Nomenclatura Inorgánica: Hidróxidos

Quimiayudas
31 Jan 201419:53

Summary

TLDREl video ofrece una guía detallada sobre la nomenclatura de los hidróxidos, un tema importante en la química inorgánica. Se explica cómo identificar un hidróxido a través de su fórmula, que generalmente contiene un grupo metálico y un grupo OH. Además, se describe el proceso de formación de hidróxidos a partir de la combinación de un óxido metálico con agua, sin cambios en los estados de oxidación. El video profundiza en tres sistemas de nomenclatura: tradicional, sistemática y stock, proporcionando ejemplos y explicaciones sobre cómo nombrar y derivar fórmulas a partir de los nombres de los hidróxidos en cada sistema. Finalmente, se presenta una tarea para que los espectadores puedan practicar lo aprendido, destacando la importancia de la precisión en la nomenclatura química.

Takeaways

  • 🧪 La fórmula característica de los hidróxidos incluye un grupo metálico unido a un grupo OH.
  • 🔍 Para identificar un hidróxido, se busca que contenga un elemento metálico y un grupo OH en su fórmula.
  • ⛓️ Los hidróxidos se forman a partir de la combinación de un óxido metálico con agua.
  • 🔋 En las reacciones de formación de hidróxidos, los estados de oxidación del metal no cambian.
  • 📜 El sistema de nomenclatura de Stock indica que el nombre de un hidróxido incluye el término 'hidróxido', el nombre del metal y su estado de oxidación en números romanos entre paréntesis.
  • ⚖️ El sistema de nomenclatura sistemática utiliza prefijos numéricos para indicar la cantidad de grupos OH y no depende del estado de oxidación del metal.
  • 📝 El sistema de nomenclatura tradicional para los hidróxidos se basa en la función 'hidróxido', seguido del prefijo del metal y una terminación que indica el estado de oxidación del metal.
  • 🔢 Los prefijos en la nomenclatura sistemática como 'mono', 'di', 'tri', etc., corresponden a la cantidad de átomos o grupos en la molécula.
  • 🔄 Para nombrar un hidróxido en nomenclatura tradicional, se utiliza una terminación específica basada en el estado de oxidación del metal, tal como se indica en una tabla periódica de estados de oxidación.
  • 📐 En la nomenclatura sistemática, se asume que hay un solo átomo del metal en los hidróxidos, por lo que el prefijo 'mono' puede omitirse.
  • 🔠 La nomenclatura de Stock y la nomenclatura sistemática son métodos útiles para nombrar y escribir fórmulas de hidróxidos sin necesidad de conocer los estados de oxidación específicos.

Q & A

  • ¿Cómo se reconoce un hidróxido a través de su fórmula química?

    -Un hidróxido se reconoce por contener un grupo metálico unido a un grupo OH. La estructura típica es un elemento metálico seguido de un grupo OH, y esta estructura no cambia.

  • ¿Qué elementos se consideran no metales en la tabla periódica y cómo se identifican?

    -En la tabla periódica, los elementos que no son metales se encuentran ubicados en la derecha, separados por una pequeña escalera que inicia en el boro y se extiende hacia la izquierda.

  • ¿Cómo se forma químicamente un hidróxido a partir de un óxido metálico y agua?

    -Para formar un hidróxido, se toma un óxido metálico y se combina con agua, lo que produce un hidróxido. Los estados de oxidación no cambian en esta reacción.

  • ¿Cómo se nombra un hidróxido según el sistema de nomenclatura de Stock?

    -En el sistema de nomenclatura de Stock, se escribe la función inorgánica correspondiente, luego se agrega el nombre del elemento y finalmente se coloca el estado de oxidación del elemento entre paréntesis y en número romano.

  • ¿Cuál es la ventaja principal del sistema de nomenclatura sistemática para los hidróxidos?

    -La ventaja principal del sistema de nomenclatura sistemática es que no depende del estado de oxidación del elemento, sino del número de átomos o grupos presentes en la molécula.

  • ¿Cómo se nombra un hidróxido en el sistema de nomenclatura tradicional?

    -En la nomenclatura tradicional, se pone la palabra 'hidróxido', luego un prefijo que corresponda al elemento y finalmente una terminación que dependa del estado de oxidación del elemento, siguiendo una tabla específica.

  • ¿Por qué a menudo se omite el prefijo 'mono' en la nomenclatura de los hidróxidos?

    -El prefijo 'mono' se omite porque generalmente en los hidróxidos hay un solo átomo del metal, por lo que no es necesario especificar la cantidad en la nomenclatura.

  • ¿Cómo se determinan los estados de oxidación en la nomenclatura tradicional de los hidróxidos?

    -Los estados de oxidación se determinan mediante una tabla que indica qué terminación se utiliza según el estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, para un elemento con dos estados de oxidación, el estado de oxidación que ocupa el segundo lugar corresponde a la terminación 'ico'.

