INSTITUCION
EDUCATIVA SAN JOSE DE MAJAGUAL SUCRE
DOCUMENTO
DE QUIMICA GRADO 11
TEMA:
ESTEQUIOMETRIA
Docente: AMILCAR MARTINEZ PATERNINA
OBJETIVOS
Realizar
cálculos cuantitativos de los cálculos estequiométricos de una reacción
química.
•
Comprobar
la utilidad de la estequiometria y determinar el rendimiento de una reacción
química
ESTANDARES
Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la
ley de conservación de la masa a distintas reacciones.
Efectúa cálculos estequiométricos en los que
intervengan compuestos en estado sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en
presencia de un reactivo limitante o un reactivo impuro
Considera el rendimiento de una reacción en la
realización de cálculos estequiométricos.
Describe el proceso de obtención de productos
inorgánicos de alto valor añadido, analizando su interés industrial.
Criterios
de Evaluación
. Formular y nombrar correctamente las sustancias
que intervienen en una reacción química dada.
Interpretar las reacciones químicas y resolver
problemas en los que intervengan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo
rendimiento no sea completo.
Identificar las reacciones químicas implicadas en la
obtención de diferentes compuestos inorgánicos relacionados con procesos
industriales.
ESTEQUIOMETRIA
En química la estequiometria (del griego otoixeiov Stoicheión “Elemento” y
MET por metrón “medida”) es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre
reactantes (Reactivos) y productos en el transcurso de una reacción química.
El primer enunciado estequiométrico lo estableció Jeremías Benjamín Richter
(1762 – 1808), quien en 1792 describió la estequiometria así:
·
La estequiometria es la ciencia que mide las proporciones
cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están
implicados.
Leyes
Estequiometricas o Leyes Ponderables
1.
Ley de la
conservación de la materia o masa o Ley de Lavoisier.
En toda reacción química, la masa se conserva, esto es, la masa total de
los reactivos es igual a la masa total de los productos.
Esta ley también se puede enunciar así:
“En cualquier reacción química la masa se conserva, es decir, la masa y la
materia no se crea, ni se destruye, solo se transforma y permanece invariable.
2.
Ley de las proporciones constantes o Ley de
Proust (1801)
Para formar un determinado compuesto, 2 o más elementos se unen siempre en
la misma proporción ponderable.
3.
Ley de las
proporciones Múltiples o Ley de Dalton (1803)
Cuando 2 o más elementos pueden formar más de un compuesto, la cantidad de
uno de ellos que se combinan con una cantidad fija de otro, guardan entre sí,
relación de números enteros sencillos.
H2 +
O2 --------- OH2O
4.
Ley de las
proporciones reciprocas o equivalentes o Ley de Richter (1792)
“Si
dos elementos se combinan con cierta masa fija de un tercero en cantidades a y b
respectiva, en caso de que aquellos elementos se combinen entre sí, lo hacen
con una relación de masa a/b o con un múltiplo de la misma, es decir, Siempre
que dos elementos relacionan entre sí, lo hacen equivalente o según múltiplos o
sub múltiplos de estos.”
CALCULOS
ESTEQUIOMETRICOS
La
fabricación de productos químicos es uno de los esfuerzos industriales más
grandes del mundo. Las industrias químicas son la base de cualquier sociedad
industrial. Dependemos de ellas respecto a productos que utilizamos a diario
como gasolina y lubricantes de la industria del petróleo; alimentos y medicinas
de la industria alimentaria; telas y ropa de las industrias textiles, etc.
Por
razones económicas los procesos químicos y la producción de sustancias químicas
deben realizarse con el menor desperdicio posible, lo que se conoce como
“optimización de procesos.”
La
estequiometria es el concepto usado para designar a la parte de la química que
estudia las relaciones cuantitativas de las sustancias y sus reacciones.
Cuando
se expresa una reacción la primera condición para los cálculos estequiométricos
es que se encuentre balanceada, ejemplo:
2
Mg + O2 -------------- 2MgO
2
(24.5) 2(16)
49 Gr 32
Gr 81 Gr
La
reacción anterior se lee como:
2
ATG (Átomo Gramo) de Mg reaccionan con un mol de oxígeno y producen 2 motes de
Oxido de Magnesio.
