel, a O oznacza tlen.

Drugie pytanie ćwiczy odczytywanie wzorów; nie jest kolejną fiszką o kobalcie. Inne podobne pary to S i Si, N i Ni, C i Ca oraz P i Pb. Drugą literę symbolu dwuliterowego zawsze zapisuj małą literą.

Niektóre symbole sprawiają trudność z innego powodu: angielska nazwa nie podpowiada oczywistych liter. Poniższe przykłady dotyczą właśnie nazw angielskich, dlatego podajemy je obok polskich. Jeśli te pierwiastki należą do wymaganego zakresu i mylisz ich symbole, warto wcześnie przygotować odpowiednie fiszki:

Pierwiastek (nazwa angielska) Symbol Liczba atomowa
Sód (Sodium) Na 11
Potas (Potassium) K 19
Żelazo (Iron) Fe 26
Miedź (Copper) Cu 29
Srebro (Silver) Ag 47
Cyna (Tin) Sn 50
Antymon (Antimony) Sb 51
Wolfram (Tungsten) W 74
Złoto (Gold) Au 79
Rtęć (Mercury) Hg 80
Ołów (Lead) Pb 82

Nie twórz od razu wszystkich jedenastu fiszek tylko dlatego, że są na liście. Najpierw spróbuj uzupełnić pustą tabelę albo rozwiązać quiz z symboli, a potem zachowaj fiszki dotyczące popełnionych błędów.

Jeden fakt na fiszkę ułatwia uczciwą ocenę

„Powiedz wszystko o sodzie” wygląda na oszczędne rozwiązanie, bo mieści się na jednej fiszce. Podczas powtórki robi się jednak kłopotliwe: być może pamiętasz Na i 11, ale wskazujesz zły okres. Częściowo poprawną odpowiedź trudno uczciwie ocenić.

Rozdziel sprawdzane informacje:

Przód: Zapisz symbol sodu. Zachowaj właściwą wielkość liter.
Tył: Na.

Przód: Który pierwiastek ma symbol Na?
Tył: Sód.

Przód: Który pierwiastek ma liczbę atomową 11?
Tył: Sód.

To trzy kierunki odpytywania, a nie trzy obowiązkowe fiszki. Zacznij od kierunku, który występuje w twoich zadaniach. Odwrotny dodaj dopiero wtedy, gdy musisz umieć odtworzyć odpowiedź również w tę stronę albo gdy ćwiczenia ujawnią lukę. Automatyczne odwracanie każdego faktu może zamienić 118 pierwiastków w setki powtórek, które nie rozwijają umiejętności sprawdzanej na egzaminie.

Więcej przykładów znajdziesz w poradniku Jak tworzyć lepsze fiszki (po angielsku).

Praktyczny plan nauki wymaganego zestawu

Zacznij od sprawdzenia, co już umiesz — wystarczy nawet pięciominutowy test.

  1. Zapisz dokładny zakres. „Pierwiastki 1–20, nazwa ↔ symbol” to konkret. „Nauczyć się układu okresowego” nim nie jest.
  2. Zrób krótki test bez notatek. Wykorzystaj pustą tabelę, quiz od nauczyciela albo bieżące zadanie z chemii. Zaznacz dokładnie każdy błąd.
  3. Utwórz jedną fiszkę na każdy brakujący kierunek. Nie dodawaj fiszek o liczbach atomowych, grupach, masach i zmianach właściwości, jeśli nie są wymagane.
  4. Ucz się jednego ograniczonego zestawu. Dział programu, rodzina pierwiastków albo pierwiastki 1–20 dają wyraźny punkt końcowy. Jeśli wymagane są wszystkie 118, podziel je na niewielkie zakresy liczb atomowych zamiast dodawać wszystko pierwszego dnia.
  5. Ćwicz razem podobne zapisy, gdy poznasz już każdy z osobna. Ćwicz Co, C i O w tej samej sesji; mieszaj sąsiednie liczby atomowe, które ciągle przestawiasz. Nibomo nie tworzy takich zestawień automatycznie, więc samodzielnie dobierz kolejność talii lub tagi.
  6. Odtwarzaj układ poza talią. Uzupełniaj pustą tabelę i wypowiadaj na głos punkty orientacyjne dla grup i okresów. Pojedyncze fiszki same nie nauczą rozmieszczenia pierwiastków.
  7. Wracaj do chemii. Odczytuj wzory, wyjaśniaj zmiany właściwości, zapisuj konfiguracje elektronowe i rozwiązuj nowe zadania. Każdy powracający błąd może stać się podstawą jednej małej fiszki.

Rozszerzając zestaw, utrzymuj rozsądną liczbę codziennych powtórek. Poradnik Ile nowych fiszek dziennie? (po angielsku) wyjaśnia, jak dobierać liczbę nowych kart do obciążenia zaplanowanymi powtórkami, zamiast kierować się samą ambicją.

