miércoles, 3 de noviembre de 2010

CLASES PARTICULARES A TODO NIVEL

COMO PUEDEN OBSERVAR ESTE BLOG ESTA DEDICADADO A TRATAR ALGUNOS TEMITAS DE QUIMICA, SI USTED POSEE PROBLEMAS CON ALGUNOS DE ESTOS TEMAS, LLAMENOS Y CON MUCHO GUSTO LE COLABORAREMOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ COLOMBIA Y SUS ALREDEDORES


Lic. JAIME DAVID VÁSQUEZ

Cel. (057)3142854393
       

martes, 19 de octubre de 2010

REACCIONES Y ECUACIONES QUIMICAS

Una REACCION QUIMICA es la union de dos o mas elementos o compuestos los cuales cambian totalmente sus propiedades fisicas y quimicas originando asi nuevas sustancias.
Una ECUACION QUIMICA es la representaciòn mediante simbolos de una reaccion quìmica
TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS


Las ecuaciones Quimicas se clasifican en:


NOMBRE

EXPLICACIÓN

EJEMPLO



Composición o síntesis

Es aquella donde dos o más sustancias se unen para formar un solo producto

2CaO(s) + H2O(l) → Ca(OH)2(ac)



Descomposición o análisis

Ocurre cuando un átomo sustituye a otro en una molécula :

2HgO (s) → 2Hg(l) + O2(g)



Neutralización

En ella un ácido reacciona con una base para formar una sal y desprender agua.

H2SO4 (ac)

+ 2NaOH(ac) →

Na2SO4(ac) + 2H2O(l)



Desplazamiento

Un átomo sustituye a otro en una molécula

CuSO4 + Fe →

FeSO4 + Cu



Intercambio o doble desplazamiento

Se realiza por intercambio de átomos entre las sustancias que se relacionan

K2S

+

MgSO4 →

K2SO4 + MgS



Sin transferencia de electrones

Se presenta solamente una redistribución de los elementos para formar otros sustancias. No hay intercambio de electrones.

Reacciones de doble desplazamiento

Con transferencia de electrones (REDOX)

Hay cambio en el número de oxidación de algunos átomos en los reactivos con respecto a los productos.

Reacciones de síntesis, descomposición, desplazamiento

Reacción endotérmica Es aquella que necesita el suministro de calor para llevarse a cabo.

2NaH

2Na(s)

+

H2(g)





Reacción exotérmica Es aquella que desprende calor cuando se produce. 2C ( grafito) +

H2(g) →

C2H2 (g) ΔH=54.85 kcal

BALANCEO DE ECUACIONES


Balancear una ecuación es realmente un procedimiento de ensayo y error, que se fundamenta en la búsqueda de diferentes coeficientes numéricos que hagan que el numero de cada tipo de átomos presentes en la reacción química sea el mismo tanto en reactantes como en productos





Hay varios métodos para equilibrar ecuaciones :





1. MÉTODO DEL TANTEO O INSPECCIÓN



Este método es utilizado para ecuaciones sencillas y consiste en colocar coeficientes a la izquierda de cada sustancia, hasta tener igual número de átomos tanto en reactantes como en productos.



EJEMPLO:



N2 + H2



NH3





En esta ecuación hay dos átomos de nitrógeno en los reactantes, por tanto se debe colocar coeficiente 2 al NH3, para que en los productos quede el mismo número de átomos de dicho elemento.





N2 + H2



2NH3





Al colocar este coeficiente tenemos en el producto seis átomos de hidrógeno; para balancearlos hay que colocar un coeficiente 3 al H2 reactante :





N2 + 3H2



2NH3





La ecuación ha quedado equilibrada. El número de átomos de cada elemento es el mismo en reactivos y productos.





2. MÉTODO DE OXIDO REDUCCIÓN



Para utilizar éste método es necesario tener en cuenta que sustancia gana electrones y cual los pierde, además se requiere manejar los términos que aparecen en la siguiente tabla:



BALANCEO DE ECUACIONES CAMBIO EN ELECTRONES CAMBIO DE NÚMERO DE OXIDACIÓN

Oxidación Perdida Aumento

Reducción Ganancia Disminución

Agente oxidante

( sustancia que se reduce) Gana Disminuye

Agente reductor

( sustancia que se oxida) Pierde Aumenta



como los procesos de oxido-reducción son de intercambio de electrones, las ecuaciones químicas estarán igualadas cuando el número de electrones cedidos por el agente oxidante sea igual al recibido por el agente reductor. El número de electrones intercambiados se calcula fácilmente, teniendo en cuenta la variación de los números de oxidación de los elementos.