2
ATG Mg = 49 gr 1 mol O2 = 32 gr 2 moles MgO = 81 gr
Lo
que demuestra la ley de Lavoisier “La materia no se crea ni se destruya, solo
se transforma y permanece constante”
I.
Cálculos Átomos
Gramo (ATG)
Ejemplos
1.
¿Cuántos ATG se encuentran contenidos en 54 gr de Al?
1 ATG Al -------------- 27 Gr
Aplicamos regla de Tres simple y Multiplicamos
X -------------- 54 Gr
1 ATG x 54 Gr
y lo dividimos por 27 Gr
X = 2 ATG
2.
¿4.5 ATG Pb a cuantos gramos equivalen?
1 ATG Pb
----------------- 207 Gr Aplicamos Regla de Tres Simple.
Multiplicamos
4.5 ATG Pb
----------------- X 44.5 ATG de Pb x 207 Gr y dividimos
por 1 ATG
De Pb
X = 1.5 Gr de Pb
3.
¿Cuántos ATG se encuentran contenidos en 87 gr de Cu?
1 ATG Cu
----------63.5 Gr de Cu
Multiplicamos 1 ATG Cu x 87 Gr de
Cu
X ---------- 87 Gr de Cu Dividimos por 63.5 Gr de Cu
X
= 1,37 ATG de Cu
4.
¿9 ATG de Zn a cuantos gramos equivalen?
1 ATG Zn -------------
65.38 Gr Zn Aplicamos regla de Tres Simple
9 ATG Zn ------------- X Multiplicamos 9 ATG de Zn x
65.38 Gr de Zn
Y dividimos por 1 ATG de Zn
X = 588,4 Gr de Zn
II.
Moles
Ejemplos
1.
¿Cuántos moles se encuentran contenidos en 120 gr H2O?
PM H2O =
1(2) + 16
= 18 Gr
1
Mol H2O --------------- 18 Gr Aplicamos regla de Tres Simple
X ---------------- 120 Gr Multiplicamos 1 mol de H2O x 120
Gr y dividimos
Por 18 Gr X = 6.6 Moles
de H2O
2.
¿0,6 moles de Na NO2 a
cuantos gramos equivalen?
PM NaNO2 = 69
Gr 1 Mol
NaNO2 ------------69
Gr
0.6 Moles NaNO2 -----
X X= 41. 4 Gr
3.
¿Cuántos moles se encuentran contenidos en 310 gr NaCl?
PM NaCl =
58.5 Gr 1 Mol NaCl
------------- 58.5 Gr
X -------------
310 Gr X = 5.3 Moles
4.
¿2.3 moles de NaClO a cuantos gramos equivalen?
PM NaClO
= 74.5 Gr 1 Mol NaClO ----------------74.5 Gr
2.3 Moles NaClO ---------- X X= 171.35 Gr
5.
¿Cuántos moles se encuentran contenidos en 200 gr H2SO4?
PM H2SO4 = 98
Gr 1 Mol H2SO4
-----------------------98 Gr
X --------------- 200
Gr X = 2.04 Gr
III.
N° de Átomos y de
Moléculas
1
ATG de cualquier elemento contiene
6,023 x
átomos
y
un mol de cualquier
compuesto tiene 6,023 x
moléculas.
El
número 6,023 x
se conoce como numero de AVOGADRO.
Ejemplos
1.
¿Cuántos átomos están contenidos en 15 ATG de Cu?
1
ATG de Cu --------------- 6.023 x 1023 Átomos
15 ATG de Cu
------------- X
Multiplicamos
15 ATG de Cu x 6.023 x 10 23 y
dividimos por 1 ATG de Cu
X = 9.023 x 10 24 Átomos
2.
¿Cuántos átomos están contenidos en 230 gr de Ni?
PM
Ni = 59 Gr
1
ATG de Ni ----------------- 59 Gr
X ------------------- 230 Gr
X= 3.9 ATG
1
ATG Ni --------------- 6.023 x 10 23 Átomos
3.9
ATG -------------- X X= 2.36 x 10 24 Átomos
3.
