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sábado, 27 de julio de 2019

Unidad 2. 4. Estequiometria

Unidad 2. 1. Estequiometria

Una vez que se cuenta con las reacciones químicas balanceadas que describen un fenómeno, estas pueden ser utilizadas para determinar la concentración de cada uno de los compuestos de en una mezcla, empleando como herramienta a la estequiometria.


Se define como el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. La palabra estequiometria proviene de la etimología del griego stocheion, que significa primer principio o elemento y metron que significa medida.

La estequiometria surge desde que Lavoisier, en 1789, estableció lo que actualmente se conoce como ley de la conservación de la materia.


Ley de la conservación de la materia.

De manera general describe que “la materia no se crea ni se destruye” por lo que en una reacción química la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos.

2.4.1.       Unidades de concentración


Actualmente conocemos que los átomos son tan pequeños que no sería posible trabajar con ellos, esa es la razón por lo que se desarrolló una unidad de átomos que describe a un gran número de ellos y hace posible su utilización. Esta unidad es definida por el Sistema Internacional de Unidades como mol.

Mol y uma

Mol.
Se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono-12. La cantidad de sustancia es proporcional al número de entidades, siendo la constante de proporcionalidad el número de Avogadro. Un mol contiene 6.022045x1023 entidades.
Uma.
es un valor igual a 1/12 (doceava) parte de la masa del isotopo 12 del átomo de Carbono y su valor se corresponde aproximadamente con la masa de un protón (o un átomo) de hidrógeno. También es llamado Dalton.
En el mundo microscópico el mol es de gran utilidad, para comprender las interacciones entre las moléculas y los átomos, pero en el mundo macroscópico la cantidad de masa resulta ser más comprensible.

Masa atómica

Se define como la cantidad de masa que hay por mol de átomos de un elemento
Por ejemplo: el Cl pesa 35.5 uma y por tanto 35.5g, esto es, que por cada 23g hay un mol de átomos de cloro.
Por lo anterior, conociendo la cantidad de sustancia, podemos determinar el número de mol y de átomos que se están trabajando, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Mol de aluminio
Átomos de aluminio
Gramos de aluminio

1.0
6.023x1023
27.0

2.0
1.204x1024
54.0

0.5
3.011x1023
13.5


Masa molecular.

Es la suma de las masas atómicas de cada elemento que integran a la sustancia.
Por ejemplo: la masa molecular del agua es de 18g/mol, pero veamos cómo se determinó esta cantidad.
1.                            Escribir la fórmula del agua:
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2.                            Identificar el número de átomos en cada elemento:
2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno.
3.                            Obtener las masas de cada elemento


Oxígeno = 16g

4.                            Multiplicar las masas atómicas de cada elemento por la cantidad de átomos en la molécula.


Hidrógeno = 2(1g) = 2g
Oxígeno = 1(16g) = 16g
5.                            Sumar los resultados de la multiplicación para obtener la masa molecular del agua.
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2.4.2.       Relación mol – mol.

Para realizar los cálculos pertinentes en la estequiometria y no cometer errores, es necesario escribir la fórmula de manera correcta. Posteriormente, se debe identificar que sucede con la relación mol-mol, es decir, conocer cuántos moles de un reactivo reaccionan con otro, para determinar el número de mol de un producto.
Ejemplo. La reacción el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico, nos indica que un mol de NaOH reacciona con un mol de HCl para producir un mol de NaCl y un mol de H2O.
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Ejemplo. Para el caso de la reacción de formación del agua, 2 mol de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir dos mol de agua:
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una vez que la ecuación química este correctamente balanceada, podemos determinar cuantitativamente la cantidad de mol de un reactivo o producto, requerido para un proceso.
Por ejemplo. ¿Cuántos mol de hidrógeno se formarán a partir de 5.0 mol de litio al reaccionar con el agua?
1.   Escribir correctamente la reacción:
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2.   Balancear la ecuación:
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3.   Identificar la relación de moles entre los compuestos:
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4.   Calcular los moles de hidrógeno producidos por 5 mol de litio:
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Lo que nos indica que con 5 mol de litio obtendremos 2.5 mol de hidrógeno.

2.4.3   Relación masa-mol

En muchas ocasiones se requiere conocer la masa de un reactivo o producto, para ello se utiliza la relación masa-mol. En este tipo de estequiometria se determina la masa molecular de una sustancia.
por ejemplo: ¿Cuántos gramos de sulfuro ferroso se obtendrán al hacer reaccionar 3.5mol de hierro?
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1.   Revisar que la ecuación se encuentre balanceada.
2.   Identificar la relación de moles en la reacción:
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3.   Calcular los moles de FeS producidos por 3.5 mol de Fe.
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4.   Calcular la masa del sulfuro ferroso:
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5.   Calcular la masa en gramos (g) de sulfuro ferroso producida por los 3.5 mol de hierro:
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Por tanto, partiendo de 3.5 mol de Fe se obtendrán 308g de FeS.
En este caso la relación masa-mol nos sirven para conocer la cantidad de reactivos o productos involucrados en un proceso en el que se conocen los mol de alguna de las especies químicas de interés.

2.4.4   Relación masa-masa

En el campo laboral las cantidades de materia casi no se manejan en mol, sino en masa.
Ejemplo: ¿Cuántos gramos de cloruro de calcio se obtendrán al hacer reaccionar 200g de Ca? De acuerdo con la siguiente reacción:
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1.                            Balancear la ecuación.
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2.                            Identificar la relación de mol en la relación:
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3.                            Establecer la relación con la masa de cada compuesto:
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En este caso las relaciones estequiométricas se manejan en mol, los cuales son transformados a masa mediante el cálculo de la masa molecular. Esta última relación es de gran importancia, ya que de manera cotidiana manejamos cantidades más tangibles, como lo son el gramo y kilogramo.

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