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TA
                                                      ALLER D QUÍM
                                                            DE   MICA II PERÍO
                                                                       II    ODO
                               NOMBRE EST
                                        TUDIANTE
                                               E 
                              Día           M
                                            Mes                2011
                                                                  1         CU
                                                                             URSO           100_        CÓDIG
                                                                                                            GO               
                                                                                                                                                   
                                     MENTEF
                                          FACTO                                      Solu
                                                                                        uciones y g
                                                                                                  gases 
                                        LOGR
                                           RO 
                                PAG
                                  GINA DEL
                                         L COLEGIO
                                                 O                              www.colegiocasab
                                                                                               blanca.net
                                                                                                        t        




 
1.   Tenienddo en cuenta los dif
                               ferentes mmétodos d  de separación, ¿Cómmo separa arías una mezcla co ompuesta por Arena, Sal y Ác cido oxálic
                                                                                                                                            co? 
     Realiza un diagra
                     ama expliccado cómo  o realizarí
                                                    ías dicho p
                                                              procedimiento. Not ta: el ácido oxálico es soluble
                                                                                                               e en etano
                                                                                                                        ol, pero la
                                                                                                                                  a sal tamb
                                                                                                                                           bién 
            ble, mient
     es solub        tras que la
                               a sal es so
                                         oluble en aagua pero el ácido o
                                                                       oxálico no
                                                                                o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 
Unn globo qu  ue ocupa u  un volume en de 3.0 L y presenta una m   masa de 4.  .0 g de helio  fue so oltado al a
                                                                                                               aire libre een el mar muerto, a  a dicho glo
                                                                                                                                                          obo 
se  le  realizó un  seguimiento  t
              ó                    teniendo  e cuenta la  variac
                                               en        a          ción  de  vo
                                                                               olumen  co el  cam
                                                                                          on        mbio  de  presión  a  ttemperatu consta
                                                                                                                                      ura       ante  (Ley  de 
Booyle)  y  la  variación  de  volum con  e cambio de  temp
                                   men        el         o         peratura  a presión  constante (Ley  de  Charles) y  se  obtu
                                                                               a                      e                               uvieron  lo siguien
                                                                                                                                                os        ntes 
datos. 
 
                                                                                  Ley de BBoyle                     Ley dee Charles 
                            Lugar ddel mundo  o                  msn nm       a
                                                                              atm       Voolumen L          Temmperatura   a       Voolumen  L
                                                                                                           ºC*            K
                            Mar mu uerto (Asiaa)                  ‐40
                                                                    00        1.07          3.0            18.5         2911.5          3.0
                               Nivel del mar                        0         1.00                         18.0         2911.0 
                           Bogotá ( (Colombia a)                 26640        0
                                                                              0.74                         1.6          2744.6 
                             Tunja (Boyacá)                      27782        0
                                                                              0.73                         1.4          2744.4 
                             La Pazz (Bolivia)                   36625        0
                                                                              0.65                        ‐17.5         2555.5 
                        M
                        Monte Vins son (Antár rtica)             48897        0
                                                                              0.56                        ‐26.5         2466.5 
                     Sierr
                         ra Nevada a de Santaa Marta             57775        0
                                                                              0.50                        ‐32.1         2400.9 
                        M
                        Monte McK  Kinley (Ala
                                             aska)               6194         0
                                                                              0.46                        ‐34.9         2388.1 
                     Mon nte Aconcaagua (Argentina)              69960        0
                                                                              0.40                        ‐37.3         2355.7 
 
                     Mon nte Everesst (Nepal –– Tíbet)           88848        0
                                                                              0.26                        ‐42.5         2300.5 
 
2. Teniend    do en cue  enta la inf
                                   formación n obtenida  a en las taablas, realice en ho  ojas milimmetradas las gráfica   as corresppondientes  s a la Ley  de 
      Boyle y la Ley de Charles. 
       
Teniendo en   n cuenta las gráficas y los dat  tos obtenidos en las tablas, r  responda las siguien   ntes preguuntas 
 
3. Teniend    do en cuenta  la ley y de Boyle, que le su ucede al gglobo de h helio al aumentar la presión e   es: 
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___ 
 
4. Teniend    do en cuenta la gráf  fica que relaciona e el volumen y la pres  sión Ley dde Boyle, e es correctoo afirmar que el volumen. 
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___ 
 
5. Un glob    bo de helio que ocu  upa un vo olumen de   e 3.0 L fuee soltado  al aire libre en el m mar muert  to (1.07 at tm) y lleg          ura del Mote 
                                                                                                                                     ga a la altu
      Erbus, qque está u ubicado en n la Antárrtida a 37994 msnm ¿  ¿Cuál será á la presió
                                                                                         ón si el vol lumen var ria a 8. L?
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___ 
      
