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Estequiometría-J2000A2

Sunday, May 2nd, 2010

Una muestra de 0,726g de (NH4)2SO4 se trata con hidróxido sódico en exceso desprendiéndose 0,24L de amoniaco gas medidos a 15ºC y 748mmHg
a) Calcula la pureza de la muestra expresada en % en peso
b) Determina el pH de una disolución preparada con un peso igual a l indicado inicialmente de muestra impura, que se disuelve en agua, enrasando hasta un volumen total de 100mL ( supón que ni el ion sulfato ni las impurezas influyen en el pH y que la reacción correspondiente es: ion amonio ↔ amoniaco + ion hidronio )
Datos: R=0,082atom.L/mol.K; Ka(ion amonio) = 1,0.10-9
N=14, S=32,1; O=16,0; H=1,0

Estequiometría

Thursday, February 18th, 2010

El ácido nítrico reacciona con el cobre para formar nitrato de cobre (I), dióxido de nitrógeno y agua. Calcula:
a) Cuántos gramos de ácido nítrico se necesitan para que reaccionen totalmente 5g de cobre.
b) Qué volumen de dióxido de nitrógeno se forma a 20ºC y 770mm de Hg.
Datos: H=1; O=16; N=14; Cu=63,5; R=0,082 atm.L/K.mol

Solución

  • Escribimos la reacción

HNO3 + Cu → CuNO3 + NO2 + H2O

  • Ajustamos la reacción

2HNO3 + Cu → CuNO3 + NO2 + H2O

  • Pasamos a moles la información que nos dan

PA(Cu)=63,5g/mol → n=m/PM=5/63,5=0,08 moles

  • Utilizamos la estequiometría de la reacción:

Si 1mol de Cu reacciona con 2moles de HNO3
0,08moles de Cu reaciconarán con x=0,16 moles de HNO3

Como me piden masa, utilizo el PM(HNO3)=63g/mol → m=n.PM=0,16.63=10,08g

Solución: m(HNO3)=10,08g
b) Utilizando la estequiometría de la reacción:
Si 1mol Cu produce 1mol de NO2
0,08moles producirán 0,08 moles

Como se trata de un gas y nos dan T y P, utilizamos la ecuación de los gases ideales para calcular V
T=20ºC=293K
P=770mmHg=770/760=1,01atm
pV=nRT → V=nRT/p → V=0,08.0,082.293/1,01=1,9L

Solución: V(NO2)=1,9L

Reacciones químicas

Wednesday, February 17th, 2010

Hacemos reaccionar cierta masa de carbonato de calcio con ácido clorhídrico 3M. En el proceso se obtienen dióxido de carbono, agua y cloruro de calcio. Teniendo en cuenta que se obtienen 1,23 m3 de dióxido de carbono medidos a 27º y 770 mm de Hg, calcula:
a) La masa de carbonato de calcio que ha reaccionado
b) El volumen de disolución 3M de ácido clorhídrico que ha reaccionado
Datos: Ca=40,1; C=12; O=16; H=1; Cl=35,5; R=0,082atm.L/K.mol

Solución

a)

  • Escribimos la reacción química

CaCO3 + HCl → CO2 + H2O + CaCL2

  • Ajustamos la reacción, es decir, garantizamos que existe el mismo número de átomos de cada tipo en ambos lados de la reacción ( siempre dejamos para el final H y O )

CaCO3 + 2HCl → CO2 + H2O + CaCl2

  • Pasamos a moles las cantidades que nos dan, en este caso de rpoductos.

Como CO2 es un gas y nos están dando datos de presión y temperatura, utilizamos la ecuación de los gases ideales:
T=27ºC=300K
P=770mmHg=770/760=1,01atm
V=1,23m3=1230dm3=1230L
pV=nRT → n=pV/RT=1,01.1230/0,082.300=50,50moles

  • Calculamos los moles de carbonato de calcio a partir de los de CO2 utilizando la estequiometría de la reacción.

