Equilibrio de Óxido-Reducción

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Equilibrio de Óxido-Reducción"

Transcripción

1 1 REDOX/QAI/HGR

2 Equilibrio de Óxido-Reducción Las reacciones que implican la transferencia de electrones entre las sustancias que participan, se las conoce como reacciones de óxido-reducción o bien simplemente como reacciones REDOX. Antes de proceder al estudio de los equilibrios redox es necesario realizar algunas definiciones y sobre todo conocer a profundidad el balanceo de estas reacciones. Definiciones: Oxidación.- es el proceso por el cual una especie en una reacción química pierde uno o más electrones y por lo tanto incrementa su estado de oxidación. Reducción.- es el proceso por el cual una especie en una reacción química gana uno o más electrones y por lo tanto reduce su estado de oxidación. Oxidante.- es una especie capaz de oxidar a otra, por lo tanto puede adquirir el(los) electrón(es) perdidos por esta otra especie química, por lo tanto oxida reduciéndose. Reductor.- es una especie capaz de reducir a otra, esto es puede ceder él(los) electrón(es) que requiere esta otra especie química, por lo tanto reduce oxidándose. Como se puede deducir de lo anterior, para que un oxidante oxide, se requiere de la presencia de un reductor que se reduzca y viceversa. Esto es para que una reacción redox ocurra se requiere de por lo menos un oxidante y un reductor. Ox 1 + ne - Red 1 Red Ox + ne - Ox 1 + Red Red 1 + Ox A la combinación de Ox 1 /Red 1 y Ox /Red se les conoce como pares redox. Esto es a todo oxidante le corresponde un reductor y al revés todo reductor tiene un oxidante asociado. Así tenemos varios pares redox: Ag + + e - Ag + H 3 AsO 4 +H + + e - HAsO + H O Br e - 3 Br - Cd + + e - Cd MnO H + + 5e - Mn H O CH 3 CHO + H + + e - C H 5 OH Como se podrá observar al escribir las ecuaciones de estos equilibrios redox hemos escrito los oxidantes del lado izquierdo de la ecuación y los reductores del lado derecho. Esto tiene su justificación como se verá mas adelante. Antes de continuar con el estudio de los equilibrios redox, es fundamental el poder balancear las reacciones redox. Para ello se requiere de poder asignar los estados de oxidación (tarea: distinguir entre valencia, estado de oxidación y número de oxidación) y después saber balanceo de óxido-reducción. Veamos:

3 Estados de oxidación El estado de oxidación representa la carga real o aparente de un átomo, sólo o dentro de un ión o molécula, cuando en un ión o molécula existen dos o más átomos de un mismo elemento, es común el asignar un estado de oxidación promedio. Es importante no confundir estado de oxidación con valencia, mientras que el estado de oxidación es la carga real o aparente algunas veces arbitraria- con la que un átomo contribuye a la carga neta del ión o molécula y que por lo tanto esta contribución puede o no ser un número entero, pero siempre tendrá una carga asociada + o -. Por otro lado la valencia siempre es un número entero, no tiene carga asociada y representa la capacidad de un átomo para asociarse, esto es la capacidad para formar enlaces. valencia Estado de oxidación C H H O C 4 H 4 O 4 C = H = O = -1 - El número de oxidación representa el total acumulado de los estados de oxidación de todos los átomos de un mismo elemento presentes en un compuesto. Método general para asignar los estados de oxidación 1. los átomos de los elementos libres, ya sean monoatómicos o poli-atómicos en su representación molecular se les asignan estados de oxidación de cero (). Ag, H, N, Cl, Br, S 8 estado de oxidación =. los átomos de iones monoatómicos como Ag +, Cl -, Fe +, y S - se les asigna el estado de oxidación correspondiente a la carga iónica. 3. los átomos de iones poli-atómicos que involucran un solo elemento como Hg +, O -, O -, y N 3 - tienen estados de oxidación que representa la carga compartida en el ión, así para los iones antes mencionados los estados de oxidación serán: +1, -1, -1/, -1/3 respectivamente. 4. los átomos de iones poli-atómicos o especies moleculares tales como: SO 4 -, Cr O 7 -, KMnO 4 tienen estados de oxidación que son fácilmente derivables basándose en ciertas reglas simples: al oxígeno se le asigna el estado de oxidación de, excepto cuando esta unido al flúor, en el que su estado de oxidación será positivo (+ en F O) y cuando forma peróxidos como en el H O donde su estado de oxidación es de 1. al átomo de hidrógeno se le asigna el estado de oxidación de +1, menos cuando se encuentra formando hidruros en los que su estado de oxidación es de 1. 3

4 a los elementos del grupo periódico I (Li, Na, K, etc) se les asigna el estado de oxidación de +1 a los elementos del grupo periódico II (Be, Mg, Ca, etc) se les asigna el estado de oxidación de + con estas simples reglas se podrá asignar el estado de oxidación para cualquier átomo en un ión o molécula. Ejemplo: Asignar el estado de oxidación y el número de oxidación para todos los elementos que constituyen al NaHSO 4 : NaHSO 4 Estado de Oxidación Número de Oxidación Na H O - -8 S Es importante hacer notar que para asignar el estado de oxidación se pueden considerar los valores de carga neta de aquellas especies con fuerzas de unión altas (radicales) tales como SO 4 -, CN -, NO 3 -, etc. Balanceo de reacciones redox Método de números de oxidación Para ello es mejor emplear un ejemplo, la reacción entre el dicromato de potasio y el cloruro férrico en medio ácido clorhídrico: K Cr O 7 + FeCl + HCl CrCl 3 + FeCl 3 + KCl + H O Paso 1.- El primer paso es establecer los estados y números de oxidación para todos los elementos que participan en la reacción, es importante tener en cuenta ambos lados de la reacción química: Estado de Oxidación Número de Oxidación K Cr O 7 K +1 + Cr O FeCl Fe + + Cl -1 - HCl H Cl -1-1 CrCl 3 Cr

5 Cl -1-3 FeCl 3 Fe Cl -1-3 KCl K Cl -1-1 H O H +1 + O - - Se deben anotar las especies que cambian su estado de oxidación esto se podrá indicar en la reacción misma: K Cr O 7 + FeCl + HCl CrCl 3 + FeCl 3 + KCl + H O Paso.- se determina la magnitud en el cambio de los estados de oxidación para el átomo que reacciona de cada especie: Cr e - por átomo Fe e - por átomo Paso 3.- determinación del cambio en el número de oxidación para cada especie reactiva en el lado izquierdo de la ecuación: K Cr O 7 Cr 3 e - por átomo x átomos = 6 e - FeCl Fe 1 e - por átomo x 1 átomo = 1 e - Paso 4.- balancear la pérdida y ganancia de electrones representado por el cambio en el estado de oxidación, para cada una de las especies reactivas, multiplicando la fórmula asociada por un número entero que lo satisfaga: K Cr O 7 x 1 6 electrones FeCl x 6 6 electrones Paso 5.- balancear el número de átomos de las especies redox del lado izquierdo de la ecuación con su contraparte del lado derecho, usando para ello los coeficientes adecuados: K Cr O FeCl + HCl CrCl FeCl 3 + KCl + H O Paso 6.- balancear por inspección las otras especies no redox de la ecuación: K Cr O FeCl + 14 HCl CrCl FeCl 3 + KCl + 7 H O Con ello llegamos a la ecuación balanceada: K Cr O FeCl + 14 HCl CrCl FeCl 3 + KCl + 7 H O 5