¿Cuántas moléculas están contenidas en 0,25 moles de CO2?
1
Mol CO2
------------------------------- 6.023 x 10 23 Moléculas
0.25 Moes de Co2 ------------ X X= 1.5
x 10 24 Moléculas
4.
¿Cuántas moléculas están contenidas en 10 gr HCl?
PM HCl
= 36Gr
1
Mol HCl
----------------- 36 Gr
X ----------------- 10 Gr X= 0.28 Mol HCl
1 Mol HCL
------------------ 6.023 x 1023 Moléculas
0.28 Mol HCl
--------------- X
X = 1.7 x 10 24 Moléculas
IV.
Cálculos Mol – Mol:
Ejemplos;
1.
Cuando el Clorato de Potasio (KClO3)
se somete a calentamiento fuerte, produce Cloruro de Potasio (KCl) y Oxigeno,
según la Rx:
KClO3
---------------------- KCl + O2
Calcule
la cantidad de moles de oxigeno que se desprenden al calentar 3 moles de
clorato de potasio.
Se
escribe la ecuación balanceada:
2 KClO3 ---------------------- 2 KCl +
3 O2
La
ecuación dice que a los 2 moles de KClO3 producen 3 moles de O2. ¿Cuántos moles de O2
producen 3 moles KClO3?
2
Moles de KClO3
--------------- 3 Moles de
O2
3
Moles de KCLO3 -----------
X
X = 4.5 Moles de CO2
2.
Dada la Rx: Sn
+ HNO3 ------------- SnO2
+ NO2 +
H2O
Determine
los moles de HNO3 que reaccionan completa
con 3,8 moles de Sn.
: Sn
+ 4 HNO3
------------- SnO2 + 4 NO2 + 2
H2O
1
Mol Sn --------------- 4 Moles de HNO3
3.8
Moles Sn ------------ X X = 15.2 Moles HNO3
3.
¿Cuántos moles de O2
son necesarios para producir 8,3 moles de CO2? La ecuación es :
C3H8 +
5 O2 -------------- 3 CO2 +
4 H2O
5
Moles O2
----------------------- 3 Moles CO2 X = 13.8 Moles O2
X ----------------------- 8.3 Moles CO2
4.
Teniendo en cuenta la Rx del Ítem anterior resuelva: El
motor de un vehículo a gas propano (C3H8) consume 0,8 moles
del gas combustible durante una distancia determinada, calcule los moles de O2 necesarios para la
combustión completa del gas consumido.
5.
C3H8 +
5 O2 -------------- 3 CO2 +
4 H2O
1 Mol C3H8 ------------------------------
5 Moles de O2
0.8 Mo, C3H8
---------------------------------------- X X= 4
moles de O2
V.
Cálculos Masa – Masa
1.
Del Balanceo = en
la fabricación de aviones, Bicicletas de alto rendimiento y en prótesis. La
obtención del metal se da mediante la siguiente Rx: TiCl4 +
Mg ------- Ti
+ MgCl2
¿Calcule
la cantidad de Titanio que puede producirse a partir de 500 gr de Magnesio?
Sln. Se hallan los pesos Molares de las sustancias
IMPLICADAS
TiCl4 + 2
Mg ------- Ti
+ 2 MgCl2
PM
: Mg =
24.3 Gr/mol x 2 = 48.6
Gr/mol
Ti = 48
Gr/mol
48.6
Gr Mg -------------- 48 Gr
Ti
500
Gr Mg -------------- X X =
493,82 Gr Ti
2.
Determine la cantidad en gramos de Ácido Nítrico HNO3 que pueden producir
200 gr de Dióxido de Nitrógeno NO2
según la siguiente Rx:
Sn + 4 HNO3 ------
SnO2 + 4 NO2 +
2 H2O
Hallo los Pesos Molares
HNO3 = 63 Gr
x 4 del Balanceo = 252 Gr
NO2 = 46 Gr x 4 del Balanceo = 184
Gr
252 Gr HNO3
--------------------- 184 Gr NO2
X --------------------- 200 Gr
NO2 X
= 273, 9 Gr HNO3
3.