6. Sabiend    do que la  masa  NO varía  y q la  ley de  Boyle relacion la  presi
                                   O           que       y          e         na          ión y  el  volumen  ¿Cuál  es  la densidad
                                                                                                                           a          d del helio  cuando se 
                                                                                                                                                          o 
      encuentra a la alt  tura del M
                                   Monte Mckinley? 
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___
___________   _________   ________ _________  _________   ________ _________   ________  _________   _________  ________  _________  _________  ________  ___ 
      
      
7. Teniendo en cuenta la ley de Charles, que le sucede al globo de helio al disminuir la temperatura.  
 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Teniendo en cuenta la gráfica que relaciona el volumen y la temperatura Ley de Charles, es correcto afirmar que el volumen. 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Un globo de helio que ocupa un volumen de 3.0 L fue soltado al aire libre en el mar muerto a una temperatura de 18.5 ºC y llega a la 
    altura del Mote Erbus, que está ubicado en la Antártida a 3794 msnm ¿Cuál será la temperatura si el volumen varia a 8.0 L? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
     
10. Sabiendo que la masa NO varía y que la ley de Charles relaciona el volumen y al temperatura ¿Cuál es la densidad del helio cuando 
    se encuentra a la altura del Monte Mckinley? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                        Ecuación de estado para los gases ideales
         La  ecuación  de  estado  se  deriva  a  partir  la  ley  de  Boyle  (variaciones    de  volumen  a  temperatura  y  la  masa  es 
         constante), la ley de Charles, (expresa los cambios de volumen debido a la temperatura a presión y masa constante) y 
         el  principio  de  Avogadro,  (establece  que  el  volumen  es  proporcional  al  número  de  moles  a  presión  y  temperatura 
         constante). Estas proporcionalidades se pueden expresar así: 
                                                                        PV = nRT 
         Donde: 
          
         P  =  Presión en atmósferas                        
         V  = Volumen en litros 
         n   = Número de moles                                                                                                              
         R  = CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES                     Constante universal de los gases 
         T  = Temperatura en Kelvin 
          
         Ejemplo: ¿Cuál es el volumen de un globo con 4 
         moles  de  helio,  cuando  la  presión  atmosférica                                                                            
         es 0.984 atm y la temperatura es de 30 ºC? 
         Los datos que tenemos son:  
          
         P  =  0.984 atm                                    
         V  = ? 
                                                                   El globo presenta un volumen de 101 L cuando contiene 4 moles de 
         n   = 4.0 moles de He 
                                                                   helio, se encuentra a una presión de 0.984 atm y a una 
         R  = 0.082 L * atm / mol * K 
         T  = 30ºC + 273 = 303 K                                   temperatura de 303 K. 
 
11. Ejercicios de aplicación, ecuación de estado para los gases ideales. 
 
             a. En un recipiente se encuentran 5 moles de argón a                 g. Un  tanque  de  100  L  de  capacidad contiene  en  su 
                  una temperatura de 273 K y a una presión de 3.5                      interior  1000  g  de  argón  a  una  temperatura  de 
                  atm,  calcular  el  volumen  del  recipiente  que                    263  K,  calcular  la  presión  que  se  ejerce  en  el 
                  contiene el gas argón.                                               tanque de argón. 
             b. Un globo se encuentra a una presión de 310 Torr,                  h. Un recipiente presenta un volumen de 5000 mL y 
                  con una temperatura de 280 K y están contenidos                      contiene  en  su  interior  100  g  de  Cl2  a  una 
                  en  su  interior  4.5  moles  de  helio,  calcular  el               temperatura  de  ‐40 ºF.  calcular  la  presión que  se 
                  volumen  del  globo  que  contiene  el  gas  a  dichas               ejerce  en  el  recipiente  el  gas  cloro.  1  mol  de  Cl2  
                  condiciones.                                                         pesa 71 g. 
                                                                               
             c. Un  tanque  que  contiene  100  moles  de  oxígeno                i. Calcular el número de moles del gas neón que se 
                  presenta  una  temperatura  de  ‐50  ºC  y  se                       encuentra en un recipiente de 45 L de capacidad a  
                  encuentra  a  una  presión  de  15  atm.  Calcular  el               una  temperatura  de  300  K  y  una  presión  de  50 
                  volumen del tanque de oxígeno.                                       lib/pulg2. 
                                                                               
             d. Un  tanque  contiene  1000  g  de  oxígeno  O2  y  se             j. Determinar la masa del gas helio que se encuentra 
                  encuentra  a  una  temperatura  de  278  K,                          contenido en un recipiente de 100 L de capacidad 
                  registrando  una  presión  de  3  atm.  Calcular  el                 a una temperatura de 20 ºC y una presión de 3000 
                  volumen  del  tanque  de  oxígeno  teniendo  en                      cm. H2O. recuerda que 1 mol de helio pesa 4.0 g. 
                  cuenta que 1 mol de O2 pesa 32g.                                k. Establecer la temperatura a la cual se encuentra el 
                                                                                       gas  nitrógeno  cuando  6  moles  del  gas  se 
             e. Determinar el volumen que ocupan  560 g de helio                       encuentran en un recipiente de 50 L a una presión 
                  a 130 ºF y 560 cm. Hg. 1 mol de He pesa 4.0 g                        de 850 Torr. 
             f. En  un  globo  de  5  L  se  encuentran  2.5  moles  de           l. Un globo que contiene 60 g de helio presenta un 
                  hidrógeno  a  300  K.  calcular  la  presión  que  se                volumen de 5 L a una presión de 3.0 bar. Calcular 
                  ejerce en el globo de hidrógeno.                                     la temperatura a la cual se encuentra el gas. 
 

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Taller quimica 10_iv_2011

  • 1. TA ALLER D QUÍM DE MICA II PERÍO II ODO NOMBRE EST TUDIANTE E  Día  M Mes  2011 1  CU URSO  100_  CÓDIG GO      MENTEF FACTO  Solu uciones y g gases  LOGR RO  PAG GINA DEL L COLEGIO O  www.colegiocasab blanca.net t     1. Tenienddo en cuenta los dif ferentes mmétodos d de separación, ¿Cómmo separa arías una mezcla co ompuesta por Arena, Sal y Ác cido oxálic co?  Realiza un diagra ama expliccado cómo o realizarí ías dicho p procedimiento. Not ta: el ácido oxálico es soluble e en etano ol, pero la a sal tamb bién  ble, mient es solub tras que la a sal es so oluble en aagua pero el ácido o oxálico no o.                             Unn globo qu ue ocupa u un volume en de 3.0 L y presenta una m masa de 4. .0 g de helio  fue so oltado al a aire libre een el mar muerto, a a dicho glo obo  se  le  realizó un  seguimiento  t ó  teniendo  e cuenta la  variac en  a  ción  de  vo olumen  co el  cam on  mbio  de  presión  a  ttemperatu consta ura  ante  (Ley  de  Booyle)  y  la  variación  de  volum con  e cambio de  temp men  el  o  peratura  a presión  constante (Ley  de  Charles) y  se  obtu a  e  uvieron  lo siguien os  ntes  datos.      Ley de BBoyle Ley dee Charles  Lugar ddel mundo o  msn nm a atm Voolumen L Temmperatura a Voolumen  L ºC* K Mar mu uerto (Asiaa)  ‐40 00 1.07 3.0 18.5 2911.5  3.0 Nivel del mar  0 1.00 18.0 2911.0  Bogotá ( (Colombia a)  26640 0 0.74 1.6 2744.6  Tunja (Boyacá)  27782 0 0.73 1.4 2744.4  La Pazz (Bolivia)   36625 0 0.65 ‐17.5 2555.5  M Monte Vins son (Antár rtica)  48897 0 0.56 ‐26.5 2466.5  Sierr ra Nevada a de Santaa Marta  57775 0 0.50 ‐32.1 2400.9  M Monte McK Kinley (Ala aska)    6194 0 0.46 ‐34.9 2388.1  Mon nte Aconcaagua (Argentina)  69960 0 0.40 ‐37.3 2355.7    Mon nte Everesst (Nepal –– Tíbet)   88848 0 0.26 ‐42.5 2300.5    2. Teniend do en cue enta la inf formación n obtenida a en las taablas, realice en ho ojas milimmetradas las gráfica as corresppondientes s a la Ley  de  Boyle y la Ley de Charles.    Teniendo en n cuenta las gráficas y los dat tos obtenidos en las tablas, r responda las siguien ntes preguuntas    3. Teniend do en cuenta  la ley y de Boyle, que le su ucede al gglobo de h helio al aumentar la presión e es:  ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___ ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___    4. Teniend do en cuenta la gráf fica que relaciona e el volumen y la pres sión Ley dde Boyle, e es correctoo afirmar que el volumen.  ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___ ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___    5. Un glob bo de helio que ocu upa un vo olumen de e 3.0 L fuee soltado  al aire libre en el m mar muert to (1.07 at tm) y lleg ura del Mote  ga a la altu Erbus, qque está u ubicado en n la Antárrtida a 37994 msnm ¿ ¿Cuál será á la presió ón si el vol lumen var ria a 8. L? ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___ ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___    6. Sabiend do que la  masa  NO varía  y q la  ley de  Boyle relacion la  presi O  que  y  e  na  ión y  el  volumen  ¿Cuál  es  la densidad a  d del helio  cuando se  o  encuentra a la alt tura del M Monte Mckinley?  ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___ ___________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ _________ _________ ________ ___     
  • 2. 7. Teniendo en cuenta la ley de Charles, que le sucede al globo de helio al disminuir la temperatura.     _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________    8. Teniendo en cuenta la gráfica que relaciona el volumen y la temperatura Ley de Charles, es correcto afirmar que el volumen.  _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________    9. Un globo de helio que ocupa un volumen de 3.0 L fue soltado al aire libre en el mar muerto a una temperatura de 18.5 ºC y llega a la  altura del Mote Erbus, que está ubicado en la Antártida a 3794 msnm ¿Cuál será la temperatura si el volumen varia a 8.0 L?  _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________    10. Sabiendo que la masa NO varía y que la ley de Charles relaciona el volumen y al temperatura ¿Cuál es la densidad del helio cuando  se encuentra a la altura del Monte Mckinley?  _______________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________    Ecuación de estado para los gases ideales La  ecuación  de  estado  se  deriva  a  partir  la  ley  de  Boyle  (variaciones    de  volumen  a  temperatura  y  la  masa  es  constante), la ley de Charles, (expresa los cambios de volumen debido a la temperatura a presión y masa constante) y  el  principio  de  Avogadro,  (establece  que  el  volumen  es  proporcional  al  número  de  moles  a  presión  y  temperatura  constante). Estas proporcionalidades se pueden expresar así:  PV = nRT  Donde:    P  =  Presión en atmósferas    V  = Volumen en litros  n   = Número de moles    R  = CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES  Constante universal de los gases  T  = Temperatura en Kelvin    Ejemplo: ¿Cuál es el volumen de un globo con 4  moles  de  helio,  cuando  la  presión  atmosférica    es 0.984 atm y la temperatura es de 30 ºC?  Los datos que tenemos son:     P  =  0.984 atm    V  = ?  El globo presenta un volumen de 101 L cuando contiene 4 moles de  n   = 4.0 moles de He  helio, se encuentra a una presión de 0.984 atm y a una  R  = 0.082 L * atm / mol * K  T  = 30ºC + 273 = 303 K  temperatura de 303 K.    11. Ejercicios de aplicación, ecuación de estado para los gases ideales.    a. En un recipiente se encuentran 5 moles de argón a  g. Un  tanque  de  100  L  de  capacidad contiene  en  su  una temperatura de 273 K y a una presión de 3.5  interior  1000  g  de  argón  a  una  temperatura  de  atm,  calcular  el  volumen  del  recipiente  que  263  K,  calcular  la  presión  que  se  ejerce  en  el  contiene el gas argón.  tanque de argón.  b. Un globo se encuentra a una presión de 310 Torr,  h. Un recipiente presenta un volumen de 5000 mL y  con una temperatura de 280 K y están contenidos  contiene  en  su  interior  100  g  de  Cl2  a  una  en  su  interior  4.5  moles  de  helio,  calcular  el  temperatura  de  ‐40 ºF.  calcular  la  presión que  se  volumen  del  globo  que  contiene  el  gas  a  dichas  ejerce  en  el  recipiente  el  gas  cloro.  1  mol  de  Cl2   condiciones.  pesa 71 g.      c. Un  tanque  que  contiene  100  moles  de  oxígeno  i. Calcular el número de moles del gas neón que se  presenta  una  temperatura  de  ‐50  ºC  y  se  encuentra en un recipiente de 45 L de capacidad a   encuentra  a  una  presión  de  15  atm.  Calcular  el  una  temperatura  de  300  K  y  una  presión  de  50  volumen del tanque de oxígeno.  lib/pulg2.      d. Un  tanque  contiene  1000  g  de  oxígeno  O2  y  se  j. Determinar la masa del gas helio que se encuentra  encuentra  a  una  temperatura  de  278  K,  contenido en un recipiente de 100 L de capacidad  registrando  una  presión  de  3  atm.  Calcular  el  a una temperatura de 20 ºC y una presión de 3000  volumen  del  tanque  de  oxígeno  teniendo  en  cm. H2O. recuerda que 1 mol de helio pesa 4.0 g.  cuenta que 1 mol de O2 pesa 32g.  k. Establecer la temperatura a la cual se encuentra el    gas  nitrógeno  cuando  6  moles  del  gas  se  e. Determinar el volumen que ocupan  560 g de helio  encuentran en un recipiente de 50 L a una presión  a 130 ºF y 560 cm. Hg. 1 mol de He pesa 4.0 g  de 850 Torr.  f. En  un  globo  de  5  L  se  encuentran  2.5  moles  de  l. Un globo que contiene 60 g de helio presenta un  hidrógeno  a  300  K.  calcular  la  presión  que  se  volumen de 5 L a una presión de 3.0 bar. Calcular  ejerce en el globo de hidrógeno.  la temperatura a la cual se encuentra el gas.