  • ¿Cómo se obtiene la fórmula química de un hidróxido a partir de su nombre en nomenclatura tradicional?

    -Se inicia poniendo el grupo OH, luego se identifica el elemento al que se refiere el prefijo y se determina su estado de oxidación según la terminación. Se equilibra el estado de oxidación para completar la fórmula química y se reporta sin estados de oxidación.

  • ¿Cómo se diferencia la nomenclatura de Stock, sistemática y tradicional en los hidróxidos?

    -La nomenclatura de Stock incluye el estado de oxidación en paréntesis y número romano. La nomenclatura sistemática utiliza prefijos numéricos y no incluye el estado de oxidación. La nomenclatura tradicional utiliza terminaciones específicas según el estado de oxidación y puede incluir prefijos que representan el elemento.

  • ¿Cómo se asignan las fórmulas químicas para los nombres de hidróxidos en nomenclatura de Stock y sistemática?

    -Para la nomenclatura de Stock, se identifica el hidróxido, se pone el grupo OH con su estado de oxidación -1 y se añade el elemento con su estado de oxidación correspondiente. En la nomenclatura sistemática, se utiliza el número de OH grupos y el elemento correspondiente, sin necesidad de especificar el estado de oxidación.

Outlines

00:00

😀 Reconocimiento y formación de hidróxidos

Este primer párrafo introduce la nomenclatura inorgánica de hidróxidos. Se destaca que los hidróxidos se identifican por su fórmula, que incluye un grupo metálico unido a un grupo OH. Se menciona que los hidróxidos se forman a partir de la combinación de un óxido metálico con agua, sin cambio en los estados de oxidación. Se ilustra con la formación del hidróxido férrico y se establece que en la nomenclatura de hidróxidos se utiliza el sistema de nomenclatura de Stock, que implica escribir la función 'hidróxido', el metal correspondiente y el estado de oxidación del metal en números romanos entre paréntesis.

05:03

😀 Nomenclatura de hidróxidos: Stock y Sistemática

En el segundo párrafo, se profundiza en la nomenclatura de hidróxidos, abordando el sistema de nomenclatura Stock y Sistemática. Se describe cómo nombrar un hidróxido siguiendo el sistema de Stock, que implica la indicación del estado de oxidación en números romanos. Luego, se presenta el sistema de nomenclatura Sistemática, que es más sencillo y no depende del estado de oxidación sino del número de átomos o grupos presentes en la molécula. Se usan prefijos numéricos para indicar la cantidad de grupos OH y se omite el prefijo 'mono' cuando solo hay un átomo de metal.

10:04

😀 Nomenclatura de hidróxidos: Tradicional

El tercer párrafo se enfoca en la nomenclatura tradicional de hidróxidos. Se aclara que esta nomenclatura depende del estado de oxidación del metal y utiliza terminaciones específicas según la posición de dicho estado en la tabla periódica. Se proporcionan ejemplos de cómo se nombra a los hidróxidos de hierro, estroncio y cromo según sus estados de oxidación. Además, se explica cómo se deduce la fórmula de un hidróxido a partir de su nombre en nomenclatura tradicional, teniendo en cuenta las terminaciones y los estados de oxidación.

15:07

😀 Tareas de práctica con nomenclatura de hidróxidos

El último párrafo ofrece una tarea para que los espectadores practiquen la nomenclatura de hidróxidos. Se presentan nombres de hidróxidos en las tres formas de nomenclatura (Stock, Sistemática y Tradicional) y se pide a los espectadores que, partiendo de la fórmula o el nombre, asignen correctamente el nombre o la fórmula en las otras dos formas de nomenclatura. Se enfatiza la importancia de entender los estados de oxidación y las terminaciones utilizadas en la nomenclatura. El video concluye con un mensaje de agradecimiento y un saludo hasta el próximo video.

Mindmap

Keywords

💡Hidróxidos

Los hidróxidos son compuestos químicos caracterizados por la presencia del grupo hidroxilo (OH) unido a un metal. En el video, se discute cómo reconocer y nombrar hidróxidos a través de diferentes sistemas de nomenclatura. Los hidróxidos son el tema central del video, y su nomenclatura es el objetivo principal de la explicación.

💡Nomenclatura inorgánica

La nomenclatura inorgánica es el sistema de nombres utilizados para designar compuestos inorgánicos, como los hidróxidos. El video se centra en la nomenclatura de los hidróxidos, explicando tres sistemas de nomenclatura: tradicional, sistemática y stock.

💡Grupo metálico

El grupo metálico hace referencia a los elementos químicos que son metales y que forman parte de la estructura de los hidróxidos. En el video, se menciona que los hidróxidos siempre contienen un grupo metálico unido al grupo hidroxilo (OH).

