ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Preguntas de Quimica Analitica


Enviado por   •  8 de Septiembre de 2016  •  Apuntes  •  738 Palabras (3 Páginas)  •  1.048 Visitas

Página 1 de 3

Cuestionario:

  1. ¿Cómo influye el agua de hidratación de los sólidos en los cálculos que se llevan a cabo para preparar las disoluciones?

R.- En el peso molecular

  1. ¿Qué consideraciones hay que hacer para preparar las disoluciones que tienen solutos líquidos como los ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico?

R.- Hay que tomar en cuenta la densidad

  1. ¿Cómo afecta la pureza en que se encuentra el reactivo para la preparación de las disoluciones?

R.- Porque al no tener un reactivo 100% puro esto afectara en los cálculos de la masa y esto se verá perjudicial en la preparación de la disolución.

  1. ¿Para qué son utilizadas las disoluciones? ¿Dónde son utilizadas?

Describe un ejemplo de uso en el laboratorio químico

R.-  Para hacer un nuevo compuesto con la combinación de varios reactivos, son utilizadas tanto en el laboratorio como en la vida diaria. Ejemplo: cuando se hacen reactivos productos de la combinación de un soluto y un solvente como el cloruro de sodio.

  1. ¿Cuál es la razón por la que se recomienda guardas las disoluciones de soda y EDTA en envase de plástico?

R.- Porque los gases son permeables y si el envase es de vidrio no se podrá abrir.

  1. ¿Por qué se recomienda conseguir las disoluciones de tiosulfato en un envase de vidrio ámbar?

R.- Porque los rayos UV afectan directamente a las soluciones.

  1. ¿Por qué una disolución amortiguadora de pH no presenta cambios notables en su valor de pH cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o base fuerte?

R.- Porque las sustancias son muy estables ya que son muy puras.

  1. ¿Por qué los bioquímicos y otros científicos de las ciencias de la vida están particularmente interesados en  los amortiguadores?

R.- Por la importancia del pH porque cualquier cambio en el pH en el humano puede ser perjudicial para la vida.

  1. Se dice que una disolución amortiguadora de pH está constituida por un ácido y una base conjugada y que permite mantener un valor constante de pH en un medio de reacción, ¿Las disoluciones de biftalato de potasio, tetraborato de sodio o de tartrato acido de potasio pueden emplearse como disoluciones amortiguadora de pH? ¿Porque? El valor de pH de estas disoluciones es prácticamente invariable para disoluciones moderadas. ¿A qué se debe este efecto?

Problema No. 1

¿Qué cantidad de sustancia debes pesar o medir para preparar el volumen indicado de las disoluciones que se enlistan en la siguiente tabla?

Sustancia

Formula y masa molar

Volumen por preparar

Conc. Por preparar (mol/L)

Moles de soluto en (V)

Gramos por Pesar (g)

Corrección de masa por pureza del reactivo.

Volumen por medir en mililitros.

Ac. Nítrico

HNO3 – 63 gr

100 ml

1.0 M

1.0 M

63 gr

100 ml

Ac. Sulfúrico

H2SO4 – 98 gr

500 ml

4.0 M

4.0 M

98 gr

500 ml

Ac.Clorhídrico

HCl – 36.5 gr

1000 ml

0.1M

0.1M

36.5 gr

1000 ml

Ac.Clorhídrico

HCl – 36.5 gr

100 ml

1.0M

1.0M

36.5 gr

100 ml

Ac. Acético

CH3COOH 60 gr

100 ml

1..0M

1.0M

60 gr

100 ml

Ac. Acético

CH3COOH  60 gr

250 ml

0.1M

0.1M

60 gr

250 ml

Hidróxido de sodio

NaOH – 40 gr

250 ml

1.0M

1.0M

40 gr

250 ml

Hidróxido de sodio

NaOH – 40 gr

1000 ml

0.1M

0.1M

40 gr

1000 ml

Biftalato de Potasio

C8H5KO4 204.22 gr

500 ml

0.05 m

0.05 m

204.22 gr

500 ml

Tetraborato de Sodio

Na2B4O7·10H2O

500 ml

0.1M

0.1M

500 ml

Buffer pH=7 fosfatos

500 ml

0.1M

0.1M

500 ml

Buffer pH=5 acetatos

500 ml

0.1M

0.1M

500 ml

Buffer pH=6 urotropina

500 ml

0.1M

0.1M

500 ml

Bicarbonato de sodio

 NaHCO3 – 84 gr

500 ml

0.1M

0.1M

84 gr

500 ml

Tártaro acido de potasio

KOOC-CHOH-CHOH-COOH.