Determine la cantidad de Zn necesaria para la obtención
de 30 gr de plata (Ag), según la Rx:
Zn + 2 AgNO3
---------------- Zn(NO3)2 +
2 Ag
Pesos Molares
Zn = 65.3 Gr
Ag = 107, 8
Gr x
2 del Balanceo 215,6 Gr
65.3 Gr Zn
--------------------215.6 Gr Ag
X ------------------- 30 Gr X = 9.11 gr de Zn
VI.
Cálculos de Masa – Mol
1.
Teniendo en cuenta la siguiente Rx, Responde:
C3 H8 + 5 O2 --------
3 CO2 + 4 H2O
¿Cuántos
moles de gas carbónico se produce a partir de la combustión completa de 150 gr
de C3H8?
PM C3H8 = 44
Gr 44 Gr C3H8 ------------
3 Mol CO2
150 Gr C3H8 ------------ X
Aplicamos
regla de tres Simple.
Multiplicamos 150 Gr C3H8 x
3 Mol CO2 y dividimos por 44 Gr C3H8 lo que da como Resultado = 10, 23 mol CO2
2.
En el proceso de vulcanización del caucho, se requiere el
Di cloruro de Azufre (S2 Cl2), el cual se
produce según la Rx: S8
+ 4 Cl2 -------------- 4 S2Cl2
¿Calcule
que cantidad en gramos de Di cloruro de Azufre puede obtenerse a partir de 5,5
moles de Azufre?
PM
= S2Cl2 = 134 Gr
x 4 del balanceo
= 536 Gr
Aplicamos
Regfla de Tres Simple
1 Mol S8 ------------- 536 Gr
S2Cl2
5.5
Mol S8 ------------- X X= 2948 Gr
S2Cl2
VII.
Reactivos o
Productos
En
una Rx química se puede calcular la cantidad de reactivo que se necesitan para generar una cantidad definida de productos o la cantidad de productos que se forma con una cantidad definida de
reactivo.
Es necesario contar con una Rx balanceada y establecer la
cantidad de ATG o Moles que participan (Teóricamente) en la Rx.
1.
¿Cuántos Grs de Na se necesitan para preparar 12 gr de
sal (NaCl)?
2 Na
+ Cl2 ------------------- 2
NaCl
PM:
Na = 23 Gr x 2 = 46 Gr
PM Cl=
35.5 x 2 = 71
Gr
-----------------
117
Gr NaCl
46
Gr Na
----------------- 117 Gr NaCl
X
------------------ 12 Gr
NaCl X= 4.7 Gr de Na
2.
¿Cuántos Grs de H2O
se producen cuando reaccionan 28 gr de Zn (OH)2 ?
Rx: Zn(OH)2 +
H2S
-------------- ZnS +
2 H2O
PM : 2 Mol Zn(OH)2
= 99.5 Gr
PM: 2 Mol de H2O =
36 Gr
99.5 Gr Zn(OH)2 ----------------------- 36 Hr H2O
28 Gr Zn(OH)2 ------------------------ X X= 10.1 Gr de H2O
VIII.
Reactivo Limite
Es el reactivo que se consume totalmente en un Rx, por lo tanto pueden
determinar en gran parte, la cantidad de producto obtenido en el desarrollo de
la misma.
2 H2 + O2 --------------- 2 H2O
4 Gr H2 + 32 Gr O2
---------- ---- 36 Gr H2O
1.
Para la producción del Amoníaco (NH3) en un experimento de
laboratorio se parte de 160 gr de Na y 40 gr H2. Determine:
a.
¿Cuál es el reactivo límite?
b.
¿Qué masa de Amoníaco
se produce?
c.
¿Cuál es la masa que queda del reactivo que está en
exceso?
La ecuación es: 3
H2 +
N2
---------------- 2 NH3
a.)