El mecanismo de igualación por el método de oxido-reducción es el siguiente :





(a) Se escribe la ecuación del proceso.Se determina qué compuesto es el oxidante y el reductor, y qué átomos de estos compuestos son los que varían en su número de oxidación.





Mn+4O2-2 + H+1 Cl-1 → Mn+2Cl2-1 + Cl20 + H2+1O-2



(b) Se calcula el número de oxidación de cada uno de estos átomos, tanto en su forma oxidada como reducida y se procede a escribir ecuaciones iónicas parciales.



Mn+4 + 2e- → Mn+2

2Cl-1 + 2e- → Cl20



(c) Se establecen los coeficientes mínimos del oxidante y del reductor, de tal forma que el número total de electrones ganados y perdidos sea el mismo; para ello multiplicamos en las ecuaciones iónicas el número de electrones por los factores adecuados.





(d) Se asignan como coeficientes de las sustancias afectadas en la ecuación, los factores que se utilizaron para que el número de electrones sea igual.



MnO2 + 2HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O



(c) Por último el balanceo se determina por el método de inspección o ensayo y error.



MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O-



EJEMPLO:



Balancear la ecuación de oxidación-reducción siguiente por el método de la variación del numero de oxidación



(1) El N sufre una variación en el estado de oxidación de +5 en el NO3 a +2 en el NO. El S sufre un cambio en el número de oxidación de -2 en H2S a 0 en S.







(2) El esquema de igualación de electrones es como sigue:



N+5 + 3e- → N+2 ( cambio de -3) (2a)

S-2 → S0 + 2e- ( cambio de +2) (2b)



(3) Para que el número de electrones ganados sea igual al de los perdidos, se multiplica la ecuación (2a) por 2,y la ecuación (2b) por3



2N+5 + 6e- → 6N+2 (3a)



3S-2 → 3S0 + 6e- (3b)



(4) Por tanto, el coeficiente del HNO3 y del NO es 2, y el del H2S y S es 3. en forma parcial, la ecuación esquemática es la siguiente;



2HNO3 + 3H2S → 2NO + 3S (4a)





(5) Ajuste de H y O. Los átomos de H de la izquierda en la ecuación (4a) ( 2 de HNO3 y 6 del H2S) deberán formar 4H2O en la derecha de la ecuación. la ecuación final será:



2HNO3 + 3H2S → 2NO + 3S + 4H2O (4a)





ION ELECTRÓN

Los pasos de este método son los siguientes:



a) Escribir una ecuación esquemática que incluya aquellos reactivos y productos que contengan elementos que sufren una variación en su estado de oxidación.



b) Escribir una ecuación esquemática parcial para el agente oxidante y otra ecuación esquemática parcial para el agente reductor.



c) Igualar cada ecuación parcial en cuánto al número de átomos de cada elemento. En soluciones ácidas o neutras . puede añadirse H2O y H+ para conseguir el balanceo de los átomos de oxígeno e hidrógeno. Por cada átomo de oxígeno en exceso en un miembro de la ecuación, se asegura su igualación agregando un H2O en el miembro. Luego se emplean H+ para igualar los hidrógenos. Si la solución es alcalina, puede utilizarse el OH-. Por cada oxigeno en exceso en un miembro de una ecuación se asegura su igualación añadiendo un H2O en el mismo miembro y 2OH- en el otro miembro .



d) Igualar cada ecuación parcial en cuanto al numero de cargas añadiendo electrones en el primero o segundo miembro de la ecuación.



e) Multiplicar cada ecuación parcial por los mismos coeficientes para igualar la perdida y ganancia de electrones.



f) Sumar las dos ecuaciones parciales que resultan de estas multiplicaciones. en la ecuación resultante, anular todos los términos comunes de ambos miembros. Todos los electrones deben anularse.



g) Simplificar los coeficientes.



