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sábado, 7 de agosto de 2010

NOMENCLATURA. ALUMNOS 10-O1 (CANCION)

4. TIPOS DE NOMENCLATURA (formas de nombrar una sustancia)
No recomendadas por la IUPAC
a. Nomenclatura común, tradicional o funcional.
b. Nomenclatura antigua.
Recomendadas por la IUPAC
a. Nomenclatura sistemática; en donde las proporciones en que se encuentran los elementos en una fórmula
puede indicarse por medio de prefijos griegos: mono(1), di(2), tri(3), tetra(4), penta(5), hexa(6), hepta(7), etc.
y hemi(1/2) y sesqui(3/2). El prefijo mono, si resulta innecesario, puede omitirse.
No es necesario mencionar las proporciones estequiométricas si en el compuesto interviene un elemento
de n.o. constante.
b. Nomenclatura de Stock; el nº de oxidación positivo del elemento se indica en números romanos y entre
paréntesis inmediatamente después del nombre. Si dicho elemento sólo puede actuar con un único número
de oxidación no se indica el mismo entre paréntesis.
6. COMBINACIONES BINARIAS.
Están constituidas por átomos de dos elementos distintos unidos entre sí mediante algún tipo de enlace.
Formulación:
El orden en que deben colocarse los símbolos de los elementos sigue el establecido en el apartado 3.
Para los compuestos con carácter iónico se emplea la fórmula empírica.
Nomenclatura:
Como regla general, se cita en primer lugar la raíz del nombre del componente que se escribe último en la
fórmula, con la terminación uro2, seguida del nombre del otro elemento. También están admitidos ciertos nombres
usuales.
– Común: Cuando el elemento situado a la izquierda en la fórmula química actúa con dos posibles n.o. se hace
terminar su nombre en oso (n.o. inferior) o en ico (n.o. superior):
FeCl2 : cloruro ferroso FeCl3 : cloruro férrico
– Sistemática: se utilizan los prefijos numerales griegos mono, di, tri, tetra, penta, etc. colocados delante de cada
una de las palabras que forman la denominación:
As2Se3 : triseleniuro de diarsénico
– de Stock: se coloca entre paréntesis e inmediatamente después del nombre del elemento situado a la izquierda,
su n.o. en el compuesto:
As2Se3 : seleniuro de arsénico(III)
La nomenclatura sistemática se utiliza preferentemente en las combinaciones de dos no metales y la de Stock
cuando se combinan metal y no metal.
HIDRUROS
Son las combinaciones binarias del hidrógeno con otro elemento químico. Existen tres clases de hidruros:
– HIDRUROS NO METÁLICOS DE CARÁCTER ÁCIDO (covalentes): Son combinaciones del H (n.o. = +1) con
F, Cl, Br, I (n.o. = –1) y S, Se, Te (n.o. = –2). Tales compuestos dan disoluciones ácidas cuando se disuelven en
agua, llamándose en ese caso hidrácidos.
sistemática hidrácidos (en disolución acuosa)
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––
HF fluoruro de hidrógeno HF(aq) ácido fluorhídrico
HCl cloruro de hidrógeno HCl(aq) ácido clorhídrico
HBr bromuro de hidrógeno HBr(aq) ácido bromhídrico
HI yoduro de hidrógeno HI(aq) ácido yodhídrico
– HIDRUROS NO METÁLICOS (covalentes): combinaciones del H (n.o. = +1) con el C, Si, N, P, As, Sb y O. Sus
disoluciones en agua no presentan carácter ácido. Todos reciben nombres particulares aceptados por la IUPAC.
común sistemática común sistemática
————————————————————— ————————————————————–––––——
NH3 amoníaco trihidruro de nitrógeno N2H4 hidrazina tetrahidruro de dinitrógeno
PH3 fosfina trihidruro de fósforo AsH3 arsina
SbH3 estibina CH4 metano
SiH4 silano H2O agua
– HIDRUROS METÁLICOS
(iónicos): combinaciones del ión hidruro (H–) con cationes metálicos (Mn+):
sistemática de Stock
————————————— ——————————————
LiH hidruro de litio hidruro de litio
MgH2 hidruro de magnesio hidruro de magnesio
AlH3 hidruro de aluminio hidruro de aluminio
PbH4 tetrahidruro de plomo hidruro de plomo(IV)