6 Método de balanceo ión-electrón o de media reacción Para este tipo de balanceo, de la ecuación general se separan las dos reacciones redox que se llevan a cabo. Estas reacciones ión-electrón o medias reacciones representan por separado los procesos de oxidación y reducción de la reacción redox global. Para este tipo de reacciones es muy importante el haber definido con claridad el medio de reacción en el que se llevan a cabo, ácido, básico o neutro (amoniacal). Estudiaremos este procedimiento, al igual que en el caso anterior usando una reacción como ejemplo: Cr O Fe + + H + Cr 3+ + Fe 3+ + H O Paso 1.- escriba la media reacción para una de las especies activas, sea este el oxidante o el reductor: Cr O 7 - Cr 3+ Paso.- balancee la media reacción atómicamente a) primero con los átomos que no sean hidrógeno u oxígeno, b) balancee los oxígenos empleando moléculas de H O para medios ácidos o amoniacales y OH - para medios básicos, c) balancee los hidrógenos, empleando H + para medios ácidos y NH 4 + para medios amoniacales (agregando un igual número de NH 3 del lado opuesto de la ecuación) y moléculas de H O para medios básicos (agregando grupos OH - para el lado opuesto de la ecuación): - Cr O 7 - Cr O 7 14 H Cr O 7 14 H Cr O 7 Cr 3+ átomos H y O Cr H O átomos de O Cr H O á tomos de H Cr H O ecuación balanceada Paso 3.- proceder a balancear electrónicamente la media reacción considerada, agregando el número de electrones requerido al lado derecho de la ecuación que necesita debido al cambio en el estado de oxidación: - Cr O 7 Cr 3+ 6 electrones 14 H + + Cr O e - Cr H O ecuación balanceada Paso 4.- proceder con los pasos 1, y 3 pero ahora para la otra media reacción: Fe + Fe 3+ paso 1.- paso.- no es necesario Fe + Fe e - paso 3.- Paso 5.- igualar el número de electrones intercambiados en cada media reacción, multiplicando cada una por un número entero que la satisfaga: 14 H + + Cr O e - Cr H O X 1 14 H + + Cr O e - Cr H O Fe + Fe e - X 6 6 Fe + 6 Fe e - 6

7 Paso 6.- se procede ahora a la suma de las dos medias reacciones balanceadas atómica y electrónicamente para obtener la reacción global de nuevo: 14 H + + Cr O e - Cr H O 6 Fe + 6 Fe e - 14 H + + Cr O Fe + + 6e - Cr H O + 6 Fe e - Con esto obtenemos la reacción balanceada: 14 H + + Cr O Fe + Cr Fe H O Equilibrio de Óxido-Reducción La facilidad con la que un átomo, ión o molécula puede ser reducido u oxidado puede ser relacionado con su valor de potencial de oxidación o reducción (Nota: consultar FQ Castellan Cap. 17 para estudiar los potenciales químicos), y cuando dos especies químicas interaccionan en una reacción de óxido-reducción, la diferencia entre sus potenciales da una medida del valor de la constante de equilibrio para la reacción que se lleva a cabo. Como ya hemos visto basta tener el valor de la K eq para poder calcular las concentraciones de todas las especies al equilibrio. El procedimiento que emplearemos para estudiar la relación que existe entre el equilibrio (constante de equilibrio) en un sistema redox con los potenciales de oxidación o reducción, no es estrictamente formal, sin embargo creo que sea el más adecuado para entender el fenómeno que ocurre. Potencial de media celda Supongamos el caso en el que tenemos una disolución que contiene iones Cu+ y en la cual sumergimos una cinta metálica de Cu, tal y como se muestra en la figura. Y que se conoce como un arreglo de media-celda o semicelda. Los argumentos que siguen pueden ser muy discutibles ya que no se apegan mucho a la realidad; sin embargo nos será útil para explicar como se establece un potencial entre un electrodo y una disolución acuosa de sus iones. Al momento de sumergir la cinta de cobre (electrodo) en la disolución que contiene iones Cu +, de inmediato se pone de manifiesto la posible ocurrencia de dos reacciones. La primera en la que los átomos de cobre metálico pasan a la disolución (en la interfase electrodo/disolución) como iones Cu +, esta reacción la podemos expresar como: Cu - e - Cu + Esta reacción tiende a dejar en la superficie del electrodo (pero en él) un exceso de e - por cada átomo de Cu que haya pasado a la disolución como Cu +. El resultado es un electrodo con una densidad electrónica superior al de la electroneutralidad. 7

8 La segunda reacción que puede tener lugar es en la que los iones de Cu + abandonan la disolución y pasan al electrodo como átomos de Cu, esta reacción la expresamos como: Cu + + e - Cu Lo que da como resultado un electrodo con una deficiencia de e - por cada ion Cu + que pasa al electrodo, lo que da como resultado un electrodo con una densidad electrónica menor a la de la electroneutralidad. Obviamente la primera reacción da lugar a un electrodo negativo con respecto a la disolución, y la segunda reacción generará un electrodo positivo con respecto a la disolución. De las reacciones posibles podemos establecer que no necesariamente ocurran con la misma velocidad (cinética) y que: 1) Cu - e - Cu + V1 ) Cu + + e - Cu V Si consideramos un sistema como el anterior pero ahora diluimos enormemente la disolución de Cu +, lo que probablemente ocurrirá es que la reacción: Cu - e - Cu + será la predominante y podremos suponer que en ese caso V1 > V; sin embargo podemos asumir que en la medida que transcurra el tiempo (y esto es puramente especulativo) la concentración de Cu + irá aumentando y por consiguiente V aumentará también, mientras que aparentemente V1 disminuirá. Después de un cierto tiempo y con temperatura constante (T = cte.) y sin importar que se alcance una condición de equilibrio, por el simple hecho de que al momento de sumergir el electrodo e iniciar la reacción, la reacción Cu - e - Cu + era la predominante, se obtendrá un electrodo cargado negativamente con respecto a la disolución. La magnitud de la diferencia de potencial que se hubiese establecido entre el electrodo y la disolución será una función del grado de predominancia de la reacción 1) sobre la ) al inicio de la reacción, o lo que es lo mismo será función de la concentración inicial de los iones Cu +. Con lo que podemos deducir que mientras mas diluida esté la disolución de Cu + mayor será el potencial que se establezca entre el electrodo y la disolución. Podemos emplear el mismo razonamiento para el caso en el que tengamos una disolución muy concentrada al inicio de iones Cu +, en este caso la reacción predominará sobre la 1 y por lo tanto V > V1, con ello la carga del electrodo con respecto a la disolución será positiva (cambio de signo) pero la magnitud (valor absoluto) del potencial que se establezca aumentará con un aumento en la concentración inicial de iones Cu +. Podemos también suponer un caso particular y único en el que una cierta concentración de iones Cu + de inmediato se igualen las velocidades de ambas reacciones (V = V1) y que por lo tanto no se establezca ninguna diferencia de potencial, esto será una condición de equilibrio. Si ahora indicamos los potenciales positivos con signo (+) y los negativos con signo (-), los potenciales de electrodo como ϕ e y el de la disolución como ϕ s, se podrá establecer la diferencia de potencial como: ϕ = ϕ e - ϕ s y se podrá afirmar que: 8

9 1.- mientras más diluida esté la disolución por abajo del valor de [Cu + ] en el que desde el inicio se cumple que V = V1, mas negativo será la diferencia de potencial ϕ = ϕ e - ϕ s.- mientras más concentrada esté la disolución por arriba del valor de [Cu + ] en el que desde el inicio se cumple que V = V1, mas positivo será la diferencia de potencial ϕ = ϕ e - ϕ s Dentro de las limitaciones de esta especulación se podría decir que si conocemos el signo y la magnitud del valor de ϕ sería posible el determinar el valor de [Cu + ] inicial o bien si se conoce [Cu + ] inicial se podría estimar el signo y valor de la diferencia de potencial que se va establecer. A pesar de que toda la discusión anterior es altamente especulativa, ya que en las condiciones propuestas una media celda es incapaz de alcanzar una condición de equilibrio, a menos de que se lograse evitar la acumulación de cargas en la interfase electrodo/disolución (lo que no se puede alcanzar a menos de lograr retirar o meter electrones al sistema), sin embargo presenta una idea mas clara de cómo es que se llegan a establecer estas diferencias de potencial entre un electrodo y una disolución de sus iones y lo que es más importante la dependencia en cuanto a su signo y magnitud con respecto a la concentración inicial de los iones en disolución. La ecuación de Nernst Como ya hemos visto, al tratar el equilibrio químico, cualquier modificación del sistema (y esto es en el que se establezca una diferencia de potencial) ocurre a través de un cambio en la energía libre del sistema. Ya que la diferencia de potencial que se establece en las semiceldas, implica la capacidad del sistema para realizar un trabajo eléctrico externo, la energía para realizar este trabajo deberá originarse por un cambio en el balance energético del sistema electrodo/solución. Resulta claro entonces que este cambio en la energía libre está directamente relacionado con un cambio en la composición química de la disolución. En el caso anterior este cambio en la composición química corresponde al cambio en la concentración de los iones Cu +. El cambio en la concentración provoca un cambio en la energía libre del sistema electrodo/solución. Así la energía libre del sistema estará dada por: G = H - T S para una reacción espontánea H es negativo y S es positivo, de manera que tanto H como S favorecen la espontaneidad. Sabemos que: [ productos] G = G + RT ln [ reactivos] El trabajo que realizó Nernst consistió en relacionar lo que ocurre con las reacciones electroquímicas (redox) con la termodinámica. El estableció una relación entre el cambio en la energía libre del sistema con el cambio de electrones (mas bien el # de Avogadro de e -, esto es una mol de electrones, Ne) 9