EJEMPLO:



Balancear la siguiente ecuación iónica por el método del ion-electron :



Cr2O7-2

+

Fe+2



Cr+3

+ Fe+3



(1) Las ecuaciones esquemáticas parciales son:



Cr2O7-2 → Cr+3 ( para el agente oxidante) (1a)

Fe+2



Fe+3

( para el agente reductor)

(1b)



(2) Se efectúa el balanceo de átomos . La semirreacción (1a) exige 7H2O en la derecha para igualar los átomos de oxígeno; a continuación 14H+ a la izquierda para igualar los H+. La (1b) está balanceada en sus átomos:



Cr2O7-2 +

14H+



2Cr+3 +

7H2O (2a)

Fe+2 →

Fe+3 (2b)



(3) Se efectúa el balanceo de cargas. En la ecuación (2a) la carga neta en el lado izquierdo es +12 y en el lado derecho es +6; por tanto deben añadirse 6e- en el lado izquierdo. En la ecuación (2b) se suma 1e- en el lado derecho para igualar la carga de +2 en el lado izquierdo:



Cr2O7-2 +

14H+

+

6e- →

2Cr+3 +

7H2O

(3a)

Fe+2

→ Fe+3

e-

(3b)



(4) Se igualan los electrones ganados y perdidos. Basta con multiplicar la ecuación (3b) por 6:



Cr2O7-2 +

14H+

+

6e- →

2Cr+3 +

7H2O

(4a)

6Fe+2

→ 6Fe+3

6e-

(4b)



(5) Se suman las semireacciones (4a) y (4b) y se realiza la simplificación de los electrones:



Cr2O7-2

+

14H+ +

6Fe+2 →

2Cr+3

+ 7H2O + 6Fe+3





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gases

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domingo, 19 de septiembre de 2010

FORMULAS MOLECULARES

FORMULAS MOLECULARES: Las formulas moleculares revelan el verdadero numero de átomos que contiene una molécula. Para hallarla se necesita primero hallar la formula empirica, la cual vimos en la entrada pasada, posteriormente se debe sacar el peso molecular de la formula empirica y dividirlo por el dado en el problema. Este resultado se debe aproximar al numero entero mas cercano, segun corresponda, y por ultimo este valor se multiplica por cada uno de los subindices contenidos en la formula empirica y queda ya la formula molecular armada. En algunos casos la formula empirica es la misma formula molecular. Veamos un ejemplo:
Hemos obtenido la siguiente composición porcentual de un compuesto: 85,7 %
de C y 14,3 % de H.
Datos: MC = 12 u ; MH = 1 u.
¿Cuál es la fórmula empírica?
Si la masa molecular es 84 u, ¿cuál es su fórmula molecular?
1mol de C
C = 85.7g * _________ = 7.14 moles de C
12g


1 mol H
H = 14.3g * _____________ = 14.3 moles de H
1g

7.14
C = ___________ = 1
7.14


14.3
H = ____________ = 2
7.14


FORMULA EMPIRICA CH2

PARA HALLAR LA FORMULA MOLECULAR SE DEBE SACAR EL PESO MOLECULAR DE LA FORMULA EMPIRICA:

C = 1 * 12g = 12g
H = 2 * 1g = 2g
_________
14g


DIVIDIMOS EL PESO MOLECULAR SUMINISTRADO EN EL PROBLEMA POR EL HALLADO SEGUN LA FORMULA EMPIRICA:

84g
____ = 6
14g


MULTIPLICAMOS ESTE RESULTADO POR CADA UNO DE LOS COEFICIENTES OBTENIDOS EN LA FORMULA EMPIRICA (CH2)6
Y TENEMOS COMO FORMULA MOLECULAR C6H12


Veamos el siguiente video: 


http://www.youtube.com/watch?v=AaWnjUqrPtE




domingo, 12 de septiembre de 2010

FORMULA EMPIRICA

Las formulas empiricas nos expresan el número minimo de átomos que pueden llegar a conformar una molecula.
Para armar formulas empiricas debemos seguir unos pasos:
1) Convertir los porcentajes (%) o gramos, dados en el ejercicio, a moles.
2) Escoger el menor resultado de los obtenidos en el paso anterior y, dividir los otros resultados por este valor. (Los resultados se deben aproximar al número entero mas cercano, no se pueden expresar en decimales).
3) Los resultados obtenidos corresponden a los subindices (número de átomos correspondientes a cada elemento en la molecula) del compuesto y esta ya sería la formula empirica del elemento.