Si 1mol de CO2 se produce cuando reacciona 1 mol de CaCO3
50,50moles de CO2 se producen cuando reaccionan x=50,50 moles de CaCO3
Como nos piden masa, pasamos los moles a gramos utilizando el peso molecular.
PM(CaCO3)=100g/mol
m=n.PM=50,50.100=5050g

Solución: m(CaCO3)=5050g

b) Por la estequiometría de la reacción sabemos que:
1mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico
50,50moles reaccionarán con x=101moles de HCl

Como el HCl se saca de una disolución 3M y necesitamos 101,68moles
M=n/V → V=n/M=101/3=33,67L

Solución: V=33,67L de disolución 3M de HCL

J2005A2-Cuba electrolítica y potencial

Friday, December 4th, 2009

En una celda voltaica se produce la reacción:

K2Cr2O7 + 7H2SO4 + 6Ag → Cr2(SO4)3+ 7H2O + 3Ag2SO4 + K2SO4

a) Calcula el potencial estándar de la celda
b) Calcula los gramos de sulfato de plata formados a partir de 2,158g de plata.
c) Si se dispone de una disolución de ácido sulfúrico de concentración 1,47g/L, calcula el volumen de la misma que se necesita para oxidar 2,158g de plata.

Datos: Eº(Cr2O7 2- / Cr3+)=1,33V; Eº(Ag+/Ag) = 0,80V; Ag=107,9; H=1,0, O=16; S=32

Solución:

a) El potencial de pila se calcula como suma del potencial de oxidación que ocurre en el ándo y del potencial de reducción que ocurre en el cátodo: Epila=Eox + Er

Deberemos ver qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce para poder calcular el potencial. Para ello, debemos ver el número de oxidación de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción:
Ag pasa de 0 → +1; aumenta su número de oxidación, se oxida
Cr pasa de +6 → +3; disminuye su número de oxidación, se reduce

Los datos que están tabulados son los potenciales de reducción:
Epila = Er + Eox = Eº(Cr2O7 2- / Cr3+) + Eº(Ag/Ag+) = 1,33 – 0,80 = 0,53V

b) Puesto que la reacción REDOX está ajustada, lo único que tenemos que ver es la estequiometría de la reacción para saber qué cantidad de sulfato de plata se formará:

2,158g de plata = 2,158/107,9 moles de plata = 0,02 moles

Si 6 moles de Ag producen 3moles de Ag2SO4 → 0,02 moles producirán 0,01moles de Ag2SO4

PM(Ag2SO4)=311,8 g/mol
m(Ag2SO4) = 0,01.311,8=3,12g

c) Volvemos a utilizar la estequiometría de la reacción:

Si 6 moles de Ag reaccionan con 7 moles de H2SO4 →0,02moles de Ag reaccionarán con 2,33.10-2 moles de H2SO4
m(H2SO4) = 2,33.10-2.PM(ác. sulfúrico) = 2,33.10-2.98 = 2,29g

Puesto que la concentración de la disolución es 1,47g/L:
1,47g/L=2,29/V; V= 2,29/1,47 = 1,56L

J2006B2-Redox, espontaneidad y estequiometría

Friday, December 4th, 2009

En la oxidación de agua oxigenada con 0,2moles de permanganato, realizada en medio ácido a 25ºC y 1atm de presión, se producen 2L de O2 y cierta cantidad de Mn2+ y agua.
a) Escribe la reacción iónica ajustada que tiene lugar.
b) Justifica, empleando los potenciales de reducción, si es una reacción espontánea en condiciones estándar
c) Determina los gramos de agua oxigenada necesarios para que tenga lugar la reacción.
d) Calcula cuántos moles de permanganato se han añadido en exceso.
Datos: R=0,082atm.L/K.mol; Eº(MnO4 -/Mn2+)=1,51V; Eº(O2/H2O2)=0,68V; O=16; H=1

Solución:

a) Para ajustar la reacción utilizaremos el método del ion-electrón, puesto que es necesario recordar que una reacción REDOX es una reacción de transferencia de electrones, de modo que los mismos electrones que pierde la sustancia que se oxida, debe ganarlos la sustancia que se reduce, además de que los átomos estén ajustados.
H2O2 + MnO4- + H+→ O2 + Mn2+

El oxígeno del agua oxigenada pasa de número de oxidación -1 a 0 en el oxígeno; aumenta su número de oxidación → se oxida