10 que ocurre en la reacción electroquímica a través de una diferencia de potencial E y definió que la relación está dada por: G = -nfe donde n representa el número de moles de electrones involucrados en la reacción, o los electrones transferidos por mol de reactivos, F es el Faraday que equivale a 9649 coulombs/equivalente y que es igual a Ne. Todo esto lo condujo a generar la ecuación: [ productos] nie = nie + RT ln [ reactivos] o bien cambiando los logaritmos Neperianos por logaritmos decimales tenemos: [ productos] nie = nie +.3RT log [ reactivos] despejando el potencial E nos quedaría: RT [ productos] E = E.3 log ni [ reactivos] a esta última ecuación se la conoce como la ecuación de Nernst y como ven es una liga entre la electroquímica y la termodinámica. Vean que el valor de E esta relacionado a través de estas ecuaciones con G, la energía libre del sistema. Cuando nos encontramos a presión y temperatura ambiente tenemos que: T = 5 C = 98 K R = jules/ K F = cb/eq 9649 cb/eq Sustituyendo esto en la ecuación tenemos: RT jules / K 98 K =.3 = ni n 96487cb / eq n con lo que sustituyendo este valor en la ecuación de Nernst nos quedará:.59 [ productos] E = E log n [ reactivos] donde E corresponde a las condiciones estándar de presión y temperatura y cuando a productos =1 y a reactivo =1. Con ello para una reacción de media celda cualquiera la ecuación de Nernst tomará la forma: Ox + ne - Red.59 [ Re d] E = E log n Ox E = E +.59 log n [ ] [ Ox] [ Re d] esta constituye la ecuación de Nernst para reacciones de óxido-reducción. Nota: siempre se expresa la ecuación de Nernst con el signo positivo, esto implica que el cociente siempre será [Ox]/[Red] 1

11 En el caso de este curso de Química Analítica I siempre se tomarán los valores de los potenciales de reducción, esto es E ox/red y no E red/ox. Siempre tomaremos como positivo el valor de la reacción de reducción; es necesario tener cuidado al consultar textos viejos en donde aún se conservan los valores de oxidación y no siguen los acuerdos de la IUPAC con respecto a la convención del uso del signo, así: Cu + + e - + Cu E Cu /Cu =.34 V si Cu - e - Cu + + E Cu /Cu = -.34 V no Medidas de los potenciales de media celda. Cálculo de los valores de E. Determinación de la serie de fuerza electromotriz (FEM o EMF) Como ya se había mencionado, es imposible medir el potencial que se establece entre un electrodo y una disolución de sus iones si antes no logramos eliminar la acumulación de cargas en la interfase electrodo/solución. Para poder eliminar las cargas se requiere de conectar dos medias celdas en las que se puedan intercambiar los electrones entre los electrodos y las cargas iónicas en el seno de la disolución. En el momento de hacer esto el potencial que se mida será en efecto la diferencia de potencial entre ambos electrodos y no el de cada media celda en forma independiente. Esto implica el que debamos conocer el potencial de al menos una de las celdas. Al conectar interna y externamente las medias celdas se elimina el problema de acumulación de cargas pero se imposibilita el poder medir el potencial absoluto de una media celda. Esto hace que nos tengamos que conformar con trabajar con potenciales relativos, lo que haría que cada caso fuese tratado en forma independiente. Para resolver el problema y poder comparar todos los sistemas redox entre sí se optó por escoger una celda de referencia para poder comparar todos los sistemas contra ella y con ello permitir por comparación evaluar cada celda contra las demás. La celda de referencia que se escogió fue la del Electrodo Normal de Hidrógeno (ENH). Electrodo Normal de Hidrógeno (ENH) Este sistema electrodo/solución al que han sido referidos todos los demás sistemas redox, se muestra en la figura. Se considera un electrodo estándar ya que + las actividades de Ox (a [H ] =1) y Red (P H = 1 atm) son iguales a la unidad. La reacción involucrada para el ENH es: H + + e - H El electrodo consiste de un alambre de Pt al final se encuentra un electrodo de Pt recubierto de negro de Pt (forma reducida del Pt) que permite generar una gran área superficial (ca m ). El electrodo se 11

12 encuentra soldado a un tubo de vidrio que tiene un orificio de entrada por el que fluye hidrógeno gas a 1 atm de presión, en la parte inferior el tubo posee también una serie de horadaciones que permiten el burbujeo del hidrógeno gaseoso en la disolución y la acumulación de pequeñas burbujas de hidrógeno sobre la superficie rugosa del electrodo. La disolución en la que se encuentra inmerso es una disolución de HCl en la que se asegura una actividad de los iones H + igual a la unidad. En esta forma la superficie del electrodo se encuentra expuesta tanto al H como a los H +. Lo importante de este arreglo es que se le ha fijado (por convenio de la IUPAC) un valor de E de.v a cualquier temperatura. Esto significa que el sistema se encuentra en el equilibrio y que además no genera resistencia a cualquier reacción espontánea en cualquier sentido que se efectúe en la otra media celda con la que se conecte. En estas condiciones tenemos que: y ya que [H + ] = 1 y P H = 1: E + E H / H H + + e - H [ +.6 H ] E + = + H / H H / H +.6 =.V + log E + = H / H.V log [ 1] 1 P H =.V Para consulta: investigar sobre otros electrodos de referencia, qué son?, cómo están constituidos físicamente?, qué reacciones se llevan a cabo en ellos?, cómo se relacionan con el ENH? Para consulta: investigar sobre electrodos de referencia y de medida qué son? y para qué sirven?, cómo se emplean en QA? Una vez que conocemos el ENH supongamos que deseamos conocer el potencial estándar del sistema Cu /Cu +, la misma celda con la que comenzamos esta discusión. La reacción involucrada es: Cu + + e - Cu Y estableceremos las condiciones experimentales de forma que se cumpla que: a Cu + = 1 y como a Cu = 1 por ser un sólido en la disolución y conectaremos la media celda del cobre con el ENH. Arreglo experimental: 1

13 Con este arreglo al momento de cerrar el circuito comenzaran a fluir los electrones por el circuito externo (eléctrico) y a realizarse un intercambio de iones a través del puente de agar-agar (iónico), en este caso el flujo de electrones va del ENH a la semicelda de Cu + /Cu. El flujo de electrones provocará una deflexión en la aguja del galvanómetro la cual será igual a la diferencia de potencial que se haya establecido entre las dos medias celdas y el cual habremos podido medir. En estas condiciones tendremos que: con lo que: E ENH = E ENH.6 + log y E + = E + Cu / Cu Cu / Cu medido = E + Cu / Cu + [ H ] P H.6 + log E + E ENH + [ Cu ] por lo tanto: + [ ] [ ] H E = + + medido E + log Cu E Cu / Cu ENH log PH sin embargo como las condiciones establecidas son que: [Cu + ] = 1M y [H + ] = 1M y P H = 1 atm la ecuación se reduce a: ( ) ( E = E + + E ) medido Cu / Cu y como por acuerdo de la IUPAC E ENH =.V ( E ) E = + medido Cu / Cu y en este caso toma el valor de.34v a 5 C. 13 ENH

14 Con ello podemos ver que al acoplar esta celda o cualquier otra con el ENH nos permite definir el valor del potencial normal de cualquier sistema REDOX. Con ello se puede establecer una escala de potenciales normales conocida como escala de fuerza electromotriz (FEM). La escala nos permite ubicar (con respecto al potencial normal E ) a los distintos pares redox con respecto al ENH. después veremos la aplicación de esta escala a la predicción de reacciones redox en disolución acuosa. Combinación de medias celdas como celdas Galvánicas (pilas). La discusión que sigue no es un problema analítico ni tiene que ver con el estudio del equilibrio químico (su estudio corresponde a la materia de fisicoquímica) y es la aplicación práctica de el flujo de electrones en estos sistema electroquímicos. Es por esto que la escala de FEM recibe el nombre, cuando en un arreglo electroquímico como los que hemos discutido lo conformamos para que el flujo de electrones a través del sistema pasen por un arreglo electromecánico (motores eléctricos, radios, etc.) podremos generar trabajo y esto es lo que constituye una pila. La diferencia entre el estudio analítico y las pilas consiste en que en una pila queremos que el equilibrio se alcance en forma lenta y que el flujo de electrones sea controlado y no instantáneo, es por ello que a las pilas se les añaden sustancias o dispositivos que retardan la cinética. En la siguiente figura se muestra un arreglo de una celda galvánica (pila), como puede observarse no es mas que la combinación de dos sistemas REDOX diferentes: 14

15 una media celda constituida por un electrodo de Zn sumergido en una disolución de iones Zn + y la otra constituida por un electrodo de Cu sumergido en una disolución de iones de Cu +. Las dos medias celdas se encuentran conectadas: en la disolución por un puente salino (agar-agar 3% de KCl) y en el exterior a través de un potenciómetro y un galvanómetro. Las concentraciones de los respectivos iones en las disoluciones son las que se indican: [Cu+] = 1-1 M y [Zn+] = 1 - M. En estas condiciones se tiene que:.6 + E + = E + + log[ Cu ] Cu / Cu Cu / Cu y.6 + E + log Zn E + = + Zn / Zn Zn / Zn [ ] los valores de los potenciales normales de las disoluciones (determinados como + antes se indicó con respecto al ENH) son para el sistema E Cu /Cu =.34V y para + el sistema E Zn /Zn = -.763V y dado que conocemos los valores de las concentraciones de los iones en las disoluciones podremos entonces calcular el potencial inicial de cada disolución: y E.6 =.34V + log 1 1 [ ] =.34V.3.31V + = Cu / Cu [ ] =.763V.6 =.8V.6 E + =.763V + log 1 Zn / Zn Entonces los potenciales iniciales de cada celda antes de conectar el sistema serán: + + E Cu /Cu =.31V y E Zn /Zn = -.8V Con ello al conectar el sistema, y dado que habrá de alcanzarse un potencial único, se puede prever que el potencial de la celda de cobre deberá disminuir y el potencial de la celda de Zn deberá aumentar; para que esto ocurra en la celda de Cu los iones Cu + deberán de disminuir su concentración (ver ecuación de Nernst) y por el contrario en la celda de Zinc deberá aumentar la concentración de los iones Zn + (ver ecuación de Nernst). Con ello las reacciones que ocurrirán serán: 15

16 Celda de Cu Celda de Zn Cu + + e - Cu Zn - e- Zn + reducción oxidación positivo negativo cátodo ánodo los electrones fluyen de la celda de Zn a la de Cu reacción global Cu + + Zn Cu + Zn + Y el potencial inicial que se generará entre las dos celdas será: + + E medido = E Cu /Cu + E Zn /Zn Es importante hacer notar que en el caso de el estudio de pilas los valores de potencial se escriben y se toman los valores conforme alas reacciones que ocurren de manera que se toma E + + Zn /Zn en lugar de E Zn /Zn. Con ello el potencial medido será: + + E medido = E Cu /Cu - E Zn / Zn E medido =.31V (-.8V) =1.13V a 5 C De manera que una pila de Zn:Cu tiene un potencial inicial de 1.13V, el cual se mantendrá por un cierto tiempo (en el caso de la construcción de pilas lo que se busca es controlar la cinética de la reacción de forma que esta no ocurra en forma instantánea y es por ello que lo que se controla es la migración de los iones). Durante ese tiempo la concentración de iones Cu + disminuirá y la Zn + aumentará, hasta alcanzar un punto en el que debido a las concentraciones de los + + iones E Cu /Cu = E Zn / Zn que corresponderá a la condición de equilibrio, en ese momento la reacción cesa y deja de producir trabajo (la pila se ha agotado). En ese caso: + + E Cu /Cu = E Zn / Zn E + + log[ Cu ] eq = E + + log[ Zn ] Cu / Cu Zn / Zn eq nota: las concentraciones de [Zn + ] eq y [Cu + ] eq son ahora las concentraciones al equilibrio y diferentes de las iniciales. La ecuación anterior se puede re-arreglar de la siguiente manera: +.6 [ Zn ] E + E log Cu / Cu + = Zn / Zn + Cu [ ] ( E + E ) = log K + eq Cu / Cu Zn / Zn.6 de ella podemos obtener el valor numérico de la constante de equilibrio para la reacción de la pila considerada. 16

Reacciones Oxido- Reducción (REDOX)

Reacciones Oxido- Reducción (REDOX) Reacciones Oxido- Reducción (REDOX) Se llama Reacción Óxido-Reducción (REDOX) a una transferencia de electrones entre átomos. Por ejemplo: Cu +2 + e- Cu + Donde el signo + en el átomo de cobre que se encuentra

Más detalles

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Reacciones de Oxidación Reducción (II)

QUÍMICA 2º Bachillerato Ejercicios: Reacciones de Oxidación Reducción (II) 1(10) Ejercicio nº 1 El KCl reacciona con KMnO 4, en medio ácido sulfúrico, para dar cloro gaseoso, sulfato de manganeso (II), agua y sulfato de potasio. a) Iguale la ecuación molecular por el método del

Más detalles

PREGUNTAS DE TEST SOBRE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

PREGUNTAS DE TEST SOBRE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN PREGUNTAS DE TEST SOBRE OXIDACIÓNREDUCCIÓN R CONCEPTO DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN: R CONCEPTO DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN: R1 UN OXIDANTE ES: A Aquel elemento que gana electrones al formarse. B Aquella sustancia

Más detalles

Ambas semireacciones no pueden ocurrir por separado. La reacción global sería:

Ambas semireacciones no pueden ocurrir por separado. La reacción global sería: TEMA 13 REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN I. CONCEPTO DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN Una reacción de oxidación-reducción (redox) es una reacción de transferencia de electrones. La especie que pierde los electrones

Más detalles

UNIDAD V. OXIDO-REDUCCION.

UNIDAD V. OXIDO-REDUCCION. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SUR DEL LAGO Jesús María Semprúm PROGRAMA DE INGENIERÌA EN ALIMENTOS. UNIDAD CURRICULAR: QUIMICA INORGANICA. UNIDAD V. OXIDO-REDUCCION. Prof.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2011

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2011 PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 011 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio, Opción A Reserva,

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2006 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 006 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio, Opción A Junio, Ejercicio 6, Opción B Reserva 1, Ejercicio, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva,

Más detalles

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN - PREGUNTAS DE TEST

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN - PREGUNTAS DE TEST OXIDACIÓNREDUCCIÓN PREGUNTAS DE TEST Serie A CONCEPTO DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN: Serie B CALCULO DE NÚMEROS DE OXIDACIÓN Serie C REACCIONES REDOX Serie A CONCEPTO DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN: A 1 UN OXIDANTE

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox)

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox) REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox) 1 2 Tipos de reacciones redox (según su espontaneidad) Reacciones espontáneas: G

Más detalles

IES Atenea (S.S. de los Reyes) Departamento de Física y Química. PAU Química. Septiembre 2010. Fase general OPCIÓN A

IES Atenea (S.S. de los Reyes) Departamento de Física y Química. PAU Química. Septiembre 2010. Fase general OPCIÓN A 1 PAU Química. Septiembre 2010. Fase general OPCIÓN A Cuestión 1A. Considerando el elemento alcalinotérreo del tercer periodo y el segundo elemento del grupo de los halógenos: a) Escriba sus configuraciones

Más detalles

SI TODOS AYUDAMOS CONSEGUIREMOS UN MUNDO MEJOR. COLABORA, COMO PUEDAS, CON UNA ONG.

SI TODOS AYUDAMOS CONSEGUIREMOS UN MUNDO MEJOR. COLABORA, COMO PUEDAS, CON UNA ONG. SI TODOS AYUDAMOS CONSEGUIREMOS UN MUNDO MEJOR. COLABORA, COMO UEDAS, CON UNA ONG. OIÓN A CUESTIÓN.- Justifica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa: a) En la reacción S + O SO,

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2012 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2012 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 01 QUÍMICA TEMA 7: REACCIONES REDOX Junio, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción A Reserva 1, Ejercicio 6, Opción B Reserva, Ejercicio, Opción B

Más detalles

PROCESOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. ELECTROQUÍMICA.

PROCESOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. ELECTROQUÍMICA. PROCESOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. ELECTROQUÍMICA. Ajustar las reacciones: MnO - 4 + Fe 2+ + H + Mn 2+ + Fe 3+ + H 2 O - MnO 4 + I - + H 2 O I 2 + MnO 2 + OH - ClO - 3 + Co 2+ + H + Cl - + Co 3+ + H 2 O

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox)

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox) REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES (Reacciones Redox) 1 2 Tipos de reacciones redox (según su espontaneidad) Reacciones espontáneas: G

Más detalles

Reacción de oxidación-reducción: Aquélla en la que ocurre una transferencia de electrones.

Reacción de oxidación-reducción: Aquélla en la que ocurre una transferencia de electrones. Equilibrio redox 1 CONTENIDO Introducción. Reacciones redox y Electroquímica. Números o estados de oxidación. Ajuste de ecuaciones redox. Electroquímica. Celdas galvánicas, voltaicas o pilas. La pila Daniell.

Más detalles

Unidad 6: ELECTROQUIMICA

Unidad 6: ELECTROQUIMICA Unidad 6: ELECTROQUIMICA REACCIONES DE OXIDACION-REDUCCION Las reacciones redox son aquellas en las cuales hay intercambio de electrones entre las sustancias que intervienen en la reacción. Oxidación:

Más detalles

ELECTROQUÍMICA. Se discutirán en la clase práctica algunos de los siguientes ejercicios de Brown: Capítulo 20: 5, 7, 13, 21, 23, 33, 39, 47, 51

ELECTROQUÍMICA. Se discutirán en la clase práctica algunos de los siguientes ejercicios de Brown: Capítulo 20: 5, 7, 13, 21, 23, 33, 39, 47, 51 REPARTIDO 8 ELECTROQUÍMICA 2007 Bibliografía: - Química, La Ciencia Central, T.L.Brown, H.E.LeMay, Jr., B. Bursten. Ed. Prentice-Hall, México, 1998, 7 ma Ed. Capítulo 20, 723-761 APENDICE E Ejercicios

Más detalles

Balanceo de ecuaciones químicas:

Balanceo de ecuaciones químicas: Química General. Balanceo de ecuaciones. Armando Marín B. Balanceo de ecuaciones químicas: El balanceo de ecuaciones no es mas que una consecuencia de la ley de conservación de la masa de Lavoisier, por

Más detalles

EJERCICIOS REACCIONES REDOX

EJERCICIOS REACCIONES REDOX EJERCICIOS REACCIONES REDOX 1. En disolución acuosa y medio ácido del ion permanganato oxida al ion hierro(ii) a ion hierro(iii). En este proceso el ion permanganato se reduce a ion manganeso(ii). a) Ajuste

Más detalles

27/04/2011. Tabla Periódica Propiedades Periódicas Radio atómico Potencial de ionización Electroafinidad Electronegatividad.

27/04/2011. Tabla Periódica Propiedades Periódicas Radio atómico Potencial de ionización Electroafinidad Electronegatividad. Propiedades Periódicas Radio atómico Potencial de ionización Electroafinidad Electronegatividad Radio atómico (r): es la distancia desde el núcleo al último electrón del átomo En un período Sabemos que

Más detalles

47. El esquema simbólico de la pila anterior de todos los dados:

47. El esquema simbólico de la pila anterior de todos los dados: Redox 3 41*. Uno de los experimentos que puedes hacer perfectamente en el laboratorio y que te permitiría recordar el proceso de la pila Daniell, sería sumergir una lámina o chapa de cinc en un vaso de

Más detalles

Tema 10: Oxidación-reduccción

Tema 10: Oxidación-reduccción Tema 10: Oxidación-reduccción Francisco García Calvo-Flores Contents 21-1 Electrode Potentials and Their Measurement 21-2 Standard Electrode Potentials 21-3 E cell, ΔG, and K eq 21-4 E cell as a Function

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO N 9 ÓXIDO-REDUCCIÓN

TRABAJO PRÁCTICO N 9 ÓXIDO-REDUCCIÓN TRABAJO PRÁCTICO N 9 ÓXIDO-REDUCCIÓN Las reacciones químicas de óxido - reducción (reacciones redox) son aquellas en las cuales se produce una transferencia de electrones. Son las reacciones donde se producen

Más detalles

REACCIONES DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN (REDOX)

REACCIONES DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN (REDOX) REACCIONES DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN (REDOX) Hasta ahora usted ha balanceado ecuaciones químicas sencillas por simple inspección o tanteo. Muchas ecuaciones son demasiado complejas para que este procedimiento

Más detalles

UNA ONG ESPERA TU RESPUESTA, ATIÉNDELA PARA QUE PUEDA AYUDAR A OTROS OPCIÓN A

UNA ONG ESPERA TU RESPUESTA, ATIÉNDELA PARA QUE PUEDA AYUDAR A OTROS OPCIÓN A UNA ONG ESPERA TU RESPUESTA, ATIÉNDELA PARA QUE PUEDA AYUDAR A OTROS OPCIÓN A CUESTIÓN.- Cuál de las siguientes reacciones nunca será espontánea independientemente del valor de la temperatura?, cuál será

Más detalles

Prof(a). María Angélica Sánchez Palacios

Prof(a). María Angélica Sánchez Palacios Tema 5. Oxidación Reducción Prof(a). María Angélica Sánchez Palacios Los procesos electroquímicos consisten en reacciones de oxido-reducción en las cuales: - La energía liberada por una reacción espontánea,

Más detalles

Paso 2: Escribir las correspondientes semireacciones sin ajustar y. Paso 3: Ajustar en cada semireacción todos los elementos a

Paso 2: Escribir las correspondientes semireacciones sin ajustar y. Paso 3: Ajustar en cada semireacción todos los elementos a Tema 21 21.1. Reacciones de oxidación-reducción Química y electricidad 21.2. Celdas electroquímicas 21.3. Potencial de electrodo 1 2 21.1. Reacciones de oxidación-reducción (redox) Son reacciones de transferencia

Más detalles

MODELO DE RESPUESTAS

MODELO DE RESPUESTAS 1/6 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA VICERRECTORADO ACADEMICO AREA: INGENIERÍA CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL S ASIGNATURA: QUIMICA CÓDIGO: 209 MOMENTO: VERSION: 1 FECHA DE APLICACIÓN: 09/07/2011 LAPSO: Prof.

Más detalles

Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción

Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción Proceso de oxidación-reducción. Ajuste de reacciones red-ox. Potencial de electrodo. Celda electroquímica. Esquema de la celda. Potenciales estandar de los electrodos.

Más detalles

Reacciones de transferencia de electrones. Oxidación-reducción

Reacciones de transferencia de electrones. Oxidación-reducción Tema 7 Reacciones de transferencia de electrones Oxidación-reducción Electroquímica Rama de la química que estudia la interconversión entre la energía eléctrica y la energía química. Trata del uso De las

Más detalles

Tema 5. Oxidación Reducción. Prof(a). María Angélica Sánchez Palacios

Tema 5. Oxidación Reducción. Prof(a). María Angélica Sánchez Palacios Tema 5. Oxidación Reducción Prof(a). María Angélica Sánchez Palacios Los procesos electroquímicos consisten en reacciones de oxido-reducción en las cuales: - La energía liberada por una reacción espontánea

Más detalles

Electroquímica. Cátedra de Geoquímica

Electroquímica. Cátedra de Geoquímica Electroquímica Cátedra de Geoquímica 1 ELECTROQUÍMICA: Parte de la Química que estudia las reacciones en las que hay transferencia de electrones, conocidas como REDOX Dada una reacción: Identificar el

Más detalles

REACCIONES REDOX. Reacción de oxidación-reducción: Aquélla en la que ocurre una transferencia de electrones.

