SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  20
Télécharger pour lire hors ligne
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 1
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 2
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
INDICE
I. Indicadores ...........................................................................................................3
II. Introducción.........................................................................................................3
III. Parte Experimental.............................................................................................4
Actividad N°1: Reconocimiento de compuestos iónicos y covalentes..................5
Actividad N°2: Acción del calor ............................................................................7
Actividad N°3: Conducción eléctrica...................................................................11
IV. Cuestionario.....................................................................................................17
V. Conclusiones ....................................................................................................18
VI. Bibliografía .......................................................................................................19
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 3
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
ENLACE QUÍMICO
I. INDICADORES:
 Reconocer las estructuras de los compuestos iónicos y covalentes.
 Reconocer las propiedades y características que diferencian los
compuestos iónicos de los covalentes y de sustancias con enlace
metálico.
 Diferenciar los compuestos iónicos de los covalentes a través de la
conducción de la corriente eléctrica.
II. INTRODUCCIÓN:
Un enlace químico es la fuerza existente entre dos átomos, cualquiera sea su
naturaleza.
Por el estudio de la estructura electrónica de los átomos y de sus orbitales se
explica el comportamiento de los átomos para formar enlaces moleculares.
Para que se forme un enlace químico entre dos átomos debe haber una
disminución neta en energía potencial del sistema, es decir, los iones o
moléculas producidas por las redistribuciones electrónicas deben estar en un
estado energético más bajo que el de los átomos.
ENLACE IÓNICO.- Denominado también enlace electrovalente, se produce
por una transferencia completa de uno o más electrones de un átomo o
grupos de átomos a otro, producidos por la marcada diferencia de
electronegatividades. El átomo que ha perdidos uno o más electrones de
valencia posee una carga positiva (o más) y se llama ión positivo o catión.
Del mismo modo un átomo que ha ganado uno o más electrones posee una
carga negativa o más y se llama ión negativo o anión; a estos iones se
conocen por electrolitos, porque estos conducen la corriente eléctrica.
Además los compuestos que poseen enlaces iónicos son solubles en agua y
entre sí.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 4
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
ENLACE COVALENTE.- Se produce por el compartimiento de dos o más
electrones entre ciertos átomos, debido a la poca o ninguna diferencia de
sus electronegatividades.
En este tipo de enlaces no se producen iones, por tanto no transporta la
corriente eléctrica. En los enlaces covalentes se considera que la valencia
de los átomos es igual al número de pares electrónicos que él comparte.
La mayoría de los compuestos orgánicos son de carácter covalente
insolubles en el agua, pero lo son entre sí. A continuación en el siguiente
cuadro se muestran algunas propiedades que distinguen a estos
compuestos son:
COMPUESTOS IÓNICOS COMPUESTOS COVALENTES
Generalmente son sólidos de alto
punto de fusión.
Son gases, líquidos o sólidos de
bajo punto de fusión.
Son solubles en disolventes
polares como el agua.
Son solubles en solventes no
polares como la bencina.
Los compuestos fundidos así como
sus soluciones conducen la
electricidad.
Los líquidos, los sólidos fundidos y
soluciones acuosas no conducen la
electricidad.
III. PARTE EXPERIMENTAL:
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 5
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
ACTIVIDAD N° 01: RECONOCIMIENTO DE COMPUESTOS IÓNICOS Y
COVALENTES
A. MATERIALES Y REACTIVOS
MATERIALES:
 Gradilla porta tubos
 Tubos de ensayo
 Espátulas
 Placas petri
REACTIVOS:
 NaCl
 KI
 Naftalina
 Parafina
 Azúcar
 CuSO4
 Bencina
 Alcohol etílico
B. PROCEDIMIENTO:
En el siguiente cuadro indica y anota con un aspa la estructura (cristalizada,
amorfa, sólida, líquida, etc.) que presenta cada una de las sustancias
numeradas:
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 6
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
CUADRO N° 01
SUSTANCIA
ESTRUCTURA ESTADO TIPO DE ENLACE
Amorfa Cristalizada S L G IÓNICO COVALENTE
NaCl X X X
KI X X X
Naftalina X X X
Parafina X X X
Azúcar X X X
CuSO4 X X X
Bencina X X
Alcohol etílico X X
C. CUESTIONARIO:
Defina los términos.
a) Estructura cristalizada:
Es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos,
moléculas, o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con
patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del
espacio.
b) Estructura amorfa:
Materiales en los que sus átomos siempre están en desorden o