💡Estados de oxidación

Los estados de oxidación son valores numéricos que representan la carga de un átomo en una molécula. Son fundamentales para la nomenclatura de compuestos químicos, incluidos los hidróxidos. En el video, se discute cómo los estados de oxidación afectan la forma en que se nombran los hidróxidos en diferentes sistemas de nomenclatura.

💡Sistema de nomenclatura Stock

El sistema de nomenclatura Stock es una de las tres formas de nombrar compuestos químicos discutidas en el video. Este sistema es sencillo y se basa en la función inorgánica, el elemento correspondiente y su estado de oxidación, expresado en números romanos entre paréntesis.

💡Sistema de nomenclatura Sistemática

El sistema de nomenclatura Sistemática es otro método de nomenclatura discutido en el video. Este sistema es aún más simple que el Stock y no depende del estado de oxidación del elemento, sino del número de átomos o grupos presentes en la molécula.

💡Sistema de nomenclatura Tradicional

El sistema de nomenclatura Tradicional es una forma de nombrar compuestos químicos que utiliza una terminología específica para los diferentes estados de oxidación de los elementos. En el video, se muestra cómo se utiliza esta nomenclatura para nombrar hidróxidos, teniendo en cuenta el estado de oxidación y las terminaciones específicas.

💡Grupo hidroxilo (OH)

El grupo hidroxilo es una porción de molécula que consta de un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. En los hidróxidos, el grupo hidroxilo tiene un estado de oxidación constante de -1 y es esencial para la formación y la nomenclatura de estos compuestos.

💡Reacciones químicas

Las reacciones químicas son procesos por los cuales se forman nuevos compuestos a partir de reactivos. En el contexto del video, se menciona que los hidróxidos se forman a partir de la reacción de un óxido metálico con agua.

💡Tabla periódica

La tabla periódica es una herramienta fundamental en química que organiza los elementos químicos en función de sus propiedades. En el video, se utiliza la tabla periódica para identificar metales y no metales, y para determinar los estados de oxidación de los elementos en los hidróxidos.

💡Prefijos numéricos

Los prefijos numéricos se utilizan en la nomenclatura sistemática para indicar la cantidad de átomos o grupos en una molécula. En el video, se discuten prefijos como 'mono', 'tri', 'tetra', etc., que corresponden a 1, 3, 4, etc., respectivamente, y se aplican al nombrar hidróxidos.

Highlights

La nomenclatura de hidróxidos se reconoce por su fórmula que incluye un grupo metálico y un grupo OH.

Los hidróxidos se forman reaccionando un óxido metálico con agua.

Los estados de oxidación en la formación de hidróxidos no cambian.

El hidróxido de hierro es un ejemplo que muestra una característica especial en la formación de hidróxidos.

Existen tres sistemas de nomenclatura para los compuestos: tradicional, sistemática y stock.

El sistema de nomenclatura stock implica escribir la función inorgánica, el elemento y su estado de oxidación en números romanos.

La nomenclatura sistemática es más simple y no depende del estado de oxidación, sino del número de átomos o grupos en la molécula.

Para hidróxidos, el prefijo 'mono' a menudo se omite ya que generalmente hay un solo átomo de metal.

La nomenclatura tradicional utiliza terminaciones que dependen del estado de oxidación del elemento.

La tabla periódica es fundamental para identificar los estados de oxidación y los elementos metales o no metales.

El cloro, como no metal, no forma hidróxidos según la fórmula típica.

La formación de hidróxidos a partir de óxidos metálicos y agua se ilustra con el ejemplo del óxido férrico.

El hidróxido de aluminio se forma siguiendo la misma metodología que otros hidróxidos metálicos.

La nomenclatura de hidróxidos en el sistema stock se basa en la función inorgánica y el estado de oxidación del metal.

En la nomenclatura sistemática, los prefijos numéricos indican el número de grupos OH presentes en la molécula.

La nomenclatura tradicional utiliza terminaciones específicas para elementos con dos estados de oxidación, como el hierro.

El proceso de derivación de fórmulas a partir de nombres de hidróxidos en nomenclatura tradicional implica la asignación de estados de oxidación y la identificación de elementos.

Los hidróxidos se nombran y se derivan sus fórmulas en función de su composición y los sistemas de nomenclatura aplicados.