– covalentes), excepto el flúor.
de Stock sistemática común
———————————————————————— —————————————-—-—-—-
Li2O óxido de litio
MgO óxido de magnesio
FeO óxido de hierro(II) óxido ferroso
Fe2O3 óxido de hierro(III) óxido férrico
Fe3O4 (magnetita) óxido ferrosoférrico
PbO óxido de plomo(II) óxido plumboso
PbO2 óxido de plomo(IV) óxido plúmbico
Cr2O3 óxido de cromo(III) trióxido de dicromo óxido crómico
CrO3 óxido de cromo(VI) trióxido de cromo
MnO óxido de manganeso(II) óxido de manganeso óxido manganoso
Mn2O3 óxido de manganeso(III) trióxido de dimanganeso
MnO2 óxido de manganeso(IV) dióxido de manganeso peróxido de manganeso

METAL + NO METAL (iónicos): El no metal actúa casi siempre con un único n.o. dado en la siguiente tabla:
Grupo Elementos n.o. Grupo Elementos n.o.
—————————————————— ————————————————
VIIA F, Cl, Br, I, At –1 IVA C, Si –4
VIA S, Se, Te –2 IIIA B –3
VA N, P, As, Sb –3
Las combinaciones de F, Cl, Br, I, S, Se y Te con metales se denominan SALES DE HIDRÁCIDOS (o sales
haloideas neutras).
sistemática de Stock común
————————————————————————————————————————
LiF fluoruro de litio fluoruro de litio fluoruro lítico
CaF2 difluoruro de calcio fluoruro de calcio fluoruro cálcico
FeCl3 tricloruro de hierro cloruro de hierro(III) cloruro férrico

OXIACIDOS
Son sustancias ácidas que tienen de fórmula general HaXbOc siendo a, b, c números enteros. X es generalmente
un no metal, aunque en algunos casos puede ser un metal de transición: Cr, Mn, V, Mo, W. Contienen O –de ahí su
nombre– (n.o. = –2) en la molécula y presentan propiedades ácidas. Son ácidos porque en disolución acuosa se
disocian cediendo iones hidrógeno H+ al medio.
Formulación:
Los oxácidos pueden considerarse como compuestos binarios, en los que la parte electropositiva es el ión H+,
y la electronegativa la constituye el anión poliatómico formado por un átomo característico central (X), al que están
directamente unidos los átomos de O. Se escribe en primer lugar el H.
Nomenclatura:
– Común: ácido + prefijo + nombre del elemento X + sufijo. El elemento X puede actuar con diferentes n.o. y por
ello se utilizan prefijos y sufijos siendo en orden creciente de n.o.:
hipo....oso ....oso ....ico per....ico
de tal forma que cuando X:
– Sólo puede actuar con sólo un n.o.: terminación en ico: H2CO3: ácido carbónico (n.o. del C = +6)
– Puede actuar con dos n.o: terminaciones oso para el menor e ico para el mayor:
H2SO3: ácido sulfuroso (n.o. S = +4) H2SO4: ácido sulfúrico (n.o. S = +6)
– Puede actuar con tres n.o: hipo...oso (menor), oso (intermedio) y ico (mayor)

Sistemática: ácido + prefijo oxo, dioxo, trioxo... (según el número de O) + nombre del elemento X terminado
en ico y con prefijo di, tri... (según sea su subíndice) + n.o. (romanos) del elemento X.
– de Stock: igual que la sistemática pero eliminando la palabra ácido y añadiendo al final de hidrógeno. El
nombre del elemento X se hace terminar en ato.
sistemática de Stock común
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HClO ácido oxoclórico(I) oxoclorato(I) de hidrógeno ácido hipocloroso
HClO2 ácido dioxoclórico(III) dioxoclorato(III) de hidrógeno ácido cloroso
HClO3 ácido trioxoclórico(V) trioxoclorato(V) de hidrógeno ácido clórico
HClO4 ácido tetraoxoclórico(VII) tetraoxoclorato(VII) de h. ácido perclórico
H2SO3 ácido trioxosulfúrico(IV) trioxosulfato (IV) de h. ácido sulfuroso
H2S2O5 ácido pentaoxodisulfúrico(IV) pentaoxodisulfato(IV) de h. ácido disulfuroso


