sábado, 22 de octubre de 2011

GRUPOS FUNCIONALES

CONCEPTO. 1
conjunto de estructuras submoleculares, caracterizadas por una conectividad y composición elemental específica que confiere reactividad química específica a la molécula que los contiene. Estas estructuras reemplazan a los átomos de hidrogeno perdidos por las cadenas hidrocarbonadas saturadas. Los grupos alifáticos, o de cadena abierta, suelen ser representados genéricamente por R (radicales alquílicos), mientras que los aromáticos, o derivados del benceno, son representados por Ar (radicales arílicos).
 CONCEPTO. 2
Con esta forma de clasificación, se puede determinar una forma de estudio de
los compuestos orgánicos, iniciando con los hidrocarburos alifáticos y
aromáticos y y sus respectivas divisiones, para después estudiar cada tipo de
compuesto considerándolos como derivados de hidrocarburos.
Como se ha mencionado, si un hidrocarburo sustituye uno de sus hidrógenos
por un átomo de otro no metal o por un agrupamiento de átomos, se obtiene un
compuesto derivado con propiedades notablemente diferentes. Tales
compuestos presentan estructuras distintas. El átomo (o grupo de átomos
FORMULA GENERAL
 CnH2n+2O

viernes, 7 de octubre de 2011

l0s aLqUen0s

Los alquenos son hidrocarburos no saturados formados por Carbono e Hidrógeno con la presencia de al menos un enlace doble en su estructura entre dos Carbonos. Responden a la fórmula general CnH2n y se nombran con el prefijo de cantidad terminado en "eno". Ejemplo:
C2H4: Eteno C3H6: Propeno C4H8: Buteno C5H10: Penteno C6H12: Hexeno C7H14: Hepteno C8H16: Octeno C9H18: Noneno C10H20: Deceno

AlqUiL0s

* Los  
Grupos Alquilo - Se obtienen al remover un H del n-alcano o alcano ramificado correspondiente.  A continuación se representan los de hasta 4C unidos a Br para formar halogenuros de alquilo.
NombreModelo Molecular
Nombre Común
Nombre IUPAC
1CmetiloCH3-
bromuro de metilo
bromometano
2CetiloCH3CH2-
bromuro de etilo
bromoetano
3CpropiloCH3CH2CH2-
bromuro de propilo
1-bromopropano
3C
isopropil(CH3)2CH-
bromuro de isopropilo
2-bromopropano
 
 
*Cuando los dos grupos alquilos son del mismo tipo se pueden abreviar usando dialquil.
*Nombres comunes deben de usarse para las cadenas alquilicas, por lo que se prefiere
n-propil e isopropil y no 1-propil 2- propil
 
 

lunes, 3 de octubre de 2011

L0s ALqU1n0s

Los alquinos, o hidrocarburos acetilénicos, cuando solo presentan un triple enlace, responden a la fórmula general CnH2n-n. Las reglas para formular los alquenos y los alquinos son muy parecidas a la de los alcanos, presentando las siguientes particularidades:
  1. En los hidrocarburos insaturados se cambia la terminación de los alcanos -ano, por -eno, si el enlace es doble, o por -ino, si es triple.
  2. La cadena deberá numerarse de forma que el doble o triple enlace quede en el número más bajo.
  3. Si el hidrocarburo presenta ramificaciones, la cadena principal debera contener el enlace múltiple, o los enlaces múltiples.
  4. Si el hidrocarburo presenta dobles y triples enlaces, se nombran primero los dobles, terminados en -en, y luego los triples. La numeración de la cadena requiere que a las insaturaciones se les asigne los números localizadores más bajos, sin distinguir si son dobles o triples.
  5. Por último, en el caso de que la numeración coincida, tiene preferencia el doble enlace frente al triple.