Veamos algunos ejemplos:


  1. Deduce la fórmula empírica de de un compuesto que contiene 21,6% de Na, 33,3% de Cl y 45,1% de O. Datos: MNa = 23 u ; MCl = 35,5 u ; M= 16 u.
Elemento
Masa en la muestra
Masa atómica
Relación de átomos (Conversión a moles)
Relación números enteros sencillos (Subindices)
Na
21,6 g
23 u
21,6 / 23 = 0,939
0,939 / 0,938 = 1
Cl
33,3 g
35,5 u
33,3 / 35,5 =  0,938
0,938 / 0,938 = 1
O
45,1 g
16 u
45,1 / 16 = 2,819
2,819 / 0,938 = 3
         Fórmula empírica: NaClO3 
  1. Se queman en aire 1,515 g de vapor de cinc y se obtienen 1,886 g de óxido de cinc. Deduce la fórmula empírica del óxido formado. Datos: MZn = 65,38 u ; M= 16 u.
Elemento
Masa en la muestra
Masa atómica
Relación de átomos (Conversión a moles)
Relación números enteros sencillos (Subindices)
Zn
1,515 g
65,38 u
1,515 / 65,38 = 0,0232
0,0232 / 0,0232 = 1
O
1,886 –1,515 = 0,371 g
16 u
0,371 / 16 = 0,0232
0,0232 / 0,0232 = 1
 Fórmula empírica: ZnO 
  1. Calcula la fórmula empírica de una sustancia cuya composición porcentual en masa es 0,8% de H, 36,5% de Na; 24,6% de P y 38,1% de O. Datos: Datos: MH = 1 u ; MNa = 23 u.; MP = 31 u ; M= 16 u.
Elemento
Masa en la muestra
Masa atómica
Relación de átomos (Conversión a moles)
Relación números enteros sencillos (Subindices)
H
0,8 g
1 u
0,8 / 1 = 0,8
0,8 / 0,794 = 1 (1,008)
Na
36,5 g
23 u
36,5 / 23 = 1,587
1,587 / 0,794 = 2 (1,999)
P
24,6 g
31 u
24,6 / 31 = 0,794
0,794 / 0,794 = 1
O
38,1 g
16 u
38,1 / 16 = 2,381
2,381 / 0,794 = 3 (2,999)
         Fórmula empírica: Na2HPO3  
  1. Deduce la fórmula empírica de un compuesto que contiene la siguiente composición porcentual en masa: 48,96% de O, 26,52% de Cr y 24,52% de S. Datos: M= 16 u ; MCr = 52 u ; M= 32,1 u.
Elemento
Masa en la muestra
Masa atómica
Relación de átomos (Conversión a moles)
Relación números enteros sencillos (Subindices)
O
48,96 g
16 u
48,96 / 16 = 3,06
3,06 / 0,51 = 6
Cr
26,52 g
52 u
26,52 / 52 =  0,51
0,51 / 0,51 = 1
S
24,52 g
32,1 u
24,52 / 32,1 = 0,764
0,764 / 0,51 = 1,5 (1,498)
 Para que la relación sea de números enteros sencillos deberemos multiplicar todo por dos: 
Elemento
Relación números enteros sencillos (Subindices)
O
6 · 2 = 12
Cr
1 · 2 = 2
S
1,5 · 2 = 3
     Fórmula empírica: Cr2S3O12  
  1. Deduce la fórmula empírica de un compuesto que contiene la siguiente composición porcentual en masa: 92,31% de C y 7,69% de H. Si la masa molecular es de 78 u, ¿cuál es su fórmula molecular? Datos: M= 12 u ; M= 1 u
Elemento
Masa en la muestra
Masa atómica
Relación de átomos (Conversión a moles)
Relación números enteros sencillos (Subindices)
C
92,31 g
12 u
92,31 / 12 = 7,692
7,692 / 7,69 = 1
H
7,69 g
1 u
7,69 / 1 =  7,69
7,69 / 7,69 = 1

Ahora veamos el siguiente video que nos complementa lo visto:



lunes, 9 de agosto de 2010

ASESORIAS EDUCATIVAS JV: APLICABILIDAD DEL CONCEPTO DE MOL

Como vemos el mol para la química es algo útil como veíamos en la anterior entrada, ahora debemos entender que en base a la mol giran bastantes temáticas de la química como son: Conversiones molares, Formulas empiricas y moleculares, Estequiometria, gases, soluciones, equilibrio químico, cinética química, entre otros.
Como vemos este concepto de mol es una de las temáticas claves en el estudio de la química.
En próximas publicaciones nos dedicaremos a estudiar detenidamente cada una de estas temáticas.

martes, 3 de agosto de 2010

MOL Y NUMERO DE AVOGADRO


La mol es una unidad de medida de masa empleada específicamente en el trabajo Químico, su equivalencia es una cantidad inimaginable por lo grande que es, es el famoso numero de Avogadro, el cual equivale al valor de 6,023 x 10 23 
Este número, expresado en notación científica, se compara con la cantidad de granos de arena que hay en la playa, entre otras comparaciones para denotar lo grande que es este número, el cual esta por el orden de los cuatrillones.
Químicamente hablando este número equivale a una mol de un elemento cualquiera de la tabla periódica o de un compuesto y esto equivaldría a hablar de se peso atómico o molecular respectivamente.

