31 de marzo de 2024

Edgar antonio Zuniga carvajal
31 Mar 202413:02

Summary

TLDREn este video se exploran las leyes ponderales fundamentales en química, incluyendo la conservación de la masa, las proporciones y las proporciones múltiples. Se introduce la estequiometría y su aplicación en cálculos químicos, así como la importancia de los elementos en la formación de compuestos. Además, se diferencian los compuestos inorgánicos y orgánicos, destacando las características y roles del carbono en los orgánicos. Finalmente, se menciona la extracción y refinación del petróleo.

Takeaways

  • 📚 Las leyes ponderales son fundamentales en química y comienzan con la ley de conservación de la masa de Voer.
  • 🔍 La ley de prosiones define que los elementos se unen según ciertas proporciones para formar compuestos.
  • 🌟 La ley de Dalton sobre las proporciones múltiples explica que los elementos pueden formar varios compuestos dependiendo de sus cantidades.
  • 📐 La estequiometría es la rama de la química que realiza cálculos matemáticos basados en las reacciones químicas y las leyes ponderales.
  • ⚖️ El balanceo de ecuaciones químicas es esencial para garantizar que la masa de los reactivos y productos sea igual.
  • 🔢 Las reacciones químicas se clasifican en síntesis, descomposición, óxido-réduccion y otras, y se representan mediante ecuaciones químicas.
  • 🌐 Los estados de agregación de la materia (sólido, líquido y gasoso) están influenciados por la temperatura y la presión.
  • 🌱 La teoría cinemótica molecular ayuda a entender los cambios en los estados de agregación de la materia en la Tierra.
  • 🥚 Los compuestos inorgánicos son formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica, suelen tener enlaces iónicos y pocos isómeros.
  • 🍂 Los compuestos orgánicos, principalmente formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos, tienen enlaces covalentes y una alta variedad de isómeros y compuestos.
  • 💎 El carbono es un elemento versátil que puede formar una gran cantidad de enlaces covalentes y moléculas complejas, como los nanotubos.

Q & A

  • ¿Qué leyes ponderales se estudian en la química y cuál es su importancia?

    -Las leyes ponderales estudiadas en la química incluyen la Ley de la Conservación de la Masa, la Ley de las Proporciones Definidas y la Ley de las Proporciones Múltiples. Son importantes porque permiten cuantificar los procesos químicos y realizar cálculos basados en los aspectos cualitativos de las reacciones químicas.

  • ¿Qué es la ley de conservación de la masa y cómo se aplica en las reacciones químicas?

    -La Ley de la Conservación de la Masa, también conocida como la Ley de la Conservación de la Materia, establece que la masa de los reactivos en una reacción química debe ser igual a la masa de los productos. Se aplica asegurando que en las ecuaciones químicas las cantidades de sustancias en los reactivos y productos sean iguales, cumpliendo con el principio de que la materia no puede desaparecer.

  • ¿Qué es la estequiometría y para qué se utiliza?

    -La estequiometría es la parte de la química encargada de realizar cálculos matemáticos basados en los aspectos cualitativos de las reacciones químicas. Se utiliza para calcular las cantidades de reactivos y productos en una reacción química, permitiendo la predicción de los resultados de las reacciones y la optimización de los procesos químicos.

  • ¿Cómo se balancean las ecuaciones químicas y por qué es importante?

    -Las ecuaciones químicas se balancean asegurando que la cantidad total de átomos de cada elemento esté igual en los reactivos y en los productos. Esto se hace aplicando las leyes ponderales. Es importante porque garantiza que la cantidad de sustancias en los reactivos se transforme completamente en productos, cumpliendo con el principio de conservación de la masa.

  • ¿Qué son las reacciones de síntesis y de descomposición?

    -Las reacciones de síntesis, o de composición, son aquellas en las que dos o más sustancias se combinan para formar una nueva sustancia. Las reacciones de descomposición son aquellas en las que una sustancia se divide para formar dos o más sustancias diferentes. Ambos tipos de reacciones son fundamentales para entender los procesos químicos y su aplicación en la síntesis de nuevos compuestos.