desalineados aún en su estado sólido. No presentan una disposición
interna ordenada por lo tanto no tienen ningún patrón determinado.
Las subestructuras amorfas siguen líneas quebradas al azar y el orden
sólo se discierne a corta distancia. En la difracción también se refleja
esta diferencia; la imagen que produce un haz de partículas -fotones,
electrones, neutrones- que incide en un cristal amorfo conlleva un punto
de impacto central, que corresponde a las partículas no desviadas,
rodeado de anillos que corresponden a las distancias medias que son
las más frecuentes entre los átomos.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 7
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
ACTIVIDAD Nº 02: ACCIÓN DEL CALOR
A) MATERIALES Y REACTIVOS:
MATERIALES:
 Cuchara de combustión
 Mechero de alcohol
REACTIVOS:
 Azúcar
 CuSO4
 Parafina
 Cobre
 NaCl
B) PROCEDIMIENTO:
a. En una cuchara de combustión colocar una pequeña cantidad de azúcar,
CuSO4, parafina, alambre de cobre, NaCl.
b. Observa y anota los cambios que pueden presentar ,completa el
siguiente cuadro:
Azúcar.- En la fusión del azúcar se observa que a medida que se calienta
se vuelve como un líquido y un color amarillento al final se vuelve carbón.
Fig. 01: Imagen izquierda antes de la
reacción del azúcar, imagen derecha
después de la reacción del azúcar.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 8
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
CuSO4.- Se observan un cambio de coloración de azul a blanco y
corresponde a la deshidratación.
Parafina.- cuando se calienta la parafina ocurre un proceso químico,
pues se observa que se torna líquido.
Fig. 02: Imagen izquierda antes del
calentamiento del CuSO4, imagen
derecha después del calentamiento del
CuSO4.
Fig. 03: Imagen izquierda antes del
calentamiento de la parafina, imagen
derecha después del calentamiento de
la parafina.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 9
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
Alambre de cobre.- cuando se calienta lo que sucede es que al arder,
forma a su alrededor óxido de cobre, de color verde mediante una
reacción del cobre con el oxígeno.
NaCl.- El cloruro de sodio a una alta temperatura empieza a producir a
especie de chispas de un color amarillo naranja que van saliendo de la
cuchara de combustión.
Fig. 04: Imagen izquierda antes del
calentamiento del cobre, imagen
derecha después del calentamiento del
cobre.
.
Fig. 05: Imagen izquierda antes del
calentamiento del NaCl, imagen
derecha después del calentamiento del
NaCl.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 10
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
SUSTANCIA ENLACE
IÓNICO
ENLACE COVALENTE ENLACE
METÁLICO
Polar No polar
Azúcar X
CuSO4 X
Parafina X
Cobre X
NaCl X
C) CUESTIONARIO:
a. Enumere las sustancias en un orden de velocidad de fusión creciente.
1) Parafina: punto de fusión típico entre 47 °C y 64 °C.
2) CuSO4 Punto de fusión 383 K (110 °C).
3) AZUCAR: Punto de fusión 459 K (186 °C).
4) NaCl: fusión 1074 K (801 °C).
5) Cobre: Punto de fusión: 1.085 °C.
b. Da una explicación sobre las causas de estas diferencias de velocidades
de fusión relacionadas con el tipo de enlace que presenta cada una de
las sustancias observadas.
La diferencia del punto de fusión es por el tipo de enlace que tienen los
átomos que forman a la sustancia. En general, los compuestos iónicos y
metálicos tienen puntos de fusión más altos que los que poseen enlaces
covalentes ya que los enlaces iónico y el metálico poseen energías de
disociación muy elevadas.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 11
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
ACTIVIDAD N°3: CONDUCCION DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA
A) MATERIALES Y REACTIVOS:
MATERIALES:
 Vasos precipitados
 Aparato de conductividad
REACTIVOS:
 Agua para inyección
 Agua potable
 Alcohol etílico (C2H5OH(ac))
 Sulfato de cobre (CuSO4(ac))
 Cloruro de sodio (NaCl(s))
 Ácido clorhídrico(HCl(ac))
 Bencina
 Alcohol yodado
 Agua oxigenada
 Sulfato de níquel (NiSO4)
 Cloruro de estaño (SrCl2)
 Dicromato de potasio (K2Cr2O7)
 Nitrato de plomo ( Pb(NO3)2 )
B) PROCEDIMIENTO:
 Conectar el aparato de conductividad.
 Agregar al vaso precipitado las soluciones de acuerdo el orden que el
profesor nos indique.
 Introduce los electrodos del aparato de conductividad a la solución.
 Observar la intensidad luminosa que resulta.
 Tener un vaso precipitado lleno con agua para limpiar los electrodos.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 12
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
C) TABLA DE INTENSIDAD LUMINOSA:
N° SUSTANCIA %
LUMINOSIDAD
TIPO DE ENLACE
COVALENTE IONICO
01 Agua para inyección 70%
02 Agua potable 20%
03 Alcohol etílico
(C2H5OH(ac))
0%
04 Sulfato de cobre
(CuSO4(ac))
75%
05 Cloruro de sodio
(NaCl(s))
0%
06 Bencina 0%
07 Ácido clorhídrico
(HCl(ac))
100%
08 Alcohol yodado 0%
09 Agua oxigenada 50%
10 Sulfato de níquel
(NiSO4)
100%
11 Cloruro de estroncio
(SrCl2)
90%
12 Dicromato de potasio
(K2Cr2O7)
100%
13 Nitrato de plomo
( Pb(NO3)2 )
100%
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 13
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
Fig. 06: Intensidad de luz emitida por el