1 MOL (elemento o compuesto) =    6,023 x 10 23  (Átomos o moléculas) = PESO (Atómico o molecular)

Para poder desarrollar ejercicios de este tipo se debe saber sacar el peso molecular del compuesto y desarrollarlos con un artificio matemático llamado "factor de conversión" 

EJEMPLOS: 
¿Cuántas moles de hierro representan 25.0 g de hierro (Fe)?
Necesitamos convertir gramos de Fe a moles de Fe. Buscamos la masa atómica del Fe y vemos que es 55.85 g . Utilizamos el factor de conversión apropiado para obtener moles.
25.0 g Fe(1 mol 
55.85 g
)0.448 moles FeLa unidad del dato y del denominador del factor de conversión debe ser la misma
¿Cuántos átomos de magnesio están contenidos en 5.00 g de magnesio (Mg)?
Necesitamos convertir gramos de Mg a átomos de Mg.
Para este factor de conversión necesitamos la masa atómica que es 24.31 g.
5.00 g Mg(
1 mol 
24.31 g
)0.206 mol Mg
¿Cuál es la masa de 3.01 x 10átomos de sodio (Na)?
Utilizaremos la masa atómica del Na (22.99 g) y el factor de conversión de átomos a gramos.
3.01 x 1023 átomos Na(
22.99 g 
6.023 x 10átomos
)1.31 x 10 átomos Na
Masa molar de los compuestos.-
Una mol de un compuesto contiene el número de Avogadro de unidades fórmula (moléculas o iones) del mismo. Los términos peso molecular, masa molecular, peso fórmula y masa fórmula se han usado para referirse a la masa de 1 mol de un compuesto. El término de masa molar es más amplio pues se puede aplicar para todo tipo de compuestos.
A partir de la fórmula de un compuesto, podemos determinar la masa molar sumando las masas atómicas de todos los átomos de la fórmula. Si hay más de un átomo de cualquier elemento, su masa debe sumarse tantas veces como aparezca.
Ejemplos: Calcule la masa molar de los siguientes compuestos.
KOH (hidróxido de potasio)
K1 x 39.10 =39.10
O1 x 16.00 =16.00
H1 x 1.01 =1.01 +
 56.11 g
Cu3(PO4)2 (sulfato de cobre II)
Cu3 x 63.55 =190.65
P2 x 30.97 =61.04
O8 x 16 =128 +
  379.69 g
Al2(SO3)3 (sulfito de aluminio)
Al2 x 26.98 =53.96
S3 x 32.06 =96.18
O9 x 16 =144 +
  294.14 g
En el caso de los compuestos también podemos establecer una relación entre moles, moléculas y masa molar.
1 MOL = 6.022 x10 MOLÉCULAS = MASA MOLAR (gramos)
Ejemplos:
¿Cuántas moles de NaOH (hidróxido de sodio) hay en 1.0 Kg de esta sustancia?
En primer lugar debemos calcular la masa molar del NaOH 
Na1 x 22.99 =22.99
O1 x 16.00 =16.00
H1 x 1.01 =1.01 +
  40.00 g
La secuencia de conversión sería:
1.00 Kg NaOH(1000 g 
Kg
)= 1000 g NaOH

1000 g NaOH(1 mol
40.00 g
)
= 25.0 mol NaOH
¿Cuál es la masa de 5.00 moles de agua?
Calculamos la masa molar del H2O.
H2 x 1.01 =2.02
O1 x 16 =16 +
  18.02 g

5.00 mol H2O(18.02 g
1 mol
)= 90.1 g H2O
¿Cuántas moléculas de HCl (cloruro de hidrógeno) hay en 25.0 g?
Calculamos la masa molar del HCl.
H1 x 1.01 =1.01
Cl1 x 35.45 =35.45 +
  36.46 g

25.0 g HCl(
6.022 x 1023 moléculas
36.46 g
)4.13 x 10 moléculas HCl