REACCIONES REDOX. Reacción de oxidación-reducción: Aquélla en la que ocurre una transferencia de electrones. REACCIONES REDOX. Reacción de oxidación-reducción: Aquélla en la que ocurre una transferencia de electrones. Zn Zn 2+ + 2e - Cu 2+ + 2e - Cu Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu Semirreacción de oxidación Zn pierde electrones:

Más detalles

BALANCEO DE ECUACIONES DE ÓXIDO - REDUCCIÓN I. Q. HERMELINDA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ TLAXQUEÑO

BALANCEO DE ECUACIONES DE ÓXIDO - REDUCCIÓN I. Q. HERMELINDA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ TLAXQUEÑO BALANCEO DE ECUACIONES DE ÓXIDO - REDUCCIÓN I. Q. HERMELINDA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ TLAXQUEÑO OBJETIVO EL ALUMNO PRACTICARÁ EL BALANCEO DE ECUACIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN, UTILIZANDO EL MÉTODO DE CAMBIO DE NÚMERO

Más detalles

Balanceo de ecuaciones químicas

Balanceo de ecuaciones químicas Balanceo de ecuaciones químicas Una reacción química es la manifestación de un cambio en la materia y la isla de un fenómeno químico. A su expresión gráfica se le da el nombre de ecuación química, en la

Más detalles

REACCIONES QUÍMICAS. Conceptos fundamentales:

REACCIONES QUÍMICAS. Conceptos fundamentales: REACCIONES QUÍMICAS Conceptos fundamentales: Una molécula de una determinada sustancia pura constituye el representante elemental de dicha sustancia, es decir, la cantidad más pequeña de ella que posee

Más detalles

BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS

BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS UNIDAD 1 BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS DICROMATO DE POTASIO 1 Qué sería de C.S.I. sin la ciencia? Y de la policía sin la química?: por ejemplo el examen (temido por algunos) para el control de alcohol

Más detalles

1. CONCEPTOS DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN.

1. CONCEPTOS DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN. UD. 7 REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 1. CONCEPTOS DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN. Oxidación: proceso en el que un átomo cede electrones. Reducción: proceso en el que un átomo gana electrones. Oxidante:

Más detalles

QUÍMICA. Tema 8. Reacciones Redox. Electroquímica

QUÍMICA. Tema 8. Reacciones Redox. Electroquímica Tema 8. Reacciones Redox. Electroquímica Índice - Concepto de oxidación-reducción - Número de oxidación - Oxidantes y reductores - Potencial normal de reducción - Predicción de reacciones redox Objetivos

Más detalles

GUÍA DE REFUERZO PRUEBA DE SÍSTESIS II SEMESTRE

GUÍA DE REFUERZO PRUEBA DE SÍSTESIS II SEMESTRE Firma Apoderado GUÍA DE REFUERZO PRUEBA DE SÍSTESIS II SEMESTRE Nombre: Curso:11 th Grade Subsector: Química Fecha: Entrega 19 de noviembre Objetivos: Evaluar los contenidos y habilidades desarrollados

Más detalles

TEMA 1: Introducción a la Química. Reacción química: leyes. Mol y Número de Avogadro. Estequiometría y disoluciones.

TEMA 1: Introducción a la Química. Reacción química: leyes. Mol y Número de Avogadro. Estequiometría y disoluciones. TEMA 1: Introducción a la Química. Reacción química: leyes. Mol y Número de Avogadro. Estequiometría y disoluciones. 1. Introducción: sustancias puras (elementos y compuestos); transformaciones de la materia

Más detalles

TIPOS DE REACCIONES QUIMICAS

TIPOS DE REACCIONES QUIMICAS Liceo Polivalente Juan Antonio Ríos Quinta Normal Unidad temática: Disoluciones Químicas. GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 6 2º MEDIO SOLUCIONES 2ª parte Objetivo General:Conocer conceptos de las disoluciones en

Más detalles

Reacciones de Oxidación y reducción

Reacciones de Oxidación y reducción Reacciones de Oxidación y reducción Introducción Las reacciones de oxidoreducción son aquellas en las que existe una transferencia de electrones o un cambio en los estados de oxidación de las sustancias

Más detalles

BLOQUE IV- SEGUNDA PARTE. Prof. Dr. Mª del Carmen Clemente Jul

BLOQUE IV- SEGUNDA PARTE. Prof. Dr. Mª del Carmen Clemente Jul BLOQUE IV- SEGUNDA PARTE Prof. Dr. Mª del Carmen Clemente Jul PILAS VOLTAICAS DISPOSITIVO EXPERIMENTAL QUE PERMITE A PARTIR DE UNA REACCIÓN REDOX GENERAR ELECTRICIDAD ELECTRODOS SEMICELDAS BARRAS DE LOS

Más detalles

Informe Electroquímica

Informe Electroquímica Informe Electroquímica Curso: Profesor: Integrante: IQ3205-1 Química Inorgánica Franciasco Santamaría Paulo Arriagada Introducción Actualmente la electricidad es la principal forma de energía utilizada

Más detalles

Ecuaciones de óxido reducción: Redox

Ecuaciones de óxido reducción: Redox Ecuaciones de óxido reducción: Redox EJERCICIO 1. Determina el estado de oxidación de todos los átomos que conforman las siguientes moléculas. a. SO 4-2 b. K 2 Cr 2 O 7 c. KMnO 4 d. NO 2 e. ClO 2 - f.

Más detalles

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al finalizar el Tema el estudiante:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Al finalizar el Tema el estudiante: OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEMA IV: ELECTROQUÍMICA: Al finalizar el Tema el estudiante: 1.1 Establecerá qué tipo de proceso es el que ocurre en una celda galvánica o pila. 1.2 Identificará los diferentes tipos

Más detalles

Iniciación a la Química 315. Tema 6. Reacciones de transferencia de electrones. 6.1.- Reacciones de oxidación reducción

Iniciación a la Química 315. Tema 6. Reacciones de transferencia de electrones. 6.1.- Reacciones de oxidación reducción Iniciación a la Química 315 Tema 6 Reacciones de transferencia de electrones 6.1.- Reacciones de oxidación reducción Aspectos teóricos: Ajuste de reacciones redox 6.1.1 Concepto de óxido reducción El concepto

Más detalles

En un grupo. En un período

En un grupo. En un período Propiedades Periódicas Radio atómico Potencial de ionización Electroafinidad Electronegatividad Radio atómico (r): es la distancia desde el núcleo al último electrón del átomo Sabemos que r n Al aumentar

Más detalles

Introducción. Concepto de oxidación y reducción Reacciones Ácido base v/s reacciones REDOX. Reacciones de Oxidación y reducción. Oxidación: básica.

Introducción. Concepto de oxidación y reducción Reacciones Ácido base v/s reacciones REDOX. Reacciones de Oxidación y reducción. Oxidación: básica. Reacciones de Oxidación y reducción Introducción Las reacciones de oxidoreducción son aquellas en las que existe una transferencia de electrones o un cambio en los estados de oxidación de las sustancias

Más detalles

4. Un agente oxidante (2 correctas) A) Toma electrones de otra sustancia B) Da electrones a otra sustancia C) Se oxida D) Se reduce

4. Un agente oxidante (2 correctas) A) Toma electrones de otra sustancia B) Da electrones a otra sustancia C) Se oxida D) Se reduce CUESTIONES. EQUILIBRIO OXIDO-REDUCCIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Las reacciones químicas que implican transferencias

Más detalles

Introducción. Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción

Introducción. Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción Introducción Tema 9: Reacciones de oxidación-reducción Procesos químicos en los que hay un intercambio de electrones. Procesos homogéneos (reacciones redox) Procesos heterogéneos (electrodos) Cambio químicos

Más detalles

Electroquímica UNIDAD XII-B QUIMICA- CPAM. 2017

Electroquímica UNIDAD XII-B QUIMICA- CPAM. 2017 Electroquímica UNIDAD XII-B QUIMICA- CPAM. 2017 Electroquímica La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Los procesos electroquímicos

Más detalles

PROGRAMA QUÍMICA 2015-2016

PROGRAMA QUÍMICA 2015-2016 PROGRAMA QUÍMICA 2015-2016 1. Conceptos comunes. Transformaciones físicas y químicas. Leyes ponderales de la química. Masas atómicas y masas moleculares. Número de Avogadro. Mol. Fórmula empírica y fórmula

Más detalles

1010 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º Bachillerato QUÍMICA

1010 DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 2º Bachillerato QUÍMICA 1.- La constante de equilibrio, K p, para la siguiente reacción química: C 2 H 4 (g) + H 2 (g) C 2 H 6 (g), vale 5 x 10 17, a 25º C. Calcula, a la misma temperatura, el valor de K c. Solución: K c = 1,22

Más detalles

PROGRAMA DE QUÍMICA ESTRUCTURA ATÓMICA Y CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

PROGRAMA DE QUÍMICA ESTRUCTURA ATÓMICA Y CLASIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS PROGRAMA DE QUÍMICA La asignatura se ajustará al programa oficial (Decreto 115/2008, de 6 de junio, por el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura- DOE, nº 117, de 18 de junio de 2008-).