Gotowe talie do trzech różnych zadań

Jeśli rzeczywiście musisz znać wszystkie 118 pierwiastków, możesz zainstalować talię Fiszki z układu okresowego: nazwy, symbole i liczby atomowe wszystkich 118 pierwiastków, która zawiera 354 karty. Każdy pierwiastek jest sprawdzany w trzech kierunkach: nazwa → symbol, symbol → nazwa oraz liczba atomowa → pełne dane identyfikujące pierwiastek. Talia nie obejmuje względnych mas atomowych, rozmieszczenia w tabeli, zmian właściwości ani konfiguracji elektronowych. Pomaga zapamiętać dane identyfikujące pierwiastki; nie zastępuje całego kursu chemii. Polska wersja strony katalogu zmienia język interfejsu, a nie treść kart w talii.

Dwie osobne talie obejmują inne zakresy:

Przedrostki jednostek to kolejne źródło błędów związanych z wielkością liter — M i m nie oznaczają tego samego — ale nie należą do treści układu okresowego. Ucz się ich osobno, korzystając z poradnika o fiszkach z przedrostków jednostek (po angielsku), żeby nie zamieniać całej notacji chemicznej w jedną ogromną, pomieszaną talię.

Czego nie nauczą fiszki z układu okresowego

Fiszki pomagają utrzymać w pamięci precyzyjne powiązania: Fe → żelazo, 26 → żelazo albo „sód” → Na. Znacznie gorzej sprawdzają się jako jedyna forma ćwiczenia zadań łączących kilka umiejętności.

Poza talią nadal ćwicz:

  • odtwarzanie położenia pierwiastków w pustym układzie okresowym
  • czytanie legendy tabeli i korzystanie z wydania podanego na zajęciach
  • wyjaśnianie przyczyn zmian właściwości i uwzględnianie wyjątków omawianych w programie
  • zapisywanie i interpretowanie wzorów oraz równań
  • wyprowadzanie konfiguracji elektronowych, zamiast jedynie rozpoznawania gotowych zapisów
  • obliczenia i nowe zadania wieloetapowe
  • pracę laboratoryjną z wymaganym nadzorem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Poradnik o fiszkach do zaawansowanej chemii (po angielsku) rozwija ten podział na zapamiętywanie krótkich informacji i rozwiązywanie pełnych zadań.

Jak pomaga Nibomo

Nibomo obsługuje zwykłe fiszki z przodem i tyłem, talie, tagi oraz powtórki planowane przez FSRS z ocenami Again, Hard, Good i Easy. Możesz zainstalować talię 118 pierwiastków albo przygotować mniejszą, dopasowaną do programu nauki.

Czat AI i załączniki mogą pomóc przygotować propozycje fiszek na podstawie tabeli z lekcji lub listy błędów. Przed zapisaniem sprawdź każdą nazwę, symbol, liczbę atomową, etykietę wielkości i zasadę zaokrąglania w źródle obowiązującym na twoich zajęciach. Aplikacja nie ma specjalnego narzędzia do weryfikacji treści chemicznych i nie przeplata automatycznie tematów. Poradnik na początek (po angielsku) opisuje tworzenie fiszek i rozpoczynanie zaplanowanych powtórek.

Pytania o układ okresowy

Ile pierwiastków ma układ okresowy w 2026 roku?

Znanych jest 118 pierwiastków. Wodór ma numer 1, a oganeson — 118. Aktualne tabele ACS, NIST i IUPAC kończą się na pierwiastku 118.

Jaki jest 118. pierwiastek?

Pierwiastkiem 118 jest oganeson o symbolu Og. IUPAC zatwierdziła jego obecną nazwę i symbol w listopadzie 2016 roku wraz z nihonem (Nh), moskowem (Mc) i tenesem (Ts).

Czy uczniowie powinni zapamiętać wszystkie 118 pierwiastków?

Tylko wtedy, gdy wymaga tego program lub egzamin. Wielu uczniom wystarcza mniejszy zestaw, na przykład pierwiastki 1–20, pierwiastki często występujące we wzorach, wybrane rodziny albo bieżący dział. Ustal też kierunek odpytywania: rozpoznawanie Na i zapisanie tego symbolu na podstawie nazwy „sód” to osobne umiejętności.

Czy liczba atomowa jest tym samym co masa atomowa?

Nie. Liczba atomowa określa liczbę protonów i identyfikuje pierwiastek. Liczba masowa obejmuje protony i neutrony w jednym nuklidzie; masa atomowa i względna masa atomowa opisują inne wielkości związane z masą. Używaj dokładnego terminu i źródła wskazanego na zajęciach.

Jak najszybciej nauczyć się nazw i symboli pierwiastków?

Ustal najmniejszy wymagany zestaw, sprawdź swoją wiedzę bez notatek i przygotuj fiszki tylko dla kierunków, które sprawiają trudność. Następnie sprawdź pamięć na pustej tabeli i w rzeczywistych zadaniach z chemii.

Skorzystaj z tabeli, a potem ją zamknij

Sięgaj do tabeli 118 pierwiastków, gdy potrzebujesz wiarygodnego zestawienia. Żeby ćwiczyć pamięć, zasłoń ją, sprawdź dokładnie to, czego wymaga program, i twórz krótkie fiszki na podstawie błędów. Potem wróć do pustej tabeli, wzoru, wyjaśnienia zmian właściwości lub obliczeń — tam, gdzie wiedza ma się przydać.

Czytaj dalej