  • ¿Qué son los estados de agregación de la materia y cómo se ven afectados por la temperatura y la presión?

    -Los estados de agregación de la materia son los sólido, líquido y gaseoso. Estos estados se ven afectados por la temperatura y la presión, ya que estas fuerzas cambian la energía de cohesión y repulsión entre las partículas. La teoría cinetomolecular explica cómo la temperatura y la presión influyen en los cambios de estado de agregación de la materia.

  • ¿Qué son los compuestos inorgánicos y cuáles son sus características?

    -Los compuestos inorgánicos son formados por la mayoría de los 92 elementos de la tabla periódica. Sus características incluyen la formación de enlaces iónicos, la presencia de pocos isómeros, altos puntos de fusión y ebullición, y clasificación en óxidos, ácidos, bases y sales.

  • ¿Qué son los compuestos orgánicos y cuáles son sus características y diferencias con los inorgánicos?

    -Los compuestos orgánicos son formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Suelen tener enlaces covalentes y muchos isómeros. A diferencia de los compuestos inorgánicos, los orgánicos suelen tener bajos puntos de ebullición y fusión, y una gran variedad de compuestos, gracias al carbono y sus capacidades de enlace y hibridación.

  • ¿Qué es la hibridación del carbono y cómo influye en la formación de moléculas orgánicas?

    -La hibridación del carbono es el proceso por el cual los orbitales electrónicos de carbono se mezclan para formar nuevos orbitales híbridos, lo que permite al carbono formar múltiples enlaces covalentes. Esto es fundamental para la formación de moléculas orgánicas complejas y macromoléculas, como los polímeros.

  • ¿Cómo se extrae y se refina el petróleo?

    -El petróleo se extrae mediante la perforación de pozos y su extracción a alta presión. Posteriormente, se refina a través de procesos como la distilación, en la que se separan los distintos hidrocarburos del petróleo según su punto de ebullición, permitiendo obtener productos como gasolina, diesel,润滑油 y otros productos petroquímicos.

  • ¿Qué son los grupos funcionales en los compuestos orgánicos y cuál es su importancia?

    -Los grupos funcionales son átomos o conjuntos de átomos que forman parte de una molécula más grande y le confieren un comportamiento químico característico. Son importantes porque determinan las reacciones y las propiedades de los compuestos orgánicos, permitiendo la clasificación y el estudio de sus reacciones químicas.

  • ¿Cuáles son los principales tipos de enlaces químicos y cómo difieren?

    -Los principales tipos de enlaces químicos son los iónicos, covalentes y metálicos. Los enlaces iónicos se forman entre iones con cargas opuestas, los enlaces covalientes se forman al compartir electrones entre átomos, y los enlaces metálicos se forman entre átomos de metales y otros átomos o iones. Cada tipo de enlace tiene propiedades y comportamientos químicos únicos.

Outlines

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📚 Introducción a la Química y Leyes Ponderales

Este párrafo inicia la clase de química para los estudiantes de 11° Y, enfocándose en la segunda unidad y el segundo periodo. Se discuten las leyes ponderales, comenzando con la Ley de la Conservación de Masa, que afirma que la masa de los reactivos en una reacción química debe ser igual a la masa de los productos. Se mencionan otras leyes importantes como la Ley de Proportiones Definidas y la Ley de Proportiones Múltiples, formulada por John Dalton. La sección también introduce el concepto de estequiometría, la rama de la química que se encarga de realizar cálculos matemáticos basados en las reacciones químicas, y la importancia de balancear ecuaciones químicas para mantener la conservación de masa.

05:03

🌟 Clasificación de Reacciones Químicas y Estados de Agregación

En este párrafo, se clasifican las reacciones químicas en grupos como síntesis, descomposición, óxido-réduccion y reacciones de los estados de agregación de la materia. Se discute la teoría cinéticomolecular y cómo las fuerzas de atracción y repulsión cambian con la temperatura y la presión, permitiendo que la materia existir en tres estados: sólido, líquido y gasoso. Además, se contrastan los compuestos inorgánicos y orgánicos, destacando las características de cada uno, como la formación de enlaces iónicos o covalentes, la presencia de isómeros y las diferencias en puntos de fusión y ebullición.