Pr0piEdades Fisicas
Como podría esperarse,las propiedades físicas de los alquinos son muy similares a las de los alquenos y los alcanos.Los alquinos son ligeramente solubles en agua aunque son algo más solubles que los alquenos y los alcanos.A semejanza de los alquenos y alcanos, los alquinos son solubles en disolventes de baja polaridad,como tetracloruro de carbono,éter y alcanos.Los alquinos, al igual que los alquenos y los alcanos son menos densos que el agua.
Los tres primeros alquinos son gases a temperatura ambiente.

Existen tres procedimientos para la obtención de alquinos:
  • Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo vecinales.
  • Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo geminales (gem-dihalogenuros).
  • Alquilación de alquinos.Se produce debido a la acidez del H en los alquinos terminales.Mediante esta reacción se sintetizan alquinos internos a partir de alquinos terminales.Tiene lugar en dos etapas:

Para que se produzca esta última reacción es necesario utilizar haloalcanos primarios.


L0s aLcAn0s



  • Los alcanos son hidrocarburos saturados ( de enlaces simples ) de cadena abierta

  • El alcano más simple tiene un carbono y 4 hidrógenos CH4 y se llama Metano; Met es el prefijo que indica 1 átomo de carbono y ano es el sufijo o terminación de los alcanos. El alcano con 2 carbonos será CH3 ___ CH3 y se llama etano: et: indica 2 C y ano la terminación de los alcanos.

  •  La fórmula general para alcanos alifáticos (de cadena lineal) es CnH2n+2, y para cicloalcanos es CnH2n. También reciben el nombre de hidrocarburos saturados.
    Los alcanos son compuestos formados solo por átomos de carbono e hidrógeno, no presentan funcionalización alguna, es decir, sin la presencia de grupos funcionales como el carbonilo (-CO), carboxilo (-COOH), amida (-CON=), etc. La relación C/H es de CnH2n+2 siendo n el número de átomos de carbono de la molécula, (como se verá después esto es válido para alcanos de cadena lineal y cadena ramificada pero no para alcanos cíclicos). Esto hace que su reactividad sea muy reducida en comparación con otros compuestos orgánicos, y es la causa de su nombre no sistemático: parafinas (del latín, poca afinidad). Todos los enlaces dentro de las moléculas de alcano son de tipo simple o sigma, es decir, covalentes por compartición de un par de electrones en un orbital s, por lo cual la estructura de un alcano sería de la forma:
    donde cada línea representa un enlace covalente. El alcano más sencillo es el metano con un solo átomo de carbono. Otros alcanos conocidos son el etano, propano y el butano con dos, tres y cuatro átomos de carbono respectivamente. A partir de cinco carbonos, los nombres se derivan de numerales griegos: pentano, hexano, heptano...
    ↓Nombre↓ Fórmula↓ Modelo↓ 1 Metano CH4
    2 Etano C2H6
    3 Propano C3H8
    4 n-Butano C4H10
    5 n-Pentano C5H12
    6 n-Hexano C6H14
    7 n-Heptano C7H16
    8 n-Octano C8H18
    9 n-Nonano C9H20
    10 n-Decano C10H22
    11 n-Undecano C11H24
    12 n-Dodecano C12H26

  • Los alcanos son hidrocarburos saturados ( de enlaces simples ) de cadena abierta.

  • El alcano más simple tiene un carbono y 4 hidrógenos CH4 y se llama Metano; Met es el prefijo que indica 1 átomo de carbono y ano es el sufijo o terminación de los alcanos. El alcano con 2 carbonos será CH3 ___ CH3 y se llama etano: et: indica 2 C y ano la terminación de los alcanos.

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    lunes, 26 de septiembre de 2011

    Geometria Molecular

    El ordenamiento tridemensional de los átomos en una molécula se llama geometría molecular.
    En una molécula con enlaces covalentes hay pares de electrones que participan en los enlaces o electrones enlazantes, y electrones desapareados, que no intervienen en los enlaces o electrones no enlazantes. La interacción eléctrica que se da entre estos pares de electrones, determina la disposición de los átomos en la molécula. Veamos algunos ejemplos.



    • La molécula de agua H2O posee dos enlaces simples O - H y yiene dos pares de electrones no enlazantes en el átomo de oxígeno. Su geometría molecular es angular.
    • La molécula de amoníaco (NH3) presenta 3 enlaces simples N - H y posee un par de electrones no enlazantes en el nitrógeno. La geometría molecular es piramidal.
    • La molécula de metano (CH4) tiene cuatro enlaces simples C - H y ningún part de electrones enlazantes. Su geometría molecular es tetraédrica.
    http://www.youtube.com/watch?v=6cDW-LnZD9M&feature=related

    El petroleo (Oro Negro)

    * Petroleo: Resultado de la descompocision de vegetales y animales que se hundieron en el suelo marino, y que las rocas lo comprimieron por millones de años hasta formar un deposito denominado Cuenca Sedimentaria.

    * Petroleo: Se le llama ptroleo Crudo al que se encuentra en su estado Natural. Este no puede ser utilizado de manera directa en la industria por lo que es necesario someterlo a procesos de purificacion. El procresamiento se inicia con el bombeo del petroleo crudo del subsuelo y su transporte a traves de aleoductos a las retinerias.

    * Petroleo: En mexico se llegan a procesar 1.5 Millones de barriles al dia.

    * Petroleo: Mezcla compleja de hidrocarburos, como los alcanos. alquenos y sidoalcanos. Las moleculas de hidrocarburo estan formadas solo por atomos de carbono e hidrogeno. En cuanto a sus principales caracteristicas, el petroleo es un liquido de consistencia aceitosa, olor desagradable y color obscuro y se encuentra en depositos subterraneos de la corteza terrestre.

                   
    * 0ro Negro: Le llaman asi al petroleo porque es la principa fuente de energia en nuestro planeta.

    * Petroleo: Durante la edad Media, el conocimiento del petroleo se mantuvo vivo en esa obscura epoca gracias a los conocimientos del oceano oriente, que culminaron con el desarrollo de la destilacion, fraccionamiento, o retilacion.

    * Petroleo: Descubierto por Marco Polo cuando vajo a china en 1271. Lo que definio como aceite de piedra que arde con facilidad.


                                                         DERIVADOS DEL PETROLEO

  • sábado, 17 de septiembre de 2011

    Calculo de pH en disoluciones acuosas

    A partir de los datos que se indican calcula el pH de las siguientes soluciones acuosas, así como el tipo de disolución de acuerdo con el pH que determines.

    1. Disolución A {H+}= 1x 10-5 M
              Formula                                              Sustitucion                                                Tipo de disolución
              pH = _log {H+}                                 pH = _log {1x10-5}                                 ácida
                                                                         pH =5

         2.  Disolución B{OH-}= 2.25 x 10-3 M

              Formula                                              Sustitucion                                                Tipo de disolución
              pOH = _ log {OH-}                            pOH = -log {2.55 x 10-3}                       básica
                                                                          pOH = 2.6
       3. Disolución C si {OH} = 300 Kw


              Formula                                              Sustitucion                                                Tipo de disolución
              
              pOH = _ log {OH-}                             pOH = -log {300 Kw}                            ácida
                                                                           pOH = -log {300(1x10-14)}
                                                                           pOH =  11.52
    Aplicando: pH+ pOH = 14                                                                         Despejando: pH =14 - pOH
                                                                                                                                           pH= 14 - 11.52
                                                                                                                                           pH = 2.48

    Quimica 3 ejemplos

    Exposición: Porcentaje peso a peso(% p/p)
    Relaciona  la cantidad  en  gramos  de soluto  presente 100% de disolución. Por  ejemplo, en una  disolucion acuosa al 10%  de NaOH en 90g de H2O. Por lo tanto,  se plantea la siguiente formula. 
                                                        gramos de soluto       x 100
    expresión  analítica:          %p/p= gramos de disolución


    ejemplo:
     a partir  de 250g de  disolución acuosa de sulfato de cobre (CuSO4) se   obtiene por evaporación un  residuo de 30 g de sulfato. Calcula: 
    a) ¿Cuantos gramos de agua  se evaporaron?
    b) ¿cual es el porcentaje  por peso del soluto?
    c) ¿Cual  es el porcentaje  de  disolvente?