Transcripts

play00:02

[Música]

play00:14

Hola cómo están est Es su transmisión de

play00:16

kimia ayudas en el día de hoy Vamos a

play00:18

continuar con la serie de videos que

play00:20

tratan sobre nomenclatura inorgánica sin

play00:22

embargo específicamente hoy nos vamos a

play00:24

referir a lo que tiene que ver con la

play00:25

nomenclatura de hidróxidos Entonces

play00:28

vamos a comenzar Entonces lo primero que

play00:29

te tenemos que hacer es saber cómo se

play00:31

reconoce un hidróxido la manera de

play00:33

reconocer un hidróxido es por la fórmula

play00:36

Entonces siempre que ustedes vean un

play00:38

hidróxido él va a seguir la fórmula que

play00:39

está aquí escrita Es decir siempre

play00:41

contendrá a un grupo metálico un

play00:44

elemento metálico y este estará unido a

play00:47

un grupo Oh Siempre será esa Estructura

play00:50

No hay manera de que esta estructura

play00:52

cambie si esta estructura cambia

play00:54

Entonces ese compuesto que ustedes están

play00:56

viendo no corresponde a un hidróxido por

play00:59

Por ejemplo si yo les pongo los

play01:01

siguientes tres

play01:04

compuestos Debemos identificar cuál de

play01:06

ellos es un hidróxido y cuál no de

play01:09

acuerdo a esta fórmula estos

play01:11

dos corresponderán a un hidróxido este

play01:14

no corresponde a un hidróxido Y por qué

play01:16

no corresponde un hidróxido Porque si

play01:18

ustedes miran en la tabla periódica el

play01:20

cloro corresponde a un no metal listo

play01:24

Recuerden que en la tabla periódica

play01:25

aquellos elementos que no son no metales

play01:27

se encuentran ubicados en la derecha

play01:29

están separados por una pequeña escalera

play01:32

que inicia en el bor de esa parte hacia

play01:35

la izquierda ahí sí van a corresponder

play01:37

aquellos elementos que son metales

play01:39

entonces Desde esa perspectiva ahora

play01:41

tenemos que ver químicamente o por medio

play01:43

de cuáles reacciones vamos a formar un

play01:45

hidróxido eso se va a hacer de la

play01:47

siguiente manera lo que esta reacción

play01:49

nos simboliza es que debemos tomar un

play01:51

óxido metálico y combinarlo con agua eso

play01:54

nos va a producir un hidróxido un

play01:57

ejemplo puede ser el siguiente entonces

play01:59

sup pongamos tenemos el óxido férrico y

play02:02

lo combinamos con

play02:04

agua eso automáticamente nos tiene que

play02:07

producir un hidróxido Pero cuál

play02:09

hidróxido nos va a producir Pues el

play02:10

hidróxido de hierro hay una

play02:12

característica muy especial en est en

play02:14

estas reacciones de formación Y es que

play02:16

los estados de oxidación no cambian

play02:18

Desde esa perspectiva Entonces vamos a

play02:20

tener aquí que tenemos +3 luego entonces

play02:23

el hierro que se encuentre en los

play02:25

productos también va a tener un estado

play02:27

de oxidación de +3

play02:31

en esa medida entonces lo que nos falta

play02:34

para que esto sea un hidróxido pues es

play02:37

el grupo Oh lo

play02:40

ponemos y cabe aclarar que el grupo Oh

play02:44

siempre tiene un estado oxidación de

play02:47

-1 en ese sentido para que nos de c

play02:50

entonces deberemos poner aquí un

play02:54

3 Okay entonces pues esta corresponde a

play02:58

la reacción de formación del hidróxido

play03:00

férrico si tenemos cualquier otro óxido

play03:03

que sea metálico vamos a seguir la misma

play03:05

metodología por ejemplo lo podemos hacer

play03:07

para el hidróxido de aluminio el cual

play03:09

corresponde a la siguiente fórmula esto

play03:12

nos va a formar

play03:17

el

play03:19

listo siempre lo vamos a hacer de esa

play03:22

manera para todos los hidróxidos ahora

play03:24

lo siguiente que tenemos que hacer es

play03:26

ahora sí entrar en materia cómo vamos a

play03:28

hacer para nombrar estos compuestos como

play03:31

lo mencioné en el video que corresponde

play03:32

a nomenclatura de óxidos Existen tres

play03:34

sistemas de nomenclatura el sistema de

play03:36

nomenclatura tradicional el sistema de

play03:38

nomenclatura sistemática y el sistema de

play03:40

nomenclatura stock el primero que vamos

play03:43

a abordar corresponde al sistema de

play03:44

nomenclatura stock este sistema nos

play03:47

dicta una regla muy sencilla para

play03:48

nombrar cualquier compuesto en química

play03:50

básicamente lo que nos dice es tome la

play03:53

función inorgánica a la que esta

play03:55

corresponde escríbala agregue la palabra