Convertimos las masas dadas de los reactivos a Moles
1 Mol H2
2 Gr H2
H3 = 3 Gr
NH3 = 17
Gr x 2 =
34 Gr/mol
1 Mol N2
28
Gr N2
Si 3 Mol
H2 ----Reaccionan
con --- 1 mol N2
20 Mol H2 -------------------- X
Los 20 mol H2
necesitan 6,66 mol N2,
como solo tengo 5,71 mol H2 quiere decir que el reactivo limite es el N2, porque se gasta
totalmente y queda faltando para la cantidad que necesito
R b) La cantidad de producto
obtenido se determina tomando como
base el reactivo límite.
28 Gr N2
------------------ 34 Gr NH3
160 Gr N2 ---------------------------- X X =
194,28 Gr NH3
R c) El reactivo en exceso es el H2 entonces determino la cantidad de H2 que reaccionan con todo el N2.
1 Mol N2 ----------------- 3 Mol H2
5,71 Mol N2 -------------------- X X = 17,13 Mol H2
Solo 17,13 mol H2
reacciona con 5,71 mol N2, como la cantidad de H2 que tengo es 20 mol, entonces: 20 mol H2 – 17,13 mol H2 = 2,87 mol H2
Los 2,87 mol H2
no alcanzan a reaccionar por lo tanto son sobrantes
2 Gr
H2
1
Mol H2
Sobran 5,74gr H2 de reactivo en
exceso.
2.
Uno de los compuestos o componentes de la gasolina es el
octano (C8 H10), en el carburador
de una motocicleta se mezclan 5,8 gr de octano con 5 gr de oxígeno. ¿Qué
cantidad de CO2
se produce?
3.
Dada la ecuación:
2
C8H10
+ 21 O2 ---------
16 CO2 +
10 H2O
a.
Calcule los moles de O2 necesarios para la producción
de 5,8 mol de CO2.
PM C8H10
= 106 uma
PM O2 = 16 x 2 = 32 uma
1 Mol C8H10
106 Gr C8H10
1 Mol O2
32 Gr O2
16 CO2 =
16 x 44Gr = 704 Gr/Mol
21 O2 = 21 x 32 Gr
= 672 Gr/Mol
672 Gr/Mol O2 ----------------------704 Gr/Mol CO2
5 Gr/Mol
---------------------------
X
X= 5,23 Gr/Mol CO2
3… Dada la
ecuación : 2 C2H6 +
7 O2 ----------- 6 H2O +
4 CO2
a.. Calcule los Moles de Oxigeno necesarios para la
producción de 5,8 moles de CO2
PM C2H6 =
30 gr/Mol PM O2
= 32 Gr/Mol PM= CO2 = 44
Gr/Mol
7 Mol O2 --------------- 4 Mol
CO2
X --------------- 5,8 Mol CO2 X
= 10.15 Moles O2
b.
Determine los gramos de C2H6 que reaccionan completamente
con 10 gr de O2.
2 C2H6 = 2
x 30 Gr/Mol = 60 Gr/Mol
7 O2 =
7 x 32 Gr/Mol = 224 Gr/Mol
60 Gr C2H6 ---------- 224 Gr O2
X ---------- 10 Gr
O2 X = 2,67 Gr C2H6
c.
¿Cuántos gramos de
H2O se producen a partir de 3,5 moles de O2?
7 Moles de O2
------------------ 6 Moles de H2O
3.5 Moles de O2 ---------------------- X X= 3 Moles de H2O
IX.
Rendimiento de las
Reacciones
La cantidad de producto que se determina a partir de los cálculos
realizados tomando como base una ecuación química, recibe el nombre de
rendimiento teórico de la Rx.
En el laboratorio o en la industria existe un rendimiento real que depende
de la cantidad real obtenida mediante la ejecución de la experiencia. Este
rendimiento real casi siempre resulta menos al rendimiento teórico. Las razones
por las cuales el rendimiento de una Rx deja de ser óptimo puede ser entre
otras, por las siguientes razones:
v Manipulación inadecuada
de insumos o equipos.
v Las condiciones
para que se dé la reacción son inadecuadas.
v Surgimiento de
reacciones simultáneas o reversibles.
v Dificultades en la
separación del producto.