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🌿 Compuestos Orgánicos y Características del Carbono

Este párrafo se enfoca en la química orgánica, explorando las diferencias entre compuestos inorgánicos y orgánicos, y las características fundamentales del carbono. Se describe la habilidad del carbono para formar enlaces covalentes en una variedad de configuraciones, lo que le permite dar lugar a moléculas complejas y macromoléculas. También se mencionan los grupos funcionales de los compuestos orgánicos, como los alcanos, alquenos y alkinos, y se enfatiza la presencia de hidrócarbonos, alcoholes, fenoles, aldeídos, cetonas, éteres y ácidos carbóxilicos en la química orgánica. Finalmente, se invita a los estudiantes a explicar los tipos de enlaces químicos, las fórmulas químicas y a escribir reacciones químicas teniendo en cuenta las leyes ponderales.

Mindmap

Keywords

💡Leyes ponderales

Las leyes ponderales son principios fundamentales en química que establecen relaciones entre las cantidades de sustancias involucradas en una reacción química. En el video, se mencionan tres leyes ponderales clave: la ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples. Estas leyes son cruciales para entender y predecir los resultados de las reacciones químicas, y son la base sobre la cual se construye la estequiometría.

💡Estequiometría

La estequiometría es la rama de la química que se encarga de realizar cálculos matemáticos basados en las leyes ponderales y los aspectos cualitativos de las reacciones químicas. Permite medir y calcular las cantidades de reactivos y productos en una reacción química. En el video, se destaca su importancia para realizar cálculos químicos y balancear ecuaciones químicas, lo que permite a los químicos predecir y controlar los procesos químicos.

💡Balanza de Voer

La balanza de Voer es un instrumento utilizado por Antonio Voer para medir cuantitativamente los procesos químicos, lo que llevó a la postulación de las leyes ponderales. En el video, se menciona cómo Voer utilizó su balanza para comprobar que la cantidad de materia permanece constante en una reacción química, lo que llevó a la formulación de la ley de conservación de la masa.

💡Reacciones químicas

Las reacciones químicas son procesos en los que se transforman sustancias en otras mediante la ruptura y formación de enlaces químicos. En el video, se describen diferentes tipos de reacciones, como síntesis, descomposición, óxido-réduction, etc., y se enfatiza la importancia del balanceo de ecuaciones químicas de acuerdo con las leyes ponderales para reflejar correctamente estas transformaciones.

💡Estados de agregación de la materia

Los estados de agregación de la materia son las formas en que puede existir una sustancia: sólido, líquido y gaseoso. En el video, se discute cómo las condiciones de la Tierra, como la temperatura y la presión, influyen en estos estados y cómo se pueden explicar mediante la teoría cinéticomolecular. Los gases, por ejemplo, son expansibles, compresibles, de baja densidad y miscibles.

💡Compuestos inorgánicos y orgánicos

Los compuestos inorgánicos y orgánicos son dos categorías de sustancias químicas distintas. En el video, se describen sus características: los inorgánicos suelen ser formados por iones y tienen pocos isómeros, mientras que los orgánicos están formados principalmente por carbono y otros elementos, tienen enlaces covalentes y una alta variedad de isómeros. Los compuestos orgánicos son esenciales para los seres vivos y su diversidad química es abrumadora.

💡Hibridación del carbono

La hibridación del carbono es un concepto fundamental en química orgánica que describe cómo el carbono puede formar diferentes tipos de enlaces covalentes para dar lugar a moléculas complejas. En el video, se menciona que el carbono puede formar moléculas grandes y macromoléculas, y es clave para entender la diversidad y complejidad de los compuestos orgánicos.

💡Hidrocarburos

Los hidrocarburos son compuestos químicos formados únicamente por átomos de carbono y hidrógeno. En el video, se clasifican como una de las principales clases de compuestos orgánicos y se mencionan diferentes tipos, como alcanos, alquenos y alquinos, que pueden ser alifáticos o aromáticos. Los hidrocarburos son una fuente importante de energía y materias primas para la industria química.