play03:57

de ponga el elemento al cual corresponde

play04:01

esa función y posteriormente coloque el

play04:04

estado de oxidación de ese elemento

play04:06

entre paréntesis y en número romano Como

play04:09

así entonces por ejemplo si tenemos el

play04:11

siguiente óxido lo primero que tenemos

play04:13

que saber como lo dije en un principio

play04:15

es reconocer que esto sea un hidróxido

play04:18

Entonces lo primero que hacemos es eso

play04:20

tenemos un Oh y un metal luego entonces

play04:22

s corresponde a un hidróxido dado que ya

play04:25

sabemos que es un hidróxido pues

play04:26

escribimos eso ponemos hidróxido

play04:32

ahora ponemos

play04:34

d y este hidróxido de Qué es de este

play04:38

elemento ese elemento es el cobre

play04:40

ponemos hidróxido de

play04:43

cobre Y por último deberemos poner el

play04:45

estado de oxidación que tiene el cobre

play04:47

en este elemento luego Entonces tenemos

play04:49

que recordar que el grupo Oh siempre

play04:52

tiene un estado de oxidación de

play04:54

-1 si aquí tiene -1 2 por men 2 * -1 es

play04:59

-2 por lo tanto el cobre deberá tener +

play05:03

2 entonces el número que vamos a poner

play05:05

entre paréntesis

play05:08

será el dos es así de fácil es muy muy

play05:12

sencillo ahora hagámoslo para otro

play05:14

hidróxido entonces miramos qué es esto

play05:16

es un hidróxido Oh H metal ponemos la

play05:23

palabra

play05:25

de este elemento corresponde al sodio

play05:28

ponemos el sodio

play05:31

y entre paréntesis ponemos el estado de

play05:34

oxidación del sodio dado que todo este

play05:36

grupo tiene -1 Entonces el estado de

play05:39

oxidación del sodio deberá ser + 1 luego

play05:43

el número que va aquí es el uno listo es

play05:48

muy sencillo como pueden darse cuenta y

play05:50

se aplica así para cualquier hidróxido

play05:52

No importa que tengamos siempre miramos

play05:55

Qué función corresponde verificamos que

play05:56

sea un hidróxido ponemos la palabra

play05:58

hidróxido segu ido de el nombre del

play06:01

elemento y el estado de oxidación es así

play06:04

de sencillo ahora seguimos con la

play06:06

nomenclatura sistemática este sistema es

play06:08

aún muchísimo más sencillo de lo que es

play06:10

la nomenclatura stock básicamente lo que

play06:13

nos dice es que debemos tomar un prefijo

play06:16

poner el nombre de la función agregar la

play06:18

palabra de posteriormente de nuevo un

play06:20

prefijo y el elemento al cual

play06:23

corresponde esa función en ese sentido

play06:26

Entonces vamos a usar Estos prefijos son

play06:28

prefijos numéricos donde mono significa

play06:31

1o d2 33 Y así sucesivamente lo vamos a

play06:35

aplicar a las fórmulas que tenemos aquí

play06:38

es muy importante que noten que para

play06:41

este sistema no nos interesa estado de

play06:43

oxidación es una gran ventaja que tiene

play06:45

ese sistema sobre los otros dos y es que

play06:47

este no depende del estado de oxidación

play06:49

como ya lo he dicho en otros videos sino

play06:51

que depende del número de átomos o de

play06:54

grupos que tengamos en esta molécula

play06:56

Entonces por ejemplo para este recuerden

play06:58

tenemos que que verificar que sea un

play07:00

hidróxido como todos pueden ver los que

play07:02

escribí todos corresponden a hidróxidos

play07:05

entonces ponemos la palabra

play07:10

hidróxido sin embargo tenemos que ha ver

play07:13

tenemos que ver cuántos grupos Oh hay en

play07:16

esa fórmula como pueden ver hay tres

play07:18

grupos Oh Eso lo vamos a mencionar como

play07:21

un

play07:25

Tri trihidróxido

play07:28

de

play07:29

cuántos hierros hay hay un hierro por lo

play07:32

tanto vamos a poner

play07:35

mono

play07:39

hierro de esta manera hemos asignado el

play07:41

nombre para ese compuesto de igual

play07:44

manera deberemos hacerlos para el resto

play07:46

de los compuestos que tenemos aquí hay

play07:49

algo importante que suele usarse para

play07:50

los hidróxidos Y es que dado que este

play07:53

elemento Generalmente siempre es uno

play07:56

como pueden ver en todas las fórmulas

play07:57

siempre hay uno de este elemento

play08:00

Entonces el mono que está

play08:02

aquí es posible omitirlo y no hay ningún

play08:05

problema Entonces para este Tendremos

play08:07

que podemos poner monohidróxido

play08:14

de

play08:18

potasio en el caso de este deberemos

play08:21

poner

play08:22

exa porque son

play08:24

seis y para este Tendremos que la

play08:27