500 ml

Saturada 0.025M

0.025M

0

500 ml

Sulfato de cobre (II)

CuSO4 -159.6gr

100 ml

0.1M

0.1M

159.6 gr

100 ml

Nitrato de Zinc

Zn(NO3)2 - 189,36 gr

250 ml

1.0M

1.0M

189,36 gr

250 ml

Nitrato de Cobre (II)

Cu(NO3)2 – 187.56 gr

100 ml

0.1M

0.1M

187.56

100 ml

Sulfato de Zinc

ZnSO4 – 161.47 gr

100 ml

0.1M

0.1M

161.47 gr

100 ml

Nitrato de cobre (II)

Cu(NO3)2 – 187.56 gr

250 ml

1M

1M

187.56 gr

250 ml

Sulfato de zinc

ZnSO4 – 161.47 gr

250 ml

1M

1M

161.47 gr

250 ml

Sulfato de Hierro (II)

FeSO4 – 151.9 gr

250 ml

1M

1M

151.9 gr

250 ml

Nitrato de potasio

KNO3 – 101.1 gr

250 ml

1M

1M

101.1 gr

250 ml

Nitrato de Plata

AgNO3 – 169.87gr

250 ml

0.1M

0.1M

169.87 gr

250 ml

Sulfato de Níquel (II)

 NiSO4 – 154.75 gr

250 ml

0.1M

0.1M

154.75 gr

250 ml

Nitrato de potasio

KNO3 – 101.1 gr

250 ml

0.2M

0.2M

101.1 gr

250 ml

Sulfato de Hierro (II)

FeSO4 – 151.9 gr

250 ml

0.2M

0.2M

151.9 gr

250 ml

Nitrato de hierro (III)

Fe(NO3)3 - 241,86 gr

250 ml

0.2M

0.2M

241,86 gr

250 ml

Nitrito de Sodio

NaNO3 – 84.99 gr

250 ml

0.2M

0.2M

84.99 gr

250 ml

Cloruro de Amonio

NH4Cl – 53.49 gr

250 ml

0.1M

0.1M

53.49 gr

250 ml

Acetato de sodio

C2H3NaO2 – 82 gr

250 ml

0.1M

0.1M

82 gr

250 ml

Amoniaco

NH3 – 17 gr

250 ml

0.1M

0.1M

17 gr

250 ml

Ac. Fosfórico

H3PO4 – 98 gr

250 ml

0.1M

0.1M

98 gr

250 ml

Monohidrogenofosfato de potasio

Gr

250 ml

0.1M

0.1M

250 ml

Dihidrogenofosfato de sodio

250 ml

1.0M

1.0M

250 ml

Carbonato de Sodio

Na2CO3 – 105.98 gr

250 ml

0.1M

0.1M

105.98 gr

250 ml

Sulfato de Níquel (II)

NiSO4 – 154.75 gr

50 ml

0.2M

0.2M

154.75 gr

50 ml

Acetato de Sodio

C2H3NaO2 – 82 gr

100 ml

1.0M

1.0M

82 gr

100 ml

Cloruro de Sodio

 NaCl – 58.44 gr

250 ml

2.0M

2.0M

58.44 gr

250 ml

Cloruro de Sodio

 NaCl – 58.44 gr

250 ml

0.25M

0.25M

58.44 gr

250 ml

Cloruro de Potasio

KCl – 74.55 gr

250 ml

0.25M

0.25M

74.55 gr

250 ml

Etilendiamina

C2H8N2 -

50 ml

12.5% v/v

12.5% v/v

50 ml

Amoniaco

NH3 – 17gr

50 ml

6.0M

6.0M

17 gr

50 ml

Cianuro de Potasio

‎KCN -  ‎65.12gr

50 ml

1.0M

1.0M

65.12 gr

50 ml

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (6.4 Kb)   pdf (99 Kb)   docx (14 Kb)  
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com