El manganeso pasa de +7 a +2; disminuye su número de oxidación → se reduce

Escribimos las semirreacciones de oxidación y reducción:

s. oxidación: H2O2 → O2 + 2H+ + 2e
s. reducción: MnO4- + 8H++ 5e →  Mn2+ + 4 H2O

Puesto que tiene que haber el mismo número de electrones en s.ox. que en s. red., multiplicamos la primera por 5 y la segunda por 2 y luego sumamos:

5H2O2 + 2MnO4- + 16H++ 10e → 5O2 + 10H+ + 10e + 2Mn2+ + 8 H2O
5H2O2 + 2MnO4- + 6H+ → 5O2 + 2Mn2+ + 8 H2O

b) Para saber si la reacción es espontánea, debemos calcular el potencial de pila: Epila=Eox + Er. Existe una relación entre el potencial de pila y la variación de energía libre de Gibbs de una reacción, que es la que determina la espontaneidad de una reacción:
si  Epila < 0 → ΔG > 0 → Reacción no espontánea
si  Epila > 0 → ΔG < 0 → Reacción  espontánea

Epila = Eox + Er = -0,68 + 1,51 = 0,83V > 0 → Reacción espontánea

c) Nos dan los productos de la reacción: 2L de oxígeno en condiciones estándar. Utilizando la estequiometría de la reacción, veremos la cantidad de reactivos que ha reaccionado.

Utilizando la ecuación de los gases ideales: pV=nRT; n = pV/RT=1.2/0,082.298=8,18.10-2 moles.

Si 5moles de H2O2 producen 5 moles de O2 → 8,18.10-2 moles de oxígeno serán producidos por 8,18.10-2 moles de agua oxigenada que habrán reaccionado.

PM(H2O2) = 34 g/mol → m=8,18.10-2 moles.34 g/mol=2,78g

d) Volvemos a utilizar la estequiometría de la reacción:

Si 5moles de H2O2 reaccionan con 2 moles KMnO4 → 8,18.10-2 moles reaccionarán con 3,27.10-2 moles de KMnO4

En el enunciado nos dicen que se han introducido 0,2 moles:

exceso = 0,2 – 3,27.10-2 = 0,167 moles de KMnO4 sobrarán.

J2007A2-Cuba electrolítica

Friday, December 4th, 2009

La electrólisis de una disolución acuosa de sulfato de cobre(II) se efectúa según la reacción iónica neta siguiente:
2Cu2+ (aq) + 2H2O (l) → 2Cu (s) + O2(g) + 4H+ (ac)
Calcula:
a) La cantidad ( en gramos) que se necesita consumir de sulfato de cobre (II) para obtener 4,1 moles de O2
b) ¿Cuántos litros de O2 se han producido en el apartado anterior a 25ºC y 1atm de presión?
c) ¿Cuánto tiempo es necesario (en minutos) para que se depositen 2,9g de cobre con una intensidad de corriente de 1,8 A?
Datos: R=0,082atm.L/K.mol; Faraday=96485C/mol; Cu=63,5; S=32; O=16

J2008A2- REDOX y estequiometría

Friday, December 4th, 2009

Las disoluciones acuosas de permanganato de potasio en medio ácido ( ácido sulfúrico ), oxidan al peróxido de hidrógeno ( agua oxigenada ) formándose oxígeno, sulfato de manganeso (II), sulfato de potasio y agua.
a) Formula y ajusta las semirreacciones iónicas de oxidación y reducción y la reacción molecular.
b) Calcula los gramos de oxígeno que se liberan al añadir un exceso de permanganato a 200mL de peróxido de hidrógeno 0,01M
c) ¿Qué volumen ocuparía el O2 obtenido en el apartado anterior medido a 21ºC y 720mm Hg?
Datos: R=0,082 atm.L/K.mol; O=16; 1 atm=760 mmHg

Equilibrio y Kp-J2005BP2

Monday, November 23rd, 2009

Se introducen 2moles de COBr2 en un recipiente de 2L y se calienta hasta 73ºC. El valor de la constante Kc, a esa temperatura, para el equilibrio COBr2(g) ↔ CO(g) + Br2(g) es 0,09. Calcula en dichas condiciones:
a) El número de moles de las 3 sustancias en el equilibrio
b) La presión total del sistema
c) El valor de la constante Kp.
Dato: R=0,082atm.L/K.mol