agua para inyección.
Fig. 07: Intensidad de luz emitida por el
agua potable.
Fig. 09: Intensidad de luz emitida por el
sulfato de cobre.
Fig. 08: Intensidad de luz emitida por el
alcohol etílico.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 14
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
Fig. 10: Intensidad de luz emitida por el
cloruro de sodio
Fig. 12: Intensidad de luz emitida por el
ácido clorhídrico.
Fig. 11: Intensidad de luz emitida por la
bencina.
Fig. 13 Intensidad de luz emitida por el
alcohol yodado.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 15
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
Fig. 16: Intensidad de luz emitida por el
cloruro de estroncio.
Fig. 14: Intensidad de luz emitida por el
agua oxigenada.
Fig. 15: Intensidad de luz emitida por el
sulfato de níquel.
Fig. 17: Intensidad de luz emitida por el
dicromato de potasio.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 16
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
D) PRECAUCIÓN:
 Tener cuidado al utilizar electrodos.
 Una vez terminado la experiencia, devolver cada sustancia en su
respectivo recipiente.
 Lavar y enjuagar los electrodos con agua cada vez que utilicemos una
sustancia.
 Realizar en orden y anotar cada sustancia que utilizamos para no
cometer una equivocación.
Fig. 18: Intensidad de luz emitida por el
nitrato de plomo.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 17
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
IV. CUESTIONARIO:
a) Escriba las semejanzas y diferencias entre los enlaces iónicos y
covalente.
b) ¿Porque la grasa es soluble en disolventes polares y no en agua?
Las moléculas de agua tienen una naturaleza polar, sus enlaces son de
hidrogeno en cambio las grasas se forman a partir de largas cadenas de
hidrocarburos, con secuencias de carbono-carbono unidas con átomos
de hidrógeno. Las grasas se componen de extremos no polares, eso
quiere decir que no forman enlaces con el hidrógeno. Además, los lípidos
tienen enlaces sencillos entre los átomos de carbono, es por eso que las
moléculas de grasa no interactúan bien con las de agua, de forma que el
agua y la grasa se repelen.
ENLACE COVALENTE ENLACE IÓNICO
 Está basado en la
compartición de electrones,
los átomos no ganan ni
pierden electrones.
 Temperaturas de fusión y
ebullición bajas.
 Son malos conductores del
calor y la electricidad
 Pueden presentarse en
cualquier estado de la
materia: solido, líquido o
gaseoso.
 Se produce una transferencia de
electrones de un metal a un no
metal formando iones de
diferente signo.
 Temperatura de fusión y
ebullición alto.
 Son enlaces fuertes.
 Está formado por metal + no
metal.
 Son buenos conductores del
calor y la electricidad.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 18
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
c) ¿Porque los sólidos iónicos son solubles generalmente en líquidos
compuestos de moléculas polares, tales como el agua, pero no, los
son en la mayoría de los disolventes no polares?
Los sólidos iónicos son solubles en sustancias polares como en el agua
porque su estructura se asemeja a la del agua, y no a las sustancias no
polares.
d) Describe el mecanismo de disolución de las sales de NaCl, y azúcar.
NaCl.- En el agua esta sustancia es altamente soluble.
Azúcar.-En el agua es altamente soluble.
V. CONCLUSIONES:
 El enlace químico, es la fuerza que contiene unidos a los átomos el cual le
da mayor estabilidad que estando separados.
 La corriente eléctrica, en un conductor los electrones transportan la carga
por el circuito porque se pueden mover libremente por toda la red atómica.
Estos electrones se conocen como electrones de conducción. Los protones,
por su parte, están ligados a los núcleos atómicos, los cuales se encuentran
más o menos fijos en posiciones determinadas.
 Se comprobó con ayuda de los experimentos que el enlace covalente es un
conductor de poco o nada de electricidad y que el enlace iónico es un
excelente conductor de electricidad.
 Al calentar una sustancia esta puede pasar por diferentes estados de la
materia.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 19
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
VI. BIBLIOGRAFIA:
 Casabó, J. 1996 "Enlace Químico y Estructura". Reverté.
 Shriver, D. F. 1998 "Química Inorgánica (vol. I)". Reverté.
 Douglas, B. E. McDaniell, D. H. 1994 "Conceptos y modelos de Química
Inorgánica".2ª edición. Reverté.
 Huheey, J. E. 1998. "Química Inorgánica. Principios de estructura y
reactividad". 4ªedición. Oxford University Press.
 Winter, M. J. 1994. "Chemical Bonding". Oxford University Press.
 Grey, H .B. 1994. "Chemical bonds". University Science Books.
 Masterton, W. L.; Hurley, C. N. 2001. "Química. Principios y
Reacciones". 4ª edición. Thomson.
 Petrucci, Hardwood. 1999. "Química General". 7ª edición. Prentice Hall.
 Chang, R. 1992. "Química". 4ª edición. McGraw-Hill Interamericana.
 Whitten, K. W. 1998. "Química General". 5ª edición. McGraw-Hill
Interamericana.
 Hein, M.; Arena, S. 2001. "Fundamentos de Química". Thomson.
 Umland, J. B.; Bellama, J. M. 2000. "Química General". 3ª edición.
Thomson.
LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 20
UNIVERSIDAD DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA

Contenu connexe

Tendances

Informe de lab organica #3
Informe de lab organica #3Informe de lab organica #3
Informe de lab organica #3
Valeria Silva
 
Polaridad de enlaces y moléculas
Polaridad de enlaces y moléculasPolaridad de enlaces y moléculas
Polaridad de enlaces y moléculas
NikkyPeri
 
Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)
Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)
Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)
Luis Morillo
 

Tendances (20)

1 equilibrio quimico
1 equilibrio quimico1 equilibrio quimico
1 equilibrio quimico
 
Práctica: Reconocimiento de elementos organógenos y separación de mezclas por...
Práctica: Reconocimiento de elementos organógenos y separación de mezclas por...Práctica: Reconocimiento de elementos organógenos y separación de mezclas por...
Práctica: Reconocimiento de elementos organógenos y separación de mezclas por...
 
Informe de química orgánica I - Alcoholes
Informe de química orgánica I - AlcoholesInforme de química orgánica I - Alcoholes
Informe de química orgánica I - Alcoholes
 
informe de laboratorio de cambios físicos y quimicos practica N-4 UP
 informe de laboratorio de cambios físicos y quimicos practica N-4 UP informe de laboratorio de cambios físicos y quimicos practica N-4 UP
informe de laboratorio de cambios físicos y quimicos practica N-4 UP
 
Informe de lab organica #3
Informe de lab organica #3Informe de lab organica #3
Informe de lab organica #3
 
Enlaces quimicos
Enlaces quimicosEnlaces quimicos
Enlaces quimicos
 
Práctica #5. identificación de metales a la llama
Práctica #5. identificación de metales a la llamaPráctica #5. identificación de metales a la llama
Práctica #5. identificación de metales a la llama
 
Reacciones de hidrocarburos
Reacciones de hidrocarburosReacciones de hidrocarburos
Reacciones de hidrocarburos
 
Equilibrio químico
Equilibrio químicoEquilibrio químico
Equilibrio químico
 
Informe aminas y ac.
Informe aminas y ac.Informe aminas y ac.
Informe aminas y ac.
 
INFORME DE MECANISMO DE REACCIÓN DE LOS ALCOHOLES
INFORME DE MECANISMO DE REACCIÓN DE LOS ALCOHOLESINFORME DE MECANISMO DE REACCIÓN DE LOS ALCOHOLES
INFORME DE MECANISMO DE REACCIÓN DE LOS ALCOHOLES
 
[GuzmánDiego] Informe Práctica 4 - Identificación de un compuesto orgánico
[GuzmánDiego] Informe Práctica 4 - Identificación de un compuesto orgánico[GuzmánDiego] Informe Práctica 4 - Identificación de un compuesto orgánico
[GuzmánDiego] Informe Práctica 4 - Identificación de un compuesto orgánico
 
Reacciones de óxido-reducción (redox)
Reacciones de óxido-reducción (redox)Reacciones de óxido-reducción (redox)
Reacciones de óxido-reducción (redox)
 
Acido base
Acido baseAcido base
Acido base
 
Polaridad de enlaces y moléculas
Polaridad de enlaces y moléculasPolaridad de enlaces y moléculