miércoles, 1 de octubre de 2014

Química Elemental- Termoquímica

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Química elemental- Termoquímica:

                                             
                                                         OPCIÓN A:  QUÍMICA ELEMENTAL

1.       Un tubo de ensayo contiene 90 cm3 de agua. Calcule:
1.1. El número de moléculas que hay en él y el número total de átomos de hidrógeno.
1.2.  La masa de agua que habrá en el tubo en condiciones normales. ¿Cuál es la masa, en gramos, de una molécula de agua?  r= 1 g/ mL             qf.c

2.       Igual número de átomos de oxígeno y nitrógeno están situados en dos recipientes de igual volumen y a la misma temperatura. Comente las siguientes afirmaciones según les parezcan verdaderas o falsas:
2.1. Ambos recipientes tienen igual número de moles de gas.
2.2. Hay mayor número de moléculas en el recipiente que contiene oxígeno. ¿Es mayor la presión en el recipiente con nitrógeno?

3.       Se hacen reaccionar 10 g de una muestra con un 80 % de aluminio con 100 cm3 de disolución de ácido sulfúrico 0,45 M
3.1. Determine el reactivo limitante y la cantidad de reactivo en exceso.
3.2. Halle el volumen de hidrógeno desprendido a 100ºC y 820 mm Hg  y la masa de sulfato de aluminio que se formará.

4.       4.1. Una muestra de 1,5 g de un compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno se quema en exceso de oxígeno produciendo 3,0 g de dióxido de carbono y 1,2 g de agua. Deduzca su fórmula empírica.
4.2. La densidad del compuesto a 27ºC y 750 mm Hg vale 1,77 g.L-1 ; calcule la fórmula molecular del compuesto.

5.       5.1. Se desea preparar 250 mL de disolución 0,4 M de ácido sulfúrico a partir del producto comercial del 90 %  y densidad 1,8 g/ cm3 ; halle el volumen de ácido concentrado que debe tomar.
5.2. Indique las precauciones que debe tomar y describa el procedimiento a seguir.

                                                                     OPCIÓN B:  TERMOQUÍMICA

1.       Explique la espontaneidad de los procesos siguientes:
1.1.   2 H
2 (g) +  O2  (g) → 2 H2O (g),   DH> 0
1.2.   Zn (s) + 2 HCl (aq)  →  Zn Cl2 (aq) + H2  (g),  
DH< 0   
1.3. 
CaCO3  (s)  →  CaO (s) +  CO2 (g),   DH> 0

2.       Dadas las reacciones: H2 (g) +  Cl2  (g) → 2 HCl (g)  DH= -184 kJ  y  2 H2 (g) +  O2  (g) → 2 H2O (l)  DH= -482 kJ
2.1. Señale si se trata de reacciones endotérmicas o exotérmicas y el valor que le asignaría a la entalpía de formación del HCl (g) y a  la del H2O (l).
2.2. Indique la relación que existe entre la entalpía y la energía interna en estos casos.         

3.       Los calores de combustión del ácido etanoico (l), hidrógeno y carbono son respectivamente: -871, -286 y -393 kJ/mol
3.1. Formule las reacciones de combustión de los distintos compuestos y la correspondiente a la formación del ácido etanoico.
3.2. Calcule el calor de formación, a presión constante, del ácido etanoico y halle el número de kilocalorías que se desprenden en la formación de 1 kg de ácido etanoico. (0,24 cal= 1 J)

4.       El dióxido de nitrógeno se descompone reversiblemente al calentar:  NO2 (g) ↔ NO (g) + ½ O2 (g)
4.1. Señale si la reacción es endotérmica y determine el valor de
DSº ¿qué le indica dicho valor?
4.2. Halle
DGº de esta reacción. Datos: DHºf  de NO2 y NO: 34 y 90 kJ/ mol respectivamente y
Sº de NO2 , NO y O2: 241, 211 y  205 J/ K mol respectivamente.  

5.       5.1. Haga el cálculo del calor de disolución del hidróxido de sodio en agua (a P y T del laboratorio) suponiendo una  masa de soluto de 1,8 g que se disuelve en 400 cm3  en un calorímetro en el que el equivalente en agua es 12 g ; el incremento de temperatura del agua fue de 1,2º C ; datos:  Ce (disolución)= Ce (agua); Ce (agua)= 4,18 J/ g ºC ;
densidad del agua=1 g/ cm3
5.2. Describa el procedimiento para calcular en el laboratorio dicho calor de disolución.


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