respuesta será la siguiente

play08:31

listo Entonces como pueden darse cuenta

play08:33

es muy sencillo de usar básicamente

play08:35

acudimos a la regla que nos dice tomamos

play08:37

el número de Oh que hay eso nos definirá

play08:40

el primer prefijo a usar y miramos

play08:43

Cuántos elementos o cuántos metales hay

play08:46

también eso nos definirá el segundo

play08:47

prefijo a usar como vemos acá sin

play08:50

embargo como lo mencioné en los

play08:52

hidróxidos lo más común es que siempre

play08:55

haya un solo átomo del metal al cual

play08:57

corresponde ese hidróxido por lo tanto

play08:59

entonces podemos omitir el mono y

play09:01

simplemente escribir el elemento al cual

play09:04

corresponde ahora continuamos con la

play09:06

nomenclatura tradicional en el caso de

play09:08

la nomenclatura tradicional entonces lo

play09:10

que vamos a tener Es que para nombrar

play09:12

los compuestos debemos primero mirar su

play09:14

función como en todos los sistemas de

play09:16

nomenclatura vamos a poner esa palabra

play09:18

que corresponde a esa función

play09:20

posteriormente vamos a poner un prefijo

play09:23

que represente al elemento y luego vamos

play09:26

a poner una terminación la cual va de

play09:29

depender exclusivamente del estado de

play09:31

oxidación que tenga ese elemento para

play09:34

eso vamos a seguir la tabla que podemos

play09:36

ver aquí Entonces ahora lo vamos a hacer

play09:39

para este hidróxido como lo acabo de

play09:41

decir es un hidróxido vamos a poner esa

play09:44

palabra

play09:48

hidróxido aquí ya no vamos a poner d

play09:51

sino vamos a poner un prefijo que

play09:53

corresponda a ese elemento en el caso

play09:56

del hierro el elemento que le

play09:58

corresponde es

play09:59

ver Y por último vamos a poner una

play10:02

terminación entonces lo que tenemos que

play10:04

ir es a mirar Cuántos estados de

play10:06

oxidación puede tener el hierro si

play10:08

ustedes miran la tabla periódica el

play10:10

hierro puede trabajar con dos estados de

play10:12

oxidación el +2 y el +3 en este caso

play10:17

aquí el hidróxido tiene -1 3 * 1 1 luego

play10:21

-3 Aquí tendrá que ser + 3 luego

play10:25

entonces el +3 es el mayor de esos dos

play10:28

estados de o es el que ocupa el segundo

play10:30

lugar y como pueden ver en la tabla para

play10:33

un elemento que tenga dos estados de

play10:34

oxidación aquel estado de oxidación que

play10:37

tiene el segundo lugar corresponde a la

play10:39

terminación

play10:42

ico Entonces esto se llama hidróxido

play10:45

férrico ahora lo vamos a hacer para este

play10:49

elemento Entonces si ustedes miran

play10:52

ponemos la palabra

play10:55

hidróxido Este es el estroncio vamos a

play10:58

poner poner

play11:01

stron y ahora debemos poner la

play11:03

terminación si ustedes van y miran la

play11:05

tabla periódica el estroncio solo puede

play11:08

trabajar con + do es decir solo tiene un

play11:12

estado de oxidación como ven en la tabla

play11:14

para aquellos elementos que solo tienen

play11:16

un estado de oxidación automáticamente

play11:18

debemos poner

play11:21

ico Entonces ese será el hidróxido

play11:24

estroncio es así de fácil vamos a verlo

play11:27

para otros dos compuestos

play11:29

Entonces como pueden ver Ya he puesto la

play11:31

palabra hidróxido para los dos Pues

play11:33

porque los dos corresponden a un

play11:34

hidróxido y además de eso ya he asignado

play11:36

los estados de oxidación siempre deben

play11:38

asignar los estados de oxidación

play11:39

recuérdenlo eso es muy importante ahora

play11:42

entonces vamos a tener que este

play11:43

corresponde al cromo vamos a poner

play11:46

Chrome y debemos mirar Cuál es la

play11:49

terminación que le corresponde

play11:51

específicamente a este compuesto si

play11:52

ustedes miran en la tabla periódica el

play11:54

cromo puede trabajar con dos tres y seis

play12:00

Recuerden que se miran para este caso

play12:01

los estados de oxidación que son

play12:03

positivos los negativos no aportan para

play12:05

este sistema de nomenclatura en el caso

play12:07

de los hidróxidos y de los óxidos

play12:10

Entonces si ustedes miran en la tabla lo

play12:12

que ella nos dice es que si tenemos tres

play12:14

estados de oxidación debemos mirar Cuál

play12:15

es el primero el segundo y el tercero en

play12:17

este caso El Seis corresponde al tercero

play12:20

y para esa terminación o para ese estado

play12:23

de oxidación el prefijo que debe usarse