    Solución: 
    a) gramos de  disolución = gramos de soluto + gramos de disolvente
        gramos disolvente=  gramos de disolución -  gramos de soluto.
        gramos de H2O= 250- 30g
        gramos de H2O= 220g
    b) % p/p CuSO4=  masa CuSO4      x 100 =  30g    x 100  = 12%
                                    masa disolución               250 g
    c) % p/p CuSO4=  masa H2O       x 100 = 220  g x 100 = 88%
                                 masa disolución              250 g
    ejemplo:
    ¿Cuantos gramos de agua se necesitan para  mezclar 60 g de nitrato de sodio (NaNO3), y obtener una  disolución al 25% en peso?
    Datos: 
    masa H2O = ?                      masa NaNO3= 60g
    % NaNO3=  25%                %H2O= 100% - 25% = 75%

    Solución:
    masa H2O= (75%)   60g     = 180g
                                    25%

    o bien:
    masa disolución = (100%)  60g     = 240 g
                                              25%

    por lo tanto:
    masa disolución =  masa soluto +  masa disolvente 
    despejando masa disolvente (H2O) tenemos:
    masa de H2O= masa disolución - masa de soluto = 240g - 60g = 180g


    2. porcentaje peso a volumen (%p/v)

    Ejemplo:
    ¿Cuál es el % p/v de NaCl en una  solución que contiene 10g de soluto  en 120 mL  de  solución?
    Datos: 
    %p/v NaCl= ?   masa NaCl= 10g 
    Volumen solución= 120mL

    Solución: 
    % p/v NaCl=           masa   NaCl         .     x 100=    10g      .  x 100= 8.33%
                           Volumen de disolución                     120mL
    Ejemplo: 
    Calcula la cantidad de gramos  de MgCl2 que  se requiere  para preparar 150mL de disolución  acuosa de MgCl2 al 12%(p/v)
    Datos:
    Masa MgCL2:?  Volumen solución= 150mL= 150g
    % MgCl2= 12%
    Solución MgCl2: (12%) (150g/ 100%)=18g.
               
    3. porcentaje  volumen a volumen (%v/v)

    Ejemplo: 
    ¿Cual es el porcentaje  que contiene  5mL de HCl en 100 mL de agua?
       Datos: 
    %v/v HCl=?         VHCl=5mL         VH2O= 100ml

    Solución:
    %v/v HCl=  VHCl / V disolución X100
    V disolución= V HCl + VH2O= 5mL+100mL=105mL 
       %v/v HCl=5mL/105ml X100= 4.8%
    EJEMPLO
    ¿Cuántos mililitros de acido acetilico se necesitan para preparar 300ml de disolución al 20% (v/v)?
    Datos: 
    V acido acetilico =  ?  Vdisolucion= 300mL. %v/v acido acetilico= 20%

    Solución:
    V acido acetilico= (% acedo acetilico) = (20%) (V disolución/ 100%) = (20%) (300ml/100%) =60ml

    4. partes por millón (ppm)

    Ejemplo:
    Una muestra de agua de 600ml tiene 5 mg de F. ¿Cuántos ppm ion de  floruro hay  en la muestra?
    Datos: VH2O= 600ml = 0.6L   masa F-= 5mg    ppm=?
    Solución:
    ppmF-= mgF-/ L disolución = 5mg/0.6L = 8.33ppm.
     Ejemplo:
    Calcula  las ppm de 120 mg de Na+ contenidos en 1500 g de agua.
    Datos= 
    Ppm Na+=?     Masa de Na+ = 150mg   masa  de H2O= 150 g= 1.5kg
    Solución Na+= mg Na+/ kg disolución = 120mg/1.5kg= 80 ppm