Baja cantidad de insumos.
La expresión matemática por la cual se establece el rendimiento de una
reacción en términos de porcentaje es:
Rendimiento Real (RR)
Rendimiento Teórico (RT)
Ejemplos
1…En el proceso de obtención de la aspirina (Ácido Acetil Salicílico) se
combinan el Ácido Acetil Salicílico con Anhidro Acético, obteniéndose además de
la aspirina, Ácido Acético, la Rx es la siguiente:
1.
Si se parte de 25 gr Ácido salicílico y suficiente
Anhidro Acético, se obtienen en la practica 24.3 gr de aspirina. Determine el
rendimiento de la reacción.
Datos:
25 gr Acido Salicílico
Rendimiento Real: 24,3
gr Aspirina.
Pasos molares: C7H8O3 = 138
Gr/Mol C9H8O4 = 180
Gr/Mol
Aplicamos regla de Tres Simple
138 Gr C7H8O3 -------------- 180 Gr C9H8O4
25 Gr C7H8O3
--------------- X X =
32,6 Gr C9H8O4
Rendimiento Teórico
Rendimiento Real (RR)
Rendimiento Teórico (RT)
24,3 Gr
32,6 Gr
2.
El fluoruro de Hidrogeno (HF) se produce a través de la
siguiente reacción:
CaF2 + H2SO4 ------------------ CaSO4 +
2 HF
En un proceso se trataron 300 gr de CaF2 con exceso de H2SO4 y producen 78,08
gr moles de CaF2 y
20 gr mol HF, calcule el % de rendimiento. Rendimiento Real= 148 Gr
78,08 Gr CaF2 ------------------- 40 gr
HF
300 Gr CaF2
------------------------------- X X = 153,6 Gr HF.
Rendimiento Teórico
R. Real
R.
Teórico
148
Gr
153,6
Gr
3.
La Rx de 6,8 gr H2S Con exceso de SO2,
según la Rx:
2 H2S
+ SO2 -------------- 3
S + 2 H2O Produce 8,2 gr de S. ¿Cuál es el
rendimiento de la reacción?
Pesos Molares: H2S = 34 Gr/Mol
x 2 = 68
Gr/Mol
SO2 = 66 Gr/Mol
S = 32 Gr/Mol
x 3 = 96 Gr/Mol
68 Moles H2S -------------96
Moles S
6,8 Moles H2S
------------ X X = 9,6 Gr S Rendimiento Teórico
R. Real
R, Teórico
8,2 Gr
9,6 Gr
X.
Pureza de los Reactivos
Por lo general las sustancias o insumos utilizados en la preparación de
ciertos productos, traen consigo impurezas que se traducen en un peso extra de
sustancias consideradas como contaminantes por tal razón, es necesario
determinar o saber el porcentaje de pureza de los reactivos, para obtener
mejores resultados en el rendimiento de una reacción. Ejemplo:
1.
¿Cuántos gramos de Oxido de Magnesio (MgO) se obtienen
cuando se hacen reaccionar 150 gr de Magnesio de 80% de pureza en presencia de
oxigeno?
2 Mg + O2
--------------------------------
2 MgO
Pesos molares: Mg = 24,3
Gr/mol x 2
= 48,6 Gr/Mol
MgO= 40,3 Gr/Mol x 2
= 80,6 Gr/Mol
Hallamos la cantidad Real de Reactivo en la muestra
150 Gr Mg ------------------ 100%
X ------------------ 80% X= 120 Gr Mg que es la cantidad real de la muestra
48,6 Gr Mg ----------------- 80,6 GrMgO
120 Gr Mg ------------------
X X= 199 Gr MgO
2.
Se hacen reaccionar 40 gr de BaCl2 de 95% de pureza y 25 gr de
carbonato de metano (NH4)2 CO3 con un 20% de
impurezas. Determinar la cantidad de NH4 al producir.