play12:25

es el siguiente

play12:27

i

play12:29

eso nos está indicando que este es el

play12:31

estado de oxidación del cromo entonces

play12:34

este compuesto se llamará hidróxido

play12:36

crómico ahora en el caso de este como

play12:39

pudimos ver ahorita el hierro puede

play12:41

trabajar con +2 y con +3 en ese sentido

play12:44

el +2 corresponde al primero de esos dos

play12:47

estados de oxidación y como pueden ver

play12:49

aquí al primero del al primer estado de

play12:51

oxidación del elemento que tiene nada

play12:53

más dos se le pondrá la palabra

play12:56

oso y el prefijo para para el hierro es

play12:59

Fer entonces este será el hidróxido

play13:02

ferroso de esta manera hemos terminado

play13:05

de nombrar por medio de la nomenclatura

play13:07

tradicional ahora vamos a continuar con

play13:10

el proceso contrario es decir vamos a

play13:11

tomar los nombres y a partir de ellos

play13:14

vamos a obtener las fórmulas entonces

play13:17

aquí tenemos estos dos nombres vamos a

play13:19

hacer el proceso contrario Entonces lo

play13:21

primero que tenemos que poner Es que

play13:23

esto es un hidróxido si es un hidróxido

play13:26

lo más probable bueno necesario amente

play13:29

deberá tener un grupo Oh lo vamos a

play13:32

poner entonces aquí ponemos nuestro

play13:33

grupo Oh el cual recuerden tiene un

play13:36

estado oxidación de -1 siempre siempre

play13:39

será así para los hidróxidos eso no

play13:41

cambia jamás el grupo hidróxilo que es

play13:43

este siempre tiene men1 el siguiente

play13:46

paso Entonces es mirar este prefijo que

play13:48

está aquí que dice Cup ese prefijo

play13:51

siempre va a referir al cobre luego

play13:54

entonces vamos a poner al cobre ahora

play13:57

entonces La pregunta es que qué estado

play13:59

de oxidación le ponemos al cobre eso nos

play14:01

lo va a decir la terminación ahí dice

play14:04

oso si ustedes van y miran el cobre

play14:07

puede tener + 1 y + 2 y como nos lo dice

play14:11

la tabla para este estado de oxidación

play14:14

que es el primero corresponde oso luego

play14:18

entonces Ese oso lo que nos quiere decir

play14:20

es que este es el estado de oxidación

play14:22

que tiene el cobre lo ponemos

play14:24

aquí y como pueden darse cuenta entonces

play14:27

+ 1 -1 nos da cero luego entonces esa ya

play14:30

es la fórmula que corresponde a este

play14:33

hidróxido no la debemos modificar lo que

play14:35

simplemente debemos hacer y es la manera

play14:37

como se reporta es quitar los estados de

play14:39

oxidación que hemos puesto esta será la

play14:42

forma en la que expresemos la fórmula

play14:44

para este hidróxido si notan también

play14:46

quité los paréntesis Generalmente Cuando

play14:48

solo se tiene un grupo Oh no hay

play14:50

necesidad de poner esos paréntesis esos

play14:52

paréntesis se ponen cuando hay más de un

play14:54

grupo Oh listo ahora vamos a continuar

play14:57

con este Entonces tenemos al hidróxido

play15:00

ponemos al Oh que tiene -1 y ahora

play15:04

debemos mirar este prefijo que nos dice

play15:07

cuál elemento es como dice magnésico

play15:09

pues corresponderá al magnesio el

play15:12

magnesio en la tabla periódica es el mg

play15:15

y ahora debemos mirar esta terminación

play15:18

que es la que nos dice Cuál es el estado

play15:19

de oxidación que está manejando este

play15:21

elemento si ustedes van y miran en la

play15:23

tabla periódica el magnesio solo puede

play15:25

tener un estado de oxidación y es más do

play15:29

entonces aquí no hay pierde no no hay

play15:31

manera de complicarse no hay manera de

play15:33

confundirse tan fácil Entonces el estado

play15:36

oxidación que va a tener es + 2 si

play15:40

ustedes se dan cuenta + 2 - 1 no da 0

play15:43

debemos compensar Esa diferencia en los

play15:46

estados de oxidación eso lo hacemos por

play15:48

medio de poner un dos aquí si no

play15:51

recuerdan Cómo hacer esto Recuerden que

play15:53

puede ver el video de Estados de

play15:56

oxidación que está aquí listo vamos a

play15:59

borrar esos estados de

play16:00

oxidación y de esta manera hemos

play16:03

asignado las fórmulas para estos dos

play16:05

nombres la misma metodología se usa para

play16:08

cualquier hidróxido que nos pongan si es

play16:10

que está en nomenclatura tradicional

play16:13

cómo nos damos cuenta que está en

play16:14

nomenclatura tradicional Pues porque

play16:15

precisamente está usando cualquiera de

play16:17

las terminaciones que pueden ver en esta