    UNIDADES QUIMICAS

    1. Solución molar (M)

    Ejemplo:
    ¿ cual es la molaridad de una  disolución de 2 moles de KOH en 2.5 litros  de disolución?
    Datos:
    M=?     n= 2 moles KOH   V= 2.5L

    Solución:
    M=n/V= 2 moles KOH/ 2.5L = 0.80 moles KOH/L=0.80M
    Ejemplo:
    ¿Cuál es la molaridad de 250g de H2S04 en 2500Ml de disolución?
    Datos: 
    M=?  n= (250g) (1mol H2SO4/98g) = 2.6 moles H2SO4
    V=2500ml= 2.5L
    Solucion:
    M=n/V= 2.6 moles H2SO4/ 2.5L=1.02 moles H2SO4/L= 1.02M
    Ejemplo:
    ¿Cuantos gramos de NaOH se necesitan para preparar 1500 Ml de disolución o.50M?
    Datos: 
    Masa  NaOH=?         V= 1500mL=1.5L
    M=0.50 mol NaCl/L

     Solución:
    A partir de M n/V despeja a n= MV;  ahora  sustituye sus valores:
    n= (0.5molNaOH/L)  (1.5L)=0.75 mol NaOH
    convierte los moles  a gramos con la  conversión correspondiente:

    masa NaOH=30g




    2. solución molal (m)
    La molalidad es una concentración de las disoluciones que relaciona los moles de soluto por los kilogramos de disolvente. Este tipo de concentración es utilizada en la determinación de algunas propiedades coligativas de las disoluciones (aumento en el punto de ebullición y disminución o abatimiento en el punto de congelación).

    Expresión analítica:           preparación de una disolución

                                              1.0 molal o 1.0m de carbonato de sodio (Na2CO3)
    M=  n/   kg disolvente


    Donde:   
    n=moles de soluto
    kg disolvente= kilogramos de disolvente
    m=concentración molal de la disolución

    Ejemplo:
    Calcula la molalidad de una disolución que tiene 0.5 moles de NaCl en 0.2 kg de agua.

    Datos:

    m=?                  n=0.5 mol NaCl            kg disolvente =0.2kg  H2O


    Solución:
    m= n/  kg disolvente =  0.5 mol NaCl/0.2kg H2O = 2.5mol NaCl/ 0.2kgH2O=2.5m                     
    Ejemplo:
    Calcula la molalidad de una disolución que contiene 12g de Mg(OH)2 en 500 mL de H2.


    Datos:
    m=?
    n=(12g Mg(OH)2) (  1mol Mg(OH)2/ 58g Mg(OH)2)= 0.2 mol Mg (OH)
     kg disolvente=(500ml) (  1g/  1ml  )=500g H2O
     
    Solución:                                  
    m=  N/ kg disolvente=0.2 mol Mg(OH)2/0.5 kg H2O= 0.4 mol Mg (OH)2/ kg disolvente= 0.4m
    Ejemplo:


    Calcula los gramos de NaOH que se requiere para preparar una disolución 0.80 m en 1200mL de agua.

    Datos:                               
     masa NaOH=?        m= 0.80 mol NaOH/ kg H2O
    kg H2O= (1 200 mL) (1g/1mL )  ( 1kg/1000g  )=1.2kg

    Solución:
    A partir de m= n/kg  , despejas n =(m) (kg); sustituyendo en la formula resulta:
      n=( 0.80 mol NaOH/ kg  H2O ) = ( 1.2 kg H2O) = 0.96 mol NaOH
        Convierte los moles a gramos:
       masa NaOH=(0.96 mol NaOH) ( 40 g NaOH/1 mol NaOH )=38.4 g NaOH


    3. Solución Normal (N)

     La normalidad es una concentración de las disoluciones utilizada en los procesos d neutralización y titulación entre las sustancias acidas y básicas. Este tipo de concentración relaciona los equivalentes gramo del soluto por los litros de solución.