💡Grupos funcionales

Los grupos funcionales son átomos o grupos de átomos que, cuando forman parte de una molécula más grande, le confieren propiedades químicas específicas. En el video, se describen como parte de los compuestos orgánicos y se dan ejemplos como los enlaces carbono-carbono simples, dobles y triples en hidrocarburos, lo que influye en sus reacciones y propiedades físicas y químicas.

💡Ecuaciones químicas

Las ecuaciones químicas son representaciones simbólicas de las reacciones químicas que ocurren entre sustancias. En el video, se destaca la importancia de balancear estas ecuaciones de acuerdo con las leyes ponderales para reflejar correctamente la conservación de la masa y la transformación de los reactivos en productos. Las ecuaciones químicas son esenciales para entender y predecir los resultados de las reacciones químicas.

💡Petróleo

El petróleo es una sustancia compleja compuesta por una amplia variedad de hidrocarburos y otros compuestos orgánicos. En el video, se menciona el proceso de extracción y refinación del petróleo, que es fundamental para obtener productos como gasolina, diesel y otros productos petroquímicos. El petróleo es una fuente de energía y materias primas de gran importancia en la industria y la economía global.

Highlights

Las leyes ponderales son fundamentales en química y comienzan con la ley de conservación de la masa.

La balanza de Voer es un instrumento clave para la medición cuantitativa en procesos químicos.

La ley de pros prus define que los elementos no se unen al azar, sino en proporciones específicas.

John Dalton formula la ley de las proporciones múltiples, la cual explica la formación de compuestos a partir de elementos en proporciones enteras.

La estequiometría se utiliza para realizar cálculos matemáticos basados en las reacciones químicas y leyes ponderales.

La escritura y balanceo de ecuaciones químicas es esencial para garantizar la conservación de la masa en reacciones.

Las reacciones químicas se clasifican en síntesis, descomposición, óxido-réducción, entre otros tipos.

La teoría cinéticomolecular explica los estados de agregación de la materia en la Tierra: sólido, líquido y gasoso.

Los gases tienen propiedades como expansibilidad, compresibilidad, baja densidad y mezclabilidad.

Las leyes de Boyle y Charles describen el comportamiento de los gases ideales en relación a presión y temperatura.

Los compuestos inorgánicos son formados por la mayoría de los elementos de la tabla periódica y presentan enlaces iónicos.

Los compuestos orgánicos son fundamentales para los seres vivos y están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, entre otros elementos.

El carbono es capaz de formar una gran cantidad de enlaces covalentes y tiene diferentes formas naturales como grafito, carbón y diamante.

La hibridación del carbono permite la formación de moléculas supremamente grandes y macromoléculas.

Los grupos funcionales en compuestos orgánicos son átomos o conjuntos de átomos que le confieren características químicas específicas.

Los hidrocarburos son una clase de compuestos orgánicos que pueden ser alifáticos o aromáticos y tienen enlaces de carbono-carbono.

Los compuestos orgánicos también incluyen ácidos, alcoholes, aldeídos, cetonas, éteres y otros derivados de ácidos carboxílicos.

Los compuestos químicos que contienen nitrógeno, como las aminas y las amidas, son importantes en la bioquímica.

Transcripts

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Muy buenas tardes queridos estudiantes

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Bienvenidos a su clase de química en

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este caso estamos con la segunda unidad

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el segundo periodo para química de 11 Y

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empezamos esta unidad este periodo con

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leyes ponderales recordemos que las

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leyes ponderales se inician su

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postulación se inicia a partir de anton

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qui utilizando La balanza comprendió la

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importancia de

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medir de

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cuantificar los procesos químicos por

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eso a partir de la voer se se

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postulan tres de las más importantes

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leyes ponderales Cuál es la

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primera Precisamente es la ley de la

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voier la ley de la conservación de la

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masa o ley de la conservación de la

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materia que nos dice que la masa de los

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reactivos de las sustancias que

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intervienen en una reacción química

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deben ser iguales a la masa de los

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productos la otra ley ponderal

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importante es la ley de pros prus en

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1799 promulga la ley de las proporciones