play16:19

tabla ya sea oso ico Perico o

play16:22

hipoo listo Entonces lo siguiente que

play16:25

vamos a hacer es esto mismo pero

play16:27

aplicado a las otras dos nomenclaturas

play16:29

Bueno entonces aquí tenemos estos tres

play16:31

nombres como nos podemos dar cuenta

play16:33

están en nomenclatura stock porque

play16:34

tienen el estado de oxidación entre

play16:36

paréntesis y lo primero que vamos a

play16:38

hacer pues es como de todos dice

play16:41

hidróxido pues podemos poner de una vez

play16:43

el

play16:44

Oh Con el estado de oxidación

play16:48

-1 ahora entonces veremos que también se

play16:51

nos dice de Qué elemento es cada

play16:53

hidróxido en el caso del primero debemos

play16:55

que es hidróxido de litio

play16:59

y este número me dice el estado de

play17:01

oxidación que es + 1 en este caso

play17:05

tenemos al hidróxido de cobre pero con

play17:07

estado de oxidación

play17:10

dos aquí lo

play17:12

ponemos y en el caso del níquel aquí

play17:15

tiene un estado de oxidación 3 + 1 - 1

play17:19

me da 0 esta fórmula ya está completa en

play17:22

este caso la fórmula no cuadra porque

play17:25

esto no da cer0 luego entonces aquí

play17:26

vamos a poner un dos y en la tercera

play17:30

vamos a poner un tres Recuerden que las

play17:33

fórmulas no se reportan con estado de

play17:34

oxidación hay que quitarlos y de esta

play17:37

manera hemos terminado de asignar las

play17:38

fórmulas para los nombres en

play17:40

nomenclatura stock ahora vamos a seguir

play17:42

con el mismo ejercicio pero aplicado a

play17:43

la nomenclatura sistemática Este es el

play17:46

caso de la nomenclatura sistemática

play17:48

vemos que están esos tres nombres en esa

play17:49

nomenclatura porque como pueden darse

play17:51

cuenta se están usando los prefijos

play17:54

estos que corresponden a la nomenclatura

play17:56

sistemática Entonces lo primero lo que

play17:58

vamos a hacer es poner el Oh Por qué el

play18:00

Oh pues porque nos están diciendo que es

play18:02

un hidróxido en el primero nos están

play18:04

diciendo que es un hepta hidróxido es

play18:07

decir hay siete hidróxidos ponemos el Oh

play18:11

se ha notado el transcurso del video

play18:14

siempre pongo el Oh a la derecha en las

play18:16

fórmulas químicas el grupo negativo

play18:18

siempre se pone a la derecha el Oh como

play18:21

tiene carga -1 corresponderá a un grupo

play18:23

negativo en este caso tenemos

play18:25

trihidróxido luego Entonces será o h con

play18:28

un TR y aquí dice dihidróxido Será

play18:32

Oh pero con un dos ahora Simplemente nos

play18:36

queda poner el elemento del cual es cada

play18:38

hidróxido como pueden darse cuenta aquí

play18:41

no nos dicen si es mono Tri O tetra en

play18:44

el caso de los hidróxidos como lo

play18:45

mencioné al comienzo del video esto se

play18:47

omite siempre o bueno casi siempre son

play18:51

muy contados los casos en los que no

play18:53

vamos a tener un solo átomo del metal

play18:55

del hidróxido por eso es que aquí no nos

play18:57

pone ningún prefijo si no nos pone

play18:59

ningún prefijo en el caso de los

play19:00

hidróxidos vamos a asumir que es un solo

play19:03

átomo es decir aquí solo habrá un

play19:06

manganeso aquí solo habrá un

play19:10

hierro y aquí solo habrá un

play19:13

níquel de esta manera Hemos llegado al

play19:16

final de lo que tiene que ver con la

play19:18

nomenclatura sistemática Ahora les voy a

play19:21

dejar una pequeña tarea para que pueda

play19:23

practicar bueno estas corresponden a las

play19:25

tareas la idea para estos dos es que

play19:27

tenemos la fórmula y asignamos el nombre

play19:29

en los tres tipos de nomenclatura y en

play19:31

el caso de estos les estoy

play19:33

proporcionando el nombre y la idea es

play19:35

llegar a la fórmula la tarea son los

play19:37

nombres azules las respuestas son los

play19:39

que están en rojo La idea es que miren

play19:42

muy bien Cuáles fueron los estados de

play19:43

oxidación Cuáles feron las terminaciones

play19:45

que usé para llegar a cada una de esas

play19:47

respuestas Muchas gracias por ver el

play19:49

video Espero que les ayude mucho y hasta

play19:51

la próxima

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Nomenclatura QuímicaHidróxidosFormación de CompuestosSistemas de NomenclaturaQuímica InorgánicaEstados de OxidaciónElementos MetálicosEducación CientíficaTécnicas de AprendizajeCompuestos QuímicosTabla Periódica
Do you need a summary in English?