Download Presentación de PowerPoint
Document related concepts
Transcript
Química 2012 Clase Nº 10 Reacciones químicas Profesor: Antonio Huamán 1 REACCIONES QUÍMICAS CONCEPTO Son cambios o transformaciones en la cual una o más sustancias iniciales llamadas reactantes, mediante choque efectivos entre si, originan la ruptura de enlaces, produciéndose entonces la formación de nuevos enlaces químicos, los que darán lugar a la formación de nuevas sustancias denominados productos con propiedad distintas a los reactantes. 2 ECUACIÓN QUÍMICA Una ecuación química es la representación escrita y abreviada de una reacción química. A la izquierda se escriben las fórmulas de los reactivos (sustancias reaccionantes) A la derecha se escriben las fórmulas de los productos (sustancias resultantes) Separadas por una flecha. También pueden contener información sobre el estado físico de las sustancias y sobre las condiciones de la reacción. Ejemplo: 1CaCO3(s) 2HCI(ac) Re ac tantes sentido de la Re acción 1CaCI2(ac) 1CO2(g) 1H2O(I) Pr oductos 3 Donde: sólido (s) vapor (v) 1, 2,1, 1 y 1 líquido (l) acuoso (ac) gaseoso (g) coeficientes estequiométricos EVIDENCIAS DE OCURRENCIA DE UNA REACCIÓN QUÍMICA Liberación de gas (burbujas) Cambio en color, olor y sabor Formación de precipitados (son los insolubles) Variación en la temperatura del sistema (cambio térmico) 4 CLASIFICACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS I. POR LA NATURALEZA DE LOS REACTANTES 1. Reacción de Adición (Síntesis). Cuando reaccionan dos o más reactantes para formar un solo producto Ejemplo: Las reacciones entre dos no metales dan compuestos covalentes: N2 + 3 H2 2 NH3 Las reacciones entre un no metal y un metal dan sales: S + Fe FeS Las reacciones entre un óxido y agua producen hidróxidos: CaO + H2O Ca(OH)2 Las reacciones entre un anhídrido y agua producen ácidos: SO2 + H2O H2SO3 Las reacciones entre un óxido y un anhídrido dan sales: CaO + SO2 CaSO3 5 En general: A B ........ un producto 2. Reacción de Descomposición. Denominada también de análisis se caracteriza porque a partir de un reactante, se obtiene 2 o más productos. Por lo general se necesita energía. Ejemplo: 2CuO s 2Cu(s) O2(g) : Pirólisis Luz 2H2O 2H2O2 2NaCI C.E. 2Na En general: O2(g) : Fotólisis CI2(g) : Electrólisis un reac tante D E ...... 3. Reacción de Desplazamiento Simple. Es la reacción de una sustancia simple (elemento químico) con un compuesto, donde el elemento desplaza a otro que se encentra formando parte del compuesto. Esto se fundamenta en la mayor actividad química. Ejemplo: 6 Algunos metales reaccionan con ciertos ácidos reemplazando el hidrógeno y formando la sal correspondiente: Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 Un metal puede ser desplazado de sus sales por otro metal más activo: Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu En General: A CD AD C 4. Reacción de Doble Desplazamiento (METATESIS). Es la reacción entre dos compuestos donde existe un intercambio de elementos generando dos compuestos. En este tipo de reacción los reactantes están generalmente en medio acuoso. Ejemplo: Precipitado Neutralización AgNO3 HCl AgCl HNO3 Ca(OH )2 H 2 SO4 CaSO4 2H 2O7 En General: AB CD AD CB II. POR LA VARIACIÓN DE LA ENERGÍA (ENTALPÍA) Entalpía (H). Indica el contenido calórico característico de cada sustancia química. Se mide a 25ºC y 1 atm. llamada condición Standard. El cuadro siguiente muestra algunos valores de entalpía. Sustancia NO NO2 H 2O NaCl H2 H(kcal/mol) 20 8 -68 -98 0 Cambio de Entalpía (ΔH). Se llama calor de reacción y determina la energía liberada o absorvida a condición Standard Sea la reacción: A+B HR C+D HP 8 ΔH = HP - HR HP: Entalpía de los productos HR: Entalpía de los reactantes 1. Reacción Exotérmica (ΔH < 0). Reacción en donde hay una pérdida (libera) neta de energía en forma de calor, por lo tanto la entalpía de los productos es menor respecto a los reactantes. Ejemplo: 1 k cal SO 2 O 2 SO 3 23,49 ó 2 mol 1 k cal SO2 O2 SO3 ...........H 23,49 2 mol 9 2. Reacción Endotérmica (ΔH > 0). Reacción en donde existe una ganancia (absorve) neta de energía (calor) por lo tanto la entalpía de los productos es mayor respecto a los reactantes. Ejemplo: k cal Al2 O3 2Fe 203 2Al Fe2 O3 ó mol Al2O3 2 Fe 2 Al Fe2O3 ........H 203 k cal mol 10 III. POR LA VARIACIÓN DEL ESTADO DE OXIDACIÓN 1. Reacción Redox. Son aquellos procesos en la que se verifica una ganancia y pérdida de electrones simultáneamente, por lo tanto al menos un elemento cambia su estado de oxidación E.O. Son procesos donde ocurre la oxidación y reducción. A) Oxidación. Son semireacciones en donde existe un aumento en el estado de oxidación debido a la pérdida de electrones. Ejemplo: aumenta 0 Fe - 3e- +3 Fe #e- = (0) – (+3) = -3 aumenta -1 2Cl - 2e- 0 Cl2 #e- = 2(-1) – 2(0) = -2 11 B) Reducción. Son semireacciones en donde existe una disminución en el estado de oxidación debido a la ganancia de electrones. Ejemplo: disminuye +6 +2 S + 4e- S disminuye +5 2N + 10e- #e- = (+6) – (+2) = +4 0 N2 #e- = 2(+5) – 2(0) = +10 Observación: 12 Tipos de Redox A) Redox Intermolecular. Cuando el elemento que se oxida y se reduce están en especies químicas diferentes. Ejemplo: B. Redox Intramolecular. Cuando en una misma especie química se encuentra el elemento que se oxida y reduce (pero deben ser elementos) Ejemplo: C. Redox Dismutación o Desproporción. Cuando un mismo elemento se oxida y se reduce a la vez. Ejemplo: 13 2. Reacción No Redox. Aquella reacción donde ningún elemento cambio su E.O. Ejemplo: +1 -1 +1 -1 +1 -2 +1 +1 -2 NaC HC NaOH H2O 14