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definidas que simplemente nos dice que

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los elementos no se se unen a capricho

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se unen siguiendo ciertas proporciones

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ciertas cantidades eh específicas de

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elementos para formar compuestos Y por

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último tenemos la ley formulada por John

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Dalton sobre las proporciones múltiples

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cuando se unen dos o más elementos

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químicos no siempre se forma la misma

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sustancia depende de las cantidades de

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esos elementos que

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para que se formen en algunos casos

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varias sustancias varios compuestos con

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los mismos elementos esa proporción es

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en números

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enteros ya conociendo las leyes

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ponderales entonces en química se

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empieza a hablar de estequiometría qué

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es la estequiometría es la parte de la

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química encargada de realizar cálculos

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matemáticos basados en los aspectos

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cualitativos de las reacciones químicas

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es decir en las mediciones realizadas

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sobre esas reacciones químicas en la

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medición de los reactivos y la medición

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de los productos la estequiometría

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entonces tiene en cuenta las leyes

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ponderales y para qué sirve eso para

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hacer cálculos eh químicos para

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eh aplicar la estequiometría dentro de

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los cálculos químicos Además de

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eso al hacer cálculos químicos podemos

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obtener reactivos límites cantidad de

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sustancias que

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participan y recordemos que se deben

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elaborar ecuaciones y ecuaciones

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balanceadas Entonces los átomos

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forman los elementos químicos los

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elementos químicos se unen mediante

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enlaces químicos forman compuestos esos

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compuestos se representan mediante

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fórmulas químicas pero los compuestos y

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los elementos químicos no se quedan ahí

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reaccionan y forman reacciones químicas

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las cuales esas reacciones químicas se

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representan mediante ecuaciones

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químicas al escribir una reacción

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química al escribir una ecuación química

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Tenemos que tener en cuenta las leyes

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ponderales y por eso hablamos de

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balanceo de ecuaciones las ecuaciones

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deben estar perfectamente balanceadas

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para que la misma cantidad de sustancias

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que están en los reactivos aparezcan en

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los productos para que la masa de los

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reactivos aparezca en la masa de los

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productos recordemos que nada se puede

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desaparecer

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Entonces el balanceo de ecuaciones se

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da gracias a los cálculos hechos por la

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voier empleando La balanza él logró

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comprobar que la cantidad de materia que

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interviene en una reacción química

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permanece constante antes de la reacción

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química durante la reacción química y

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después del proceso de transformación de

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reactivos en

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productos las reacciones químicas se

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clasifican en varios grupos aquí

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solamente tenemos dos reacciones

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químicas de síntesis o de composición

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reacciones de descomposición hay

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reacciones de óxido

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reducción esas reacciones químicas se

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expresan se escriben utilizando

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ecuaciones

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químicas

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en las cuales aparecen los reactivos con

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sus respectivas fórmulas y aparecen los

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productos con sus respectivas fórmulas y

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en cantidades

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balanceadas estados de agregación de la

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materia cuando hablamos de los estados

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de agregación de la materia hablamos de

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que gracias a la dinámica del planeta

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tierra a sus condiciones se permite que

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en el planeta planeta tierra la materia

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exista en tres diferentes formas o

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Estados en ellos las partículas están

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sujetas a diferentes fuerzas de

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atracción y de repulsión que cambian

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esas fuerzas de atracción de cohesión de

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repulsión cambian gracias a la

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temperatura y a la

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presión los estados de agregación de la

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materia se pueden explicar gracias a la

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teoría cinéticomolecular y nos permite

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comprobar que en la tierra la materia se

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encuentra en estado sólido líquido y

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gaseoso si hablamos de los gases

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entonces decimos que los gases son

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sustancias que tienen la capacidad de

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expandirse son expansibles tienen la

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capacidad de comprimirse son

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compresibles tienen una baja densidad se

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pueden mezclar Unas con otras son

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misibles

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y algunos de esos gases los ideales

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están sujetos a leyes Como por ejemplo

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la ley de boil que nos dice que el

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volumen es inversamente proporcional a

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la presión y la Ley de Charles que nos