    Expresión analítica:                preparación de una solución  
                                                    1.0 normal o 1.0 N de Na2CO3
      N=E/V
    Donde:
    E= Eq-g soluto
    V= litros de solución
    N= concentración normal

    El equivalente- gramo de un elemento o compuesto se determinara de acuerdo con las características propias de dicha sustancia en sus combinaciones.

    1.-Equivalente-gramo de un elemento: Eq-g elemento= Peso atómico/Numero de oxidación
     2.-Equivalente-gramo de un acido: Eq-g  acido  :   Peso molecular/Numero de H+
    3.-Equivalente-gramo de una base: Eq- g  base = Peso molecular/ Numero de OH  
     4.-Equivalente-gramo  de una sal: Eq-g sal= Peso molecular/                                                                         Carga del anión o catión


     Ejemplo:
    Los equivalentes- gramo  de cada sustancia son:
    1. Al 3+;            Eq-g Al 3+ =  27/3         = 9 g                 1 Eq-g Al 3+=9g
     2. S2- ;              Eq-g S2-= 32/2   =16 g             1 Eq-g S2-=16g

    Acidos 
    3. HCl;            Eq-g HCl= 35.5g/1   =36.5g     1Eq-g HCl= 36.5g
    4.H2SO4;     Eq-g H2SO4=  98g/2 =49 g  1 Eq-g H2SO4= 40 g

    Bases:

    5. NaOH;   Eq-g NaOH = 40g/1  =40 g       1 Eq-g NaOH =40 g
    6. Al (OH)   Eq-g Al(OH)= 78g/3  =26 g  1Eq-g Al (OH)3=26g


    Sales:

    7. K2SO4;      Eq-g K2SO4= 174 g/2  =87g
     K2 1+(SO4)2
                                         1 Eq-g K2SO4=87 g
    2+    2-
         0
    8. Al2 (SO4)3;        Eq-g Al2 (SO4)3=  342g/6    =57 g 
    Al2 3+ (SO4)3
                               1Eq-g Al2 (SO4)3=57g
    6+    -6    
       0
    Ejemplo:

    100g NaOH    ---------- Eq-g
     Relacionando estequiometricamente   estas unidades observaras que:

    (100 g NaOH)  (  1 Eq-g NaOH/  40g NaOH )=2.5 Eq-g  NaOH
    Ejemplo:
    1.8 Eq-g H2SO4 -------------gramos
    Aplicando  el mismo  procedimiento  analítico tendrás:
    (1.8Eq-g H2SO4) (49g H2SO4/ 1 Eq-g H2SO4 )=88.2gH2SO4

    Ejemplo:
    ¿ cual es la normalidad de una  disolución de HCl que contiene  0.35  eq- en  600 mL  de dicha disolución?  
    datos: 
    N=?        E= 0.35 Eq- g HCl        V= 600mL= 0.60 L
    N=E/V= 0.35 Eq- g HCl/0.6L= 0.58 Eq- g HCl /L= 0.58N

    EJEMPLO:
    Calcula  normalidad que habrá  en 1200 mL  de disolución, la  cual  contiene  50g de  H2SO4 
    Datos:
    N=?        E= (50gH2SO4)(1Eq-g H2SO4/ 49g H2SO4) = 1.02 1Eq-g H2SO4
    V= 8 1200mL) 1.2L
    Solución: 
    N=E/V= 1.02 Eq-g H2SO4/1.2L=0.85 Eq-GH2SO4/L=0.85N

