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Reacciones de Óxido-Reducción
Estados de oxidación
• Se denomina número de oxidación a la carga que
 se le asigna a un átomo cuando los electrones de
 enlace se distribuyen según ciertas reglas un tanto
 arbitrarias.

Ejemplo:
     Mg+2    estado de oxidación del Mg es +2
      K+1    estado de oxidación de K es +1
      Cl-1   estado de oxidación de Cl es -1
 En las sustancias simples, es decir las formadas
 por un solo elemento, el número de oxidación es 0.

Ejemplo:
                  Auo, Cl2o, S8o.
 El oxígeno, cuando está combinado, actúa
 frecuentemente con -2 (a excepción de los
 peróxidos, en cuyo caso actúa con número de
 oxidación -1).

Ejemplo: CO2
      E.O.(Carbono) + E.O. (oxígeno) = 0
             E.O.(C) + 2(-2) = 0
               E.O.(C) – 4 = 0
                E.O. (C) = 4
 El Hidrógeno actúa con número de oxidación +1
 cuando está combinado con un no metal, por ser
 éstos más electronegativos; y con -1 cuando está
 combinado con un metal, por ser éstos más
 electropositivos.

Ejemplo: H2O
       E.O. (Hidrógeno) + E.O.(oxígeno) = 0
                 E.O(H) + 2(-2) = 0
                  E.O.(H) – 4 =0
                    E.O.(H) = 4
 En los iones monoatómicos, el número de
 oxidación coincide con la carga del ión.

Ejemplo:
     K+1      estado de oxidación del K es +1
    Ca+2      estado de oxidación del Ca es +2
     Al+3     estado de oxidación del Al es +3
    Mg+2      estado de oxidación del Mg es +2
      K+1     estado de oxidación de K es +1
      Cl-1    estado de oxidación de Cl es -1
 Recordemos que los elementos de los grupos


         IA → estado de oxidación es +1
         IIA → estado de oxidación es +2
        IIIA → estado de oxidación es +3
 La suma de los números de oxidación es igual a
 la carga de la especie; es decir, que si se trata de
 sustancias, la suma será 0, mientras que si se
 trata de iones, será igual a la carga de éstos.

Ejemplo 1: NaCl
Na (elemento del grupo IA), entonces E.O. = +1
             E.O. (Na) + E.O.(Cl) = 0
                 1 + E.O.(Cl) = 0
                   E.O.(Cl) = -1
 Ejemplo 2
Para calcular el número de oxidación del S en el
Na2SO3, no podemos recurrir a la tabla periódica, ya
que da varios números para este elemento. Nos
basaremos en los elementos que no tienen opción, que
son el Na: +1 y el O: -2

                       Na2SO3

         2·E.O.(Na) + E.O.(S) + 3·E.O.(O) = 0
              2(+1) + E.O.(S) + 3(-2) = 0
                  2 + E.O.(S) - 6 = 0
                    E.O.(S) = 6 – 2
                      E.O.(S) = 4
Ejemplo 3: Cr2O7-2
       2·E.O.(Cr) + 7·E.O.(O) = -2
         2·E.O.(Cr) + 7(-2) = -2
          2·E.O.(Cr) – 14 = -2
          2·E.O (Cr) = -2 + 14
            2·E.O (Cr) = +12
            E.O(Cr) = +12/2
             E.O.(Cr) = +6
Determina el estado de oxidación
de todos los elementos que
componen las siguientes
especies químicas

 H2O
 HClO
 Na2S
 Al2O3
 Fe2O3
 MnO4-2

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  • 2. Estados de oxidación • Se denomina número de oxidación a la carga que se le asigna a un átomo cuando los electrones de enlace se distribuyen según ciertas reglas un tanto arbitrarias. Ejemplo: Mg+2 estado de oxidación del Mg es +2 K+1 estado de oxidación de K es +1 Cl-1 estado de oxidación de Cl es -1
  • 3.  En las sustancias simples, es decir las formadas por un solo elemento, el número de oxidación es 0. Ejemplo: Auo, Cl2o, S8o.
  • 4.  El oxígeno, cuando está combinado, actúa frecuentemente con -2 (a excepción de los peróxidos, en cuyo caso actúa con número de oxidación -1). Ejemplo: CO2 E.O.(Carbono) + E.O. (oxígeno) = 0 E.O.(C) + 2(-2) = 0 E.O.(C) – 4 = 0 E.O. (C) = 4
  • 5.  El Hidrógeno actúa con número de oxidación +1 cuando está combinado con un no metal, por ser éstos más electronegativos; y con -1 cuando está combinado con un metal, por ser éstos más electropositivos. Ejemplo: H2O E.O. (Hidrógeno) + E.O.(oxígeno) = 0 E.O(H) + 2(-2) = 0 E.O.(H) – 4 =0 E.O.(H) = 4
  • 6.  En los iones monoatómicos, el número de oxidación coincide con la carga del ión. Ejemplo: K+1 estado de oxidación del K es +1 Ca+2 estado de oxidación del Ca es +2 Al+3 estado de oxidación del Al es +3 Mg+2 estado de oxidación del Mg es +2 K+1 estado de oxidación de K es +1 Cl-1 estado de oxidación de Cl es -1
  • 7.  Recordemos que los elementos de los grupos IA → estado de oxidación es +1 IIA → estado de oxidación es +2 IIIA → estado de oxidación es +3
  • 8.  La suma de los números de oxidación es igual a la carga de la especie; es decir, que si se trata de sustancias, la suma será 0, mientras que si se trata de iones, será igual a la carga de éstos. Ejemplo 1: NaCl Na (elemento del grupo IA), entonces E.O. = +1 E.O. (Na) + E.O.(Cl) = 0 1 + E.O.(Cl) = 0 E.O.(Cl) = -1
  • 9.  Ejemplo 2 Para calcular el número de oxidación del S en el Na2SO3, no podemos recurrir a la tabla periódica, ya que da varios números para este elemento. Nos basaremos en los elementos que no tienen opción, que son el Na: +1 y el O: -2 Na2SO3 2·E.O.(Na) + E.O.(S) + 3·E.O.(O) = 0 2(+1) + E.O.(S) + 3(-2) = 0 2 + E.O.(S) - 6 = 0 E.O.(S) = 6 – 2 E.O.(S) = 4
  • 10. Ejemplo 3: Cr2O7-2 2·E.O.(Cr) + 7·E.O.(O) = -2 2·E.O.(Cr) + 7(-2) = -2 2·E.O.(Cr) – 14 = -2 2·E.O (Cr) = -2 + 14 2·E.O (Cr) = +12 E.O(Cr) = +12/2 E.O.(Cr) = +6
  • 11. Determina el estado de oxidación de todos los elementos que componen las siguientes especies químicas  H2O  HClO  Na2S  Al2O3  Fe2O3  MnO4-2