BaCl2 + (NH4)2CO3 ------------
BaCO3 + 2
NH4Cl
Hallamos los pesos Molares:
BaCl2 = 208,24 Uma
Ba = 137,34 Uma x 1 =
137,34 Uma
Cl = 36,45 Uma z 2 =
70,9 Uma
(NH4)CO3
= 96 Uma
NH4Cl = 53,45 Uma
x 2 =
106,9 Uma
Hallamos las cantidades Reales de reactivo de las muestras
Para BaCl2 40 Gr ---------- 100%
X --------- 95%
X= 38 Gr
Como el 20% es impureza, el 80% es puro
Para (NH4)CO3
25 Gr ------------------ 100%
X ------------------ 80% X =
20 Gr
Hallamos reactivo límite
1 Mol BaCl2
208,24 Gr
BaCl2
1 Mol (NH4)CO3
96 Gr (NH4)CO3
208,24 Gr BaCl2 ------------------------ 106,9 Gr NH4Cl
38 Gr BaCl2 ------------------------- X X= 19,5 Gr NH4Cl
3.
Dada la Rx: 2
HBr + H2SO4 ----------
H2SO3
+ Br2 +
H2O
Calcule el rendimiento de la Rx, 49 gr de una Sln del 98%
de pureza de H2SO4 reaccionan con 85
gr de HBr del 95% de pureza, obteniendo 60 gr de Br2.
Pesos Molares: H2SO4 =
98 Gr/Mol
HBr =
81 Gr/Mol
Br2 =
180 Gr/Mol
Para H2SO4
49 Gr ---------------------- 100%
X ----------------------- 98%
X= 48,02 Gr
Para HBr
85 Gr -------------- 100%
X -------------- 95%
X = 80,75 Gr
Hallamos Reactivo límite
1 Mol H2SO4
98 Gr H2SO4
1 Mol HBr
81 Gr HBr
Reactivo Limite H2SO4
98 Gr H2SO4
------------- 160 Gr Br2
48.02 Gr H2SO4 --------- X X = 78,4 Gr Br2 R.
Teórico
R. Real
R. Teórico
60 Gr
78,4 Gr
EJERCICIOS
PROPUESTOS
Cálculos ATG, MOLES, ATOMOS Y MOLECULAS,
1.. Cuántos ATG se encuentran contenidos en 75 gr de Sb?
2.. Cuántos ATG se
encuentran contenidos en 90 gramos de Po?
3.. 8 ATG de Si, a
cuantos gramos equivalen?
4.. 10 ATG de Pb a
cuantos gramos equivalen?
5.. cuantos moles se
encuentran contenidos en 120 gr de H2SO4?
6.. Cuánto moles se
encuentran contenidos en 50 gramos de Ácido Fluorhídrico?
7.. 4.3 moles de
Sulfato ferroso a cuantos gramos
equivalen?
8.. 2.3 moles de
Ácido Clorhídrico, a cuantos gramos equivalen?
9...Cuántos Átomos
están contenidos en 5 ATG de Ag ?
10.. Cuántas
moléculas están contenidas en 10 gr de
FeSO4 ¿
Dados los siguientes
enunciados, balancee las ecuaciones correspondientes y efectúe los cálculos
respectivos, según cada caso.
Rellene el óvalo
correspondiente con la respuesta correcta.
1… Dada la Reacción:
Sn + HNO3
------- SnO2 + NO2
+ H2O
Determine los moles
de HNO3 que reaccionarían completamente con 4 moles de Sn?
