Ejercicio 1: Calcular el pH de una disolución 0,02 M de un ácido débil HA con Ka= 3,0 · 10-6.
Ejercicio 2: Calcular el pH y el pOH de cada una de las siguientes disoluciones:
- Al ser una ácido débil la reacción de disociación en equilibrio es:
HA↔H++A-0,02-xxxKa =
[A-] [H+]=
x2= 3,0 · 10-6[HA].0,02 - x.
- Suponemos que x es despreciable frente a 0,02, entonces:
- x2 / 0,02 = 3,0 · 10-6
- x2 = 6 · 10-8
- x = 2,45 · 10-4 M
- [H+] = x = 2,45 · 10-4 M
- pH = - log [H+]
- pH = - log (2,45 · 10-4 M)
- pH = 3,61
Ejercicio 2: Calcular el pH y el pOH de cada una de las siguientes disoluciones:
- Solución de HNO3 0,035 M
- Al ser un ácido fuerte, el HNO3 se disocia completamente:
HNO3+H2O→H3O++NO3-0,0350,0350,035
- [H3O+] = 0,035
- pH = - log [H3O+]
- pH = - log [0,035]
- pH = 1,46
- pOH = 14 - pH = 12,54
- Solución de H2SO4 0,1 M
-
H2SO4_+_2_H2O→2 H3O++SO4-20,12 · 0,1
0,1
- [H3O+] = 2 · 0,1 = 0,2
- pH = - log [H3O+]
- pH = - log [0,04]
- pH = 1,4
- pOH = 14 - pH = 12,6
Medida de la Acidez y Basicidad:
- Constante de acidez Ka: grado de disociación de un ácido débil (HA ↔ A-+H3O+). Ka= [A-]·[H3O+] / [HA]
- Constante de basicidad Kb: grado de disociación de una base débil (B↔BH++OH-). Kb=([BH+]·[OH-])/[B]
- Constante de equilibrio del agua Kw: Kw= [H3O+]·[OH-] = Ka· Kb = 10-14
- El pH: pH = -log10[H+]. Además, pH + pOH = 14
- El pOH: -log10[OH-]. Además, pH + pOH = 14
- pKa: pKa = - log10 Ka
- pKb: pKb = - log10 Kb
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