Más detalles

de una reacción n en la cual, tanto reactivos como productos están n en condiciones estándar (p = 1 atm; ; T = 298 K = 25 ºC;

de una reacción n en la cual, tanto reactivos como productos están n en condiciones estándar (p = 1 atm; ; T = 298 K = 25 ºC; Entalpía a estándar de la reacción Es el incremento entálpico de una reacción n en la cual, tanto reactivos como productos están n en condiciones estándar (p = 1 atm; ; T = 298 K = 25 ºC; conc.. = 1 M).

Más detalles

Las ecuaciones químicas

Las ecuaciones químicas Las reacciones químicas se representan escribiendo las fórmulas de los reactivos en el primer miembro de una ecuación y las de los productos en el segundo. El signo igual se sustituye por una flecha (

Más detalles

Licenciatura en Nutrición. Curso Introductorio. Introducción a la Bioquímica Módulo 1 Leccion 2

Licenciatura en Nutrición. Curso Introductorio. Introducción a la Bioquímica Módulo 1 Leccion 2 Licenciatura en Nutrición Curso Introductorio Introducción a la Bioquímica Módulo 1 Leccion 2 1 MOLÉCULAS Y COMPUESTOS Objetivos Describir los dos tipos fundamentales de enlaces químicos. Describir las

Más detalles

Capítulo 20: Electroquímica

Capítulo 20: Electroquímica Capítulo 20: Electroquímica Dr. Alberto Santana Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez Departamento de Química Quimica general II, Electroquímica p.1 Cosas importantes Electroquímica

Más detalles

LA TABLA PERIÓDICA. 2ºbachillerato QUÍMICA

LA TABLA PERIÓDICA. 2ºbachillerato QUÍMICA LA TABLA PERIÓDICA 2ºbachillerato QUÍMICA 1 A lo lo largo de la la historia, los químicos han intentado ordenar los elementos de forma agrupada, de tal manera que aquellos que posean propiedades similares

Más detalles

TEMA-11 Electroquímica

TEMA-11 Electroquímica QUÍMICA I TEMA-11 Electroquímica Tecnólogo en Minería 1 I n t r o d u c c i ó n Electroquímica Fenómenos eléctricos Fenómenos químicos 2 I n t r o d u c c i ó n Electroquímica Fenómenos eléctricos Fenómenos

Más detalles

IES Atenea (S.S. de los Reyes) Departamento de Física y Química. PAU Química. Modelo 2007/2008 PRIMERA PARTE

IES Atenea (S.S. de los Reyes) Departamento de Física y Química. PAU Química. Modelo 2007/2008 PRIMERA PARTE 1 PAU Química. Modelo 2007/2008 PRIMERA PARTE Cuestión 1. Para cada uno de los elementos con la siguiente configuración electrónica en los niveles de energía más externos: A=2s 2 2p 4 ; B=2s 2 ; C= 3s

Más detalles

UNIDAD: 7 ESTEQUIOMETRÍA

UNIDAD: 7 ESTEQUIOMETRÍA UNIDAD: 7 ESTEQUIOMETRÍA CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTEQUIOMETRÍA RECOPILÓ: QUIM. GABRIEL JIMENEZ ZERON TOMADO DEL TEMA ESTEQUIOMETRIA www.wikipedia.org Estequiometría El termino estequiometría proviene del

Más detalles

EQUILIBRIO REDOX. Zn Zn e -

EQUILIBRIO REDOX. Zn Zn e - EQUILIBRIO REDOX Con respecto a la oxidación de una sustancia, se entiende que la forma oxidada es aquella que resulta cuando la forma reducida pierde sus electrones y que se establece un equilibrio entre

Más detalles

OPCIÓN A. b) Falsa. Siendo S la solubilidad molar del compuesto poco soluble, su producto de solubilidad

OPCIÓN A. b) Falsa. Siendo S la solubilidad molar del compuesto poco soluble, su producto de solubilidad OPCIÓN A CUESTIÓN 3.- El hidróido de cadmio (II) es una sustancia cuyo producto de solubilidad es 7, 10 15 a 5 ºC, y aumenta al aumentar la temperatura. Justifica si son verdaderas o falsas las siguientes

Más detalles

SESIÓN 1 CÁLCULOS QUÍMICOS

SESIÓN 1 CÁLCULOS QUÍMICOS SESIÓN 1 CÁLCULOS QUÍMICOS I. CONTENIDOS: 1. Nomenclatura química. 2. atómica. 3. molecular. 4. Concepto mol. 5. El número de Avogadro. II. OBJETIVOS: Al término de la Sesión, el alumno: Recordará las

Más detalles

si con 24 g de magnesio reaccionan 6 g de oxígeno pues con 6 g reaccionarán x

si con 24 g de magnesio reaccionan 6 g de oxígeno pues con 6 g reaccionarán x Hoja número 1. 1) Si 24 g de magnesio se combinan exactamente con 16 g de oxígeno para formar óxido de magnesio, a) cuántos gramos de óxido se habrán formado?; b) a partir de 6 g de magnesio cuántos gramos

Más detalles

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 99/00

EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 99/00 EJERCICIOS DE SELECTIVIDAD 99/00 1. Tres elementos tienen de número atómico 25, 35 y 38, respectivamente. a) Escriba la configuración electrónica de los mismos. b) Indique, razonadamente, el grupo y periodo

Más detalles

6.2.- Reacciones de oxidación reducción

6.2.- Reacciones de oxidación reducción 350 Reacciones de transferencia de electrones 6.2.- Reacciones de oxidación reducción Aspectos teóricos: Valoraciones redox 6.2.1. Valoraciones redox. Equivalentes de oxidación-reducción Las reacciones

Más detalles

La velocidad de una reacción describe qué tan rápido se consumen los reactivos y se forman los productos. CH 4. (g) + 2 O 2.

La velocidad de una reacción describe qué tan rápido se consumen los reactivos y se forman los productos. CH 4. (g) + 2 O 2. Cinética Química 1. Velocidad de reacción. 2. Factores que afectan la velocidad de reacción. 3. Expresión de la ley de velocidad. 4. Teoría de las colisiones moleculares 5. Estado de transición. 6. Catalizadores.

Más detalles

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 10 REACCINES DE XIDACIÓN-REDUCCIÓN SLUCINES A LAS ACTIVIDADES PRPUESTAS EN EL INTERIR DE LA UNIDAD 1 Por qué en los procesos redox no puede existir una única semirreacción de oxidación o de reducción?

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES transparent www.profesorjrc.es REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 29 de junio de 2016 Números de oxidación Oxidación: Reducción: Átomo o grupo de átomos que pierden e, n.o. Átomo o grupo de átomos

Más detalles

UNIDAD 1: ATOMOS Y MOLÉCULAS

UNIDAD 1: ATOMOS Y MOLÉCULAS UNIDAD 1: ATOMOS Y MOLÉCULAS 1 Se define átomo como la menor porción de un elemento que se puede intercambiar por medio de una reacción química. Se define molécula como la menor porción de materia que

Más detalles

En este curso abordamos la clasificación de las reacciones químicas tomando en cuenta los siguientes aspectos:

En este curso abordamos la clasificación de las reacciones químicas tomando en cuenta los siguientes aspectos: IV. LA REACCIÓN QUÍMICA Ejemplos de Clasificación de la Reacción Química Aún cuando en la bibliografía más utilizada en los cursos de Química General se habla constantemente de la reacción química, en

Más detalles

Reacciones Redox. Química General e Inorgánica Ingeniería Ambiental

Reacciones Redox. Química General e Inorgánica Ingeniería Ambiental Reacciones Redox Hasta esta guía hemos aprendido a balancear ecuaciones químicas sencillas por tanteo, pero muchas ecuaciones son demasiado complejas para que este procedimiento de balanceo por tanteo

Más detalles

Contenido de Física y Química Conceptos y ejercicios - 13-14

Contenido de Física y Química Conceptos y ejercicios - 13-14 Contenido de Física y Química Conceptos y ejercicios - 13-14 Concepto Teoría (Conceptos) Práctica (Ejercicios) Óxidos básicos (M+O) Nomenclatura. Tablas de formulación. Óxidos ácidos (NM+O) Nomenclatura.