a.. 14 moles HNO3
b.. 15 moles HNO3
c.. 16 moles HNO3
d.. 17 moles
HNO3
2… Cuántos moles de O2
son necesarios para producir 5 moles de CO2, según la siguiente
reacción:
C3H8+ O2
------- CO2 + H2O
a.. 8,3 moles de O2
b.. 9.2 moles de O2
c.. 3,4
moles de O2
d.. 4,7 moles de O2
3.. Cuantos moles de
O2 son necesarios para producir 3 moles H2O, según la
ecuación:
C3H8+ 5O2 -------
CO2 + 4H2O
a.. O.27 moles de
O2
b.. 3,75 moles de O2
c.. 2,1 moles de O2
d.. 2,4 moles de O2
4.. Cuántos moles de
C3H8 son necesarios para producir 10 moles de CO2
según la Reacción:
C3H8+ O2
------- CO2 + H2O
a.. 1,3 moles de C3H8
b.. 2,3 moles de C3H8
c.. 3,3 moles de C3H8
d.. 4,33 moles de C3H8
5.. Calcule la
cantidad de gramos de Ácido Nítrico que pueden producir 60 gr de Dióxido de
Nitrógeno, según la siguiente reacción:
Sn + HNO3
------ SnO2 + NO2
+ H2O
a.. 46,78 gr de HNO3
b.. 82,17 gr de HNO3
c.. 87,65 gr de HNO3
d.. 98,65 gr de HNO3
6… Determine la
cantidad de Hg necesario para la obtención de 28 Gr de Ag, según la reacción:
Hg +
AgNO3 ----- Hg(NO3)2 + Ag
a.. 26,41 gr de Ag
b.. 26,57 gr de Ag
c.. 35,67 gr de Ag
d.. 37.89 gr de Ag
7.. Teniendo en cuenta la siguiente reacción:
C3H8
+ O2 ---- CO2
+ H2O
Responda: Cuantos
moles de CO2 se producen a partir de la combustión completa de 3
gr de C3H8 ?
a.. 0,40 moles de CO2
b.. 0,30 moles de CO2
c.. 0,20 moles de CO2
d.. 0,10 moles de CO2
8.. Teniendo en cuenta la siguiente reacción: C4H10 + O2 ----- 8CO2 + H2O, responda: Cuantos moles de Agua se producen a partir de
40 gr de C4H10 ?
a.. 2.5 moles de Agua
b.. 3.4 moles de agua
c.. 6.4 moles de agua
d.. 8.2 moles de agua
9..Calcule la
cantidad de Trióxido de Scandio que puede obtenerse a partir de 15 moles de
Scandio, según la reacción:
SC + O2
---------- SCO3
a… 1837 moles de SCO3
b.. 1395 moles de SCO3
c.. 1865 moles de ScO3
d.. 2467 moles de ScO3
10.. Cuantos gramos
de Mg se necesitan para preparar 33 gr de MgCl2, según la siguiente
reacción:
Mg + Cl2
------------ MgCl2
a.. 34,23 gr de Mg
b.. 23,45 gr de Mg
c.. 14, 56 gr de Mg
d.. 8,4 gr de Mg
11.. Cuantos gramos de agua se producen cuando
reaccionan 10 gr de RbOH, según la
reacción:
RbOh + SO2 -----
Rb2SO3 +
H2O
a.. 0,800 gr de Agua
b.. 0,780 gr de Agua
c.. 0,878 gr de Agua
d.. 0, 897 gr de Agua
12.. para la
producción de Carbonato ácido de Potasio KHO3, , se parte de 100 gr de KOH y 50 gr de CO2 . Calcule el reactivo
límite según la reacción:
KOH +
CO2 ----------
KHCO3
a… 1.14
CO2
b… 1.37
CO2
c… 1.42
CO2
d… 1.55
CO2
13..Dada la ecuación
:
C2H6 + O2
----------- 6 H2O + CO2
Cuantos moles de
oxigeno son necesarios para la producción de 10 moles de agua?
a.. 10 moles de O2
b.. 11, 7 moles de O2
c.. 12, 5 moles
de O2
d.. 13,4 moles de O2
14. La reacción de 10 moles de H2S con
exceso de SO2, según la reacción:
H2S
+ SO2 ------ S + H2O
, produce 7 gr de S. Cuál es el
rendimiento de la reacción?
a.. 45, 79 %
b.. 48,98 %
c.. 49, 61 %
d.. 1,096 %
15.. Cuántos gramos de MgO se obtienen cuando se
hacen reaccionar 300 gr de Mg de 70% de pureza en presencia de Oxígeno?
2 Mg + O2
----------- 2 MgO
a.. 348,27 gr de
MgO
b.. 373,27 gr de MgO
c.. 398,03 gr de Mgo
d.. 447,77 Gr de MgO
BIBLIOGRAFIA