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dice que el volumen es directamente

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proporcional el volumen de un gas es

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directamente proporcional a la

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temperatura diferencia entre

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compuestos vamos a iniciar con la

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química orgánica y por eso vamos a

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hablar la de la diferencia entre

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compuestos inorgánicos y compuestos

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orgánicos Cuáles son las características

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de los compuestos inorgánicos están

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formados por muchísimos elementos casi

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los 92 de la tabla periódica forman los

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elementos químicos inorgánicos en los

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elementos químicos inorgánicos

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encontramos enlaces iónicos en su

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mayoría los compuestos están formados

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por enlaces químicos iónicos hay pocos

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isómeros tienen muy pocos isómeros los

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compuestos

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inorgánicos tienen altos puntos de

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fusión y altos puntos de bullición los

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compuestos químicos inorgánicos se

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pueden clasificar en cuatro grandes

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grupos óxidos ácidos bases y sales

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Cuáles son las características de los

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compuestos químicos orgánicos los

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compuestos químicos orgánicos forman a

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los seres vivos y las

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células son principalmente están

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principalmente formados por carbono

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hidrógeno oxígeno nitrógeno azufre

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fósforo en los compuestos químicos

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orgánicos encontramos en en su mayoría

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enlases

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covalentes los compuestos químicos

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orgánicos tienen muchos isómeros y son

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innumerable cantidad de compuestos cada

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día aumentan más en ellos en los

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compuestos químicos inorgánicos tenemos

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bajos puntos de ebullición y bajos

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puntos de

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fusión todo eso Gracias al carbono

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Cuáles son las características del

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carbono el

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carbono que forma los compuestos

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orgánicos lo encontramos en las

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siguientes Fuentes en forma de grafito

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en forma de ua o carbón y en forma de

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diamante el carbono tiene la capacidad

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de formar una gran cantidad de enlaces

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covalentes su configuración electrónica

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1 s2 2 s2 2

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p1 2

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py1 y 2 p y0 ahí vemos entonces que el

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carbono tiene 2 4 5 y seis electrones en

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sus diferentes niveles y en los dos

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últimos subniveles de energía de a

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un electrón que le permiten formar

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enlaces

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covalentes la importancia del carbono

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radica entonces en su

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hibridación en que puede formar

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moléculas supremamente grandes

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macromoléculas en que puede formar

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compuestos que hoy todavía estamos

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descubriendo que van a ser los

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compuestos del futuro como por ejemplo

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los nanotubos de

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carbono los compuestos orgánicos existen

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en una gran

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variedad que se pueden identificar y se

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pueden clasificar en grupos funcionales

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o en funciones químicas

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orgánicas qué es un grupo funcional un

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grupo funcional es un átomo o un

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conjunto de átomos que forman parte de

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una molécula más grande y le y le

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confieren un comportamiento químico

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característico los principales grupos de

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compuestos orgánicos son aquellos que

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están formados por enlace carbono

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carbono Como por ejemplo los alcanos con

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enlaces sencillos los alquenos con

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enlaces carbono carbono dobles y los

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alquinos con enlaces carbono carbono

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triples los alcanos los alquenos y los

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alquinos son los

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hidrocarburos que pueden ser de cadena

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lineal

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alifáticos de cadena eh aromática o

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cíclicos los compuestos de carbono

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también los podemos encontrar

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eh carbono Unido con oxígeno compuestos

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formados con carbono y oxígeno alcoholes

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fenoles aldeidos cetonas éteres y ácidos

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carboxílicos y sus derivados Y por

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último los compuestos orgánicos también

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pueden contener nitrógeno Como por

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ejemplo las aminas las amidas los

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nitrilos por favor de tarea van a ser lo

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siguiente van a escribir y a explicar

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las clases de enlace químico y de

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fórmulas

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químicas van a explicar tres diferentes

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tipos de reacciones químicas por favor

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explicar las leyes ponderales y escribir

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una reacción química teniéndolas

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encuenta segundo explique Qué es la

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hibridación del

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carbono y usando un dibujo explique por

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favor Cómo se extrae y se refina

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petróleo Muchas gracias

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