    EJEMPLO:
    ¿Cuántos gramos  de soluto habrá en  800mL  de disolución 0.75 NdeH3BO3?
    Datos: 
    Masa de H3BO3=?    V=800mL=0.8L         N=0.75 Eq-g H3BO3/L
    Solución:
    A partir de N= E/V, despeja E y tendrás E=NV; sustituyendo valores:
    E=(0.75 Eq.gH3BO3/L)(0.8L)=0.60 Eq-g H3BO3
    Realizando  la conversión:
    Eq-g-----------gramos
    Obtienes:
    Masa de H3BO3=(0.60 Eq-g H3BO3)(20.6gH3BO3/ 1Eq-gH3BO3)=12.36g



    4. Fracción molar (X)

    Ejemplo:
    Una  disolución  contiene  20g de NaOH y 100g   de H2O. Calcula  la fracción  molar  de NaOH  y H2O.
    Datos:
    Masa NaOH= 20g                        masa H2O=100g
    NaOH=(20g) (1mol/40g) =0.5mol                   nH2O= (100g)(1mol/18g)= 5.5. mol
    N disolución= nNaOH + nH2O                            n disolución= 0.5 mol + 5.55mol
    N disolución= 6.05 mol

     Solución:
    XNaOH= nNaOH/ n disolución =  0.5 mol / 6.05 mol= 0.083
    X H2O= nH2O /n disolución = 5.55mol/ 6.05 mol = 0.917
    Observa que:
    XNaOH+ X H2O= 1 ----- 0.083+ 0.917=1----------1=1
    Por lo tanto, la suma  de las  fracciones   molares  es igual  a 1.

    lunes, 5 de septiembre de 2011

    IV.Indica con una x si los siguientes planteamientos aumentaran o disminuirán la solubilidad del NaCL ( cloruro de sodio) en agua.




    PLANTEAMIEMTO
    EXPERIMENTAL
    AUMENTA
    DISMINUYE
    NaCL ( a granel).

    Introducir el recipien-
    te de la mezcla en
    agua con hielo.

     X


    Agitar la mezcla NaCL
    Y H2O.

                     X

    Calentar el vaso con
    NaCL y agua.
                 X


    Pulverizar el NaCL
    Antes demazclarlo
    Con agua.


      X

    III. Utiliza la siguiente información sobre la solubilidad de KBr y KI, e indica si cada una de las disoluciones será, insaturada o sobresaturada.



    SOLUBILIDAD
    g/100 g H2O

    T(°C)
    KBr
    KI
    20
    65
    145
    40
    80
    160
    60
    90
    175
    80
    100
    190
    100
    110
    210
    1.           70g         KBr en 100g    H2O a 40°c         INSATURADA
    2.           185g       KI en 100g      H2O a 60°C         SATURADA
    3.           65 g        KBr en 100g    H2O a 20°C         INSATURADA
    4.           180g       KI en 100g      H2O a 80°C          SATURADA
    5.           100g       KBr en 100g    H2O a 100°C       SATURADA

    Relaci0na los parentesis de la derecha con los conseptos de la columna de la izquierda

    1. a) Disolucion Liquida                               1.He / N2                   ( c )                            
    2. b) Disolucion Electrolitica                        2. Azucar / Agua         ( a ) 
    3. c) Disolucion Gaseosa                             3. Amalgama               ( e )
    4. d) Disolucion no Electrolitica                   4. NaOH / agua           ( b )
    5. e) disolucion Solida                                 5. Yodo / etanol           (d )

    Identificacion de Soluto y Disolvente


    1.       5g de NaCl + 100g de H2O
    2.       100 mL de metanol + 20 mL de H2O
    3.       500 mL de O2 + 1500 mL de N2
    4.       40 g de Hg + 20 de Ag
    5.       250 mL  de H2O + 10g de azúcar




    6.        



    DISOLUCION                                                                SOLUTO                             DISOLVENTE                                         



    5g de NaCl                              100g de H2O
     20  mL de H2O                      100 mL de Metanol  
    500 mL de o2                         1500 mL de N2
    20 g de Ag                               40 g de hg        
    10 g de azúcar                        250 mL de H2O