HIDROXIDOS
Son compuestos formados por combinación del ion hidróxido (HO–) con cationes metálicos (Mn+). Se llaman
también bases debido a la tendencia que tienen los HO– para reaccionar con los H+.
Formulación.
Su fórmula general será M(OH)n, como si fuesen compuestos binarios.
Nomenclatura.
Se nombran mediante la palabra hidróxido y el nombre del catión. En los elementos de n.o. invariable pueden
suprimirse prefijos y n.o.
de Stock sistemática común
———————————————————————————————————————————
NaOH hidróxido de sodio hidróxido de sodio hidróxido sódico
Mg(OH)2 hidróxido de magnesio hidróxido de magnesio hidróxido magnésico
Fe(OH)2 hidróxido de hierro(II) dihidróxido de hierro hidróxido ferroso

SALES
Las SALES DE HIDRÁCIDOS, combinaciones binarias de F–, Cl–, Br–, I–, S2– y Te2– con cationes metálicos (o con
el ión amonio) ya se estudiaron anteriormente.
Aquí se estudiarán las que proceden de oxoácidos: combinaciones de un catión metálico (o el ión amonio) y un
anión procedente de un oxoácido.
Formulación.
Se escribe primero el símbolo del metal con un subíndice que es la carga del anión (sin signo). A su derecha
se escribe el anión y como subíndice (que afecta a todo el anión) la carga del catión. Si ambos subíndices tienen
divisor común, se efectúa la simplificación.
Nomenclatura.
Se nombra en primer lugar el anión y a continuación el catión.
sistemática común
——————————————————— ———————————————–––—
Na2SO3 trioxosulfato(IV) de sodio sulfito de sodio
CuSO4 tetraoxosulfato(VI) de cobre(II) sulfato cúprico
Zn2SiO4 tetraoxosilicato(IV) de zinc silicato de zinc
NaClO monoxoclorato(I) de sodio hipoclorito de sodio

viernes, 30 de julio de 2010

EJERCICIOS CICLO 5 JORNADA NOCTURNA.

EJERCICIOS CICLO 5 JORNADA NOCTURNA, AREA DE QUIMICA
DOCENTE: SIRCARLOS MOLINA RETAMOZO.

1-Calcula el % m/m de una solución que contiene 2,5 grs. de soluto en 120 grs. de solución.


2- Calcula la masa de soluto que hay en 460 grs. de una solución que es 5% m/m.

3- Calcula el volumen que tendrá una solución que es 4% m/v y contiene 40 grs. de soluto.

4- Calcula la masa de solvente que habrá en una solución 14% m/m de masa de 280 grs.
5- Se disuelven 35 g de cloruro de magnesio (MgCl2) en 150 g de agua dando una solución cuya densidad es de 1,12 g/cm3.
Expresar la concentración de la solución resultante en: a) % m/m, b) % m/v , c) g st/dm3 sv.


6 -Un producto de limpieza de uso doméstico que no daña el medio ambiente contiene 25 cm 3 st/100 cm3 sc (25% v/v) de aceite de pino, 30% v/v de ácido acético, 15% v/v de aceite de palma y el resto de alcohol. ¿Cuántos cm 3 habrá que tomar de cada sustancia para ob tener 75 cm3 de solución limpiadora?

7-Se dispone de una solución al 30% m/m de bromuro de litio (LiBr), ¿qué masa de agua habrá que agregar a 150 g de la solución original para obtener una solución al 10% m/m?


8- Calcular el volumen de solución acuosa concentrada de ácido sulfúrico (H2SO4), 98% m/m, dens.= 1,84 g/cm3 que se necesita para preparar 500 cm3 de solución acuosa de H2SO4 al 20% m/m, dens.= 1,14g/cm3.


9- Con 300 g de una solución acuosa de sulfato de potasio (K2SO4) que contiene 12 g st/100 cm3 sv y la cantidad de soluto necesaria, se desea preparar una solución de concentración 30 g st/100 cm3 sv. Calcular la masa de sal a utilizar


10- 400 cm3 de una solución acuosa de sulfato de cinc (ZnSO4) al 20% m/v y densidad 1,18 g/cm3 se mezclan con 200 cm3 de agua. Calcular la composición de la solución resultante expresándola en:

11- Disponemos de ácido clorhídrico comercial (densidad = 1,2 g/cm3 y riqueza 36 % en peso) y deseamos preparar 500 cm3 de una disolución de ácido clorhídrico 0,1 M. Explica detalladamente cómo lo harías, indicando los cálculos correspondientes

sábado, 5 de enero de 2008

MEGAPROBLEMAS DE LOS NANO OBJETOS


INTRODUCCIÓN

La nanotecnologia, es sin lugar a dudas la ciencia de las pequeñas cosas que generan megainventos, definitivamente llego para quedarse, para tornarnos nanoadictos. En este siglo el siglo de los microprocesadores, chips, nanofarmacos, etc. Nos atreveríamos a decir que la actual transformación que esta experimentando el mundo, tiene sus bases en la nanotecnologia. ! Si ¡ En efecto El mundo esta cambiando, los avances científicos propios o con base en la nanotecnologia así lo están haciendo y se esta dando tan bruscamente que nos tomo de sorpresa. Están nuestras mentes preparadas? Nos protegen o nos hacen más vulnerables estos avances? En ocasiones resulta aterrador, leer en textos científicos, todos los avances que se están logrando con la nanotecnologia, en las comunicaciones, salud, etc. Pero los mas preocupante es el avance en el terreno militar, ¿quien controla ese poder? hemos avanzado en tecnología, si lo hemos hecho, pero en pensamiento, no, la prueba de ello es que en estados unidos reeligieron al hombre mas belicista del planeta y quizás el mas odiado. Ese es el más grande temor. Son nuestros lideres actuales los mas indicados para orientar ese nanoavance? Pero definitivamente, La Nanotecnología es un avance lógico, inevitable en el transcurso del progreso humano, pero. Es mejor ir despacio, no nos apresuremos, “lo importante no es llegar, sino saber llegar”.



PERO QUE ES, EN SI ESTE CUENTO?




Un consenso exacto de lo que es la nanotecnologia parece no existir, muchos escriben acerca de esto y esto hace que encontremos una infinidad de concepto como los siguientes:

Richard Palmer: La nanotecnología es la aplicación de la ciencia de los sistemas a escala nanométrica. Un nanómetro (nm.) es la millonésima parte de un milímetro; las dimensiones de los sistemas de escala nanométrica oscilan entre 1 y 100 nm. El régimen nanométrico se sitúa entre el régimen subnanométrico de los átomos individuales, por una parte, y el de los circuitos electrónicos de última tecnología (que miden varios centenares de nanómetros), por otra. Es un régimen en el que la física, la química y la biología convergen para crear la "nanociencia", la ciencia a partir de la cual podrá (algún día) fluir la nanotecnología.

Ralph Merkle: La nanotecnología es una nueva tecnología manufacturera con tres objetivos principales:
1. Colocar cada átomo en el lugar adecuado.2. Conseguir que casi cualquier estructura sea consistente con las leyes de la física y la química que podemos especificar y describir a nivel atómico.3. Lograr que los costes de fabricación no excedan, ampliamente, el coste de las materias primeras y la energía empleadas en el proceso.

Arístides Requicha: La definición que empleo habitualmente es "el estudio de fenómenos, artilugios y sistemas con dimensiones aptas para el empleo de una nanoescala". La "nanoescala" mediría "objetos" de 1 a 5 nanómetros (nm.).


En estas definiciones nos queda algo claro, lo que busca la nanotecnologia es ubicar cada átomo en su lugar, así, no sobra espacio, es exactamente lo que hace la naturaleza cuando diseña el agua, una fruta, una piedra etc. La naturaleza átomo por átomo va creando todo lo que nos rodea, ella no deja nada al asar y en forma meticulosa va creando de menor a mayor y viceversa. Así, por ejemplo primero creo una gota de agua y posteriormente junto millones de estas y formo el mar.

IMPLICACIONES

Como evitar que algo como esto, que esta generando, tantos avances no tenga implicaciones de todas las índoles, en lo político, moral, religioso, etc.

En la salud: los avances que se prevén dejan perplejo, aun al más erudito en fármacos, hablar de medicamentos con afinidad totalmente específica, o un chip que determina tu estado de salud, y que decir de nanorobots que pueden destruir células cancerigenas, etc.… pero, y aquí viene la pregunta del millón. Como reaccionara el cuerpo? Todo lo que entra a nuestro organismo, debe salir, ya sea por procesos metabólicos, o directamente al finalizar su acción terapéutica, el cuerpo humano no es fácil de invadir, el genera mecanismos para su defensa, eso lo observamos en los transplantes o transfusiones sanguíneas, nuestro sistema inmunológico es muy complicado, y cualquier sustancia que en determinado momento no es nociva, se puede convertir en toxica. También hay que tener en cuenta “¿que tan seguro son los nanomateriales?” apenas se inician, y no siempre lo nuevo es mejor, lo que se acaba de inventar y sale al mercado, sale a un nuevo paso del proceso de investigación la postcomercialización, hay que tener cuidado.

En lo ambiental: el que en algunos lugares en donde se presenten problemas ambientales se puedan utilizar las propiedades recién descubiertas de los nanocristales, tales como TIO2, estos, pueden utilizarse en combinación con microorganismos para desmenuzar contaminantes tóxicos, y así limpiar todo tipo de flujos residuales. El avance de los chips no debe hacerse esperar en la medida al deterioro del medio ambiente, la destrucción de la capa de ozono, definitivamente la nanotecnologia, debe sepultar a los fluorocarbonados. Toda nueva tecnología genera efectos positivos y negativos, no olvidemos a los transgenicos, de los que todavía se abre el debate sobre las implicaciones negativas que han tenido en nuestra salud.

En lo ético, moral y religioso: partamos de algo, están las personas que en este momento hacen nanotecnologia bien estructuradas ética y moralmente? Si, tienen una visión clara, diáfana para determinar lo que es bueno y lo que es malo, bajo parámetros morales y éticos para la humanidad? Apostaría a decir que no, nos enfrentamos prácticamente a lo desconocido, y como sosteníamos al inicio del texto se siente terror de todo lo que esto pueda generar, si es mal utilizado, los avances que se prevén en nanotecnologia indican un cambio total en muchos enfoques, indican el nacimiento de nuevos paradigmas, incluyendo dentro de esto un nuevo paradigma ético, ya que la ética convencional, la conocida por nosotros se quizás se quedara pequeña ante tantas transformaciones venideras. La nanotecnologia permitirá la reactivación y cristalización de muchas teorías que han quedado inconclusas, tal es el caso de la clonación, es inevitable inclusive para la ciencia misma evitar pasar de la oveja dolly al niño Juan, pedro. Quien sabe? Quizás genere desacuerdos, pero la historia ha mostrado, que los primeros valores que son hechos a un lado en estas circunstancias son los éticos, morales y religiosos.

CONCLUSION

Asiste quizás, nuestra generación y las venideras a una carrera desigual y en cuyo punto de meta, esta el premio mayor, el poder, ese señor omnipotente tras del que todos se arrastran para mendigar sus favores. La competencia es desigual, no se observa que a los competidores se les hayan dado las mismas condiciones. En un carruaje reluciente y con todas las comodidades van la ciencia, la tecnología y unos señores elegantemente vestidos, en otro se observa a la ética, la moral y unos señores con ínfulas de religiosos tristemente vestidos, este carruaje luce rezagado, el carruaje en donde se transporta la ciencia y compañía lleva desafortunadamente la delantera.
Toda la investigación hasta la fecha demuestra que la fabricación molecular (nanotecnologia) tendría un impacto transformador sobre la sociedad, la industria, el medioambiente y la política a nivel global. Sin estudios previos y una preparación adecuada los impactos podrían ser peligrosamente perjudiciales.




BIBLIOGRAFIA:


1- Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. Microsoft Corporation.

2-jhon macfarlane. www.universia.es/ciencia

3- Bill Joy. www.wired.com/wired/archive/8.04/

4-Eric Drexler, . www.euroresidentes.com/libros/futuro_nanotecnologia/

5- alois senefelder.www. wikipedia.org/wiki/

NUEVOS PARADIGMAS EN LA EDUCACION