Más detalles

ELECTROQUÌMICA. Zn Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu

ELECTROQUÌMICA. Zn Zn 2+ (aq) Cu 2+ (aq) Cu ELECTROQUÌMICA - Pilas químicas ó voltaicas, producen una corriente continua mediante la utilización de una reacción redox. - Electrólisis, produce una reacción redox por medio de una corriente eléctrica

Más detalles

Tema 15: Equilibrio óxido-reducción Reacciones de oxidación-reducción (redox)

Tema 15: Equilibrio óxido-reducción Reacciones de oxidación-reducción (redox) : Equilibrio óxido-reducción 15.1 Reacciones de oxidación-reducción 15.2 Ajuste de reacciones redox: método del ión-electrón 15.3 Volumetrías redox. Indicadores. 15.4 Energía eléctrica asociada a procesos

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX

EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX EJERCICIOS RESUELTOS DE REDOX 1. Al hacer reaccionar cobre metálico con ácido nítrico diluido se obtiene monóxido de nitrógeno y nitrato de cobre (II). Plantee, iguale y complete la ecuación redox correspondiente,

Más detalles

Estado de oxidación (E.O.)

Estado de oxidación (E.O.) Reacciones Redox Estado de oxidación (E.O.) Es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. En el caso de enlaces covalentes polares habría que suponer que la pareja de electrones

Más detalles

9. Reacciones de oxidación-reducción

9. Reacciones de oxidación-reducción 9. Reacciones oxidación-reducción Conceptos básicos. Contenidos Estado de oxidación; oxidación y reducción; semirreacción; ajuste de reacciones redox; valoraciones redox Electroquímica. Serie electromotriz:

Más detalles

Las entalpías que se dan corresponden a roturas y formación de enlaces entre átomos.

Las entalpías que se dan corresponden a roturas y formación de enlaces entre átomos. OPCIÓN GENERAL. OPCIÓN A PROBLEMA.- A partir de los siguientes datos: Molécula Enlaces H enlace (KJ mol ) H H H 436 O O = O 496 H O O H 463 Estima la entalpía estándar de formación de la molécula de agua.

Más detalles

Unidad 5- Cinética Química

Unidad 5- Cinética Química La termodinámica nos permite conocer la espontaneidad ó no espontaneidad de las reacciones, pero no nos informa de la rapidez con que tendrá lugar el proceso de transformación de los reactivos en productos:

Más detalles

Reacciones de oxido reducción

Reacciones de oxido reducción Reacciones de oxido reducción Oxidación pérdida de electrones Reducción ganancia de electrones Las reacciones de oxido reducción tienen lugar mediante intercambio de electrones Ej.: Zn(s) + 2 H + (ac)

Más detalles

Tema 0. Conceptos Básicos en Química. Química Átomo: números másicos y atómicos Mol Fórmulas Reacciones químicas Gases Disoluciones

Tema 0. Conceptos Básicos en Química. Química Átomo: números másicos y atómicos Mol Fórmulas Reacciones químicas Gases Disoluciones Tema 0. Conceptos Básicos en Química Química Átomo: números másicos y atómicos Mol Fórmulas Reacciones químicas Gases Disoluciones Qué es la Química? Ciencia que trata de la composición y propiedades de

Más detalles

Tendencias Periódicas- Problemas de Revisión

Tendencias Periódicas- Problemas de Revisión Tendencias Periódicas- Problemas de Revisión PSI Química Nombre Tamaño atómico 1. Ordena los siguientes elementos según su tamaño atómico creciente: P, Cs, Sn, F, Sr, Tl 2. Ordena los siguientes elementos

Más detalles

POTENCIOMETRIA KCL. Cl - CELDAS GALVANICAS DEPOSITO DE COBRE SOBRE UNA LAMINA DE ZINC CELDA GALVANICA POTENCIALES REDOX CELDA GALVANICA

POTENCIOMETRIA KCL. Cl - CELDAS GALVANICAS DEPOSITO DE COBRE SOBRE UNA LAMINA DE ZINC CELDA GALVANICA POTENCIALES REDOX CELDA GALVANICA POTENCIOMETRIA TOPICOS: Celdas galvánicas Potenciales estándar de electrodo Ecuación de Nernst Electrodos de referencia: primario y secundario Medición de ph Celdas electrolíticas Titulaciones potenciométricas

Más detalles

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O.) (O NÚMERO DE OXIDACIÓN).

OXIDACIÓN-REDUCCIÓN ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O.) (O NÚMERO DE OXIDACIÓN). OXIDACIÓN-REDUCCIÓN CONTENIDOS. 1.- Estado de oxidación. 2.- Concepto de oxidación y reducción. 2.1. Oxidantes y reductores. 3.- Ajuste de ecuaciones redoxpor el método del ión-electrón. Estequiometría.

Más detalles

Nombres de los integrantes: Práctica 4. Determinación de concentraciones y las diversas maneras de expresarla. Segunda parte: titulaciones rédox.

Nombres de los integrantes: Práctica 4. Determinación de concentraciones y las diversas maneras de expresarla. Segunda parte: titulaciones rédox. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Laboratorio de Química General II 1 Nombres de los integrantes: Grupo Equipo Práctica 4. Determinación de concentraciones y las diversas maneras

Más detalles

QUIMICA GENERAL. Una reacción química es el proceso por el cual unas sustancias se transforman en otras.

QUIMICA GENERAL. Una reacción química es el proceso por el cual unas sustancias se transforman en otras. INTRODUCCIÓN La ecuación química balanceada es una ecuación algebraica con todos los reaccionantes en el primer miembro y todos los productos en el segundo miembro por esta razón el signo igual algunas

Más detalles

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES, AJUSTE Y ESTEQUIOMETRÍA. 1-Nombra tres sustancias que sean oxidantes enérgicos Por qué?

REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES, AJUSTE Y ESTEQUIOMETRÍA. 1-Nombra tres sustancias que sean oxidantes enérgicos Por qué? REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES, AJUSTE Y ESTEQUIOMETRÍA 1-Nombra tres sustancias que sean oxidantes enérgicos Por qué? 2- Nombra tres cuerpos que sean fuertes reductores por qué? 3- Qué se entiende

Más detalles

ESTEQUIOMETRÍA I. ÁTOMO Mínima porción de materia que posee aún las propiedades del elemento.

ESTEQUIOMETRÍA I. ÁTOMO Mínima porción de materia que posee aún las propiedades del elemento. ESTEQUIOMETRÍA I Preparado por: José del c. Mondragón C. El término estequiometría deriva del griego steicheion, que significa primer principio o elemento y de metron, que significa medida. La estequiometría

Más detalles

Prof. Mario Alfredo García Carrillo Semestre 2017-I

Prof. Mario Alfredo García Carrillo Semestre 2017-I Tarea 2 1. Se tienen los siguientes sistemas redox: Sistema E 0 (V) Sistema E 0 (V) Ba 2+ /Ba 0 2.92 IO 3 / IO 0.14 Al 3+ /Al 0 1.68 I 2 /I 0.62 Ga 3+ /Ga 2+ 0.65 IO 3 /I 2 1.19 Ga 2+ /Ga 0 0.45 Fe 3+

Más detalles

REACCIONES REDOX. El sulfuro de plomo (II) se convierte en sulfato de plomo (II) por la acción oxidante del agua oxigenada:

REACCIONES REDOX. El sulfuro de plomo (II) se convierte en sulfato de plomo (II) por la acción oxidante del agua oxigenada: REACCIONES REDOX CONCEPTO CLÁSICO DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN Cuando un clavo de hierro se deja cierto tiempo al aire libre se recubre de una capa pardonegruzca y decimos que se ha oxidado. El mismo fenómeno

Más detalles

Fundamentos de Química 1er Curso de los Grados en Ingeniería de los Recursos Energéticos y de los Recursos Mineros 1

Fundamentos de Química 1er Curso de los Grados en Ingeniería de los Recursos Energéticos y de los Recursos Mineros 1 Departamento de Ingeniería Química y Química Inorgánica Universidad de Cantabria (SPAIN) Fundamentos de Química 1er Curso de los Grados en Ingeniería de los Recursos Energéticos y de los Recursos Mineros

Más detalles

Reacciones redox espontáneas

Reacciones redox espontáneas Celda galvánica o voltaica o electroquímica Pila galvánica o voltaica o electroquímica Cuba galvánica o voltaica o electroquímica Cada una de las partes se denomina: semicelda o semipila o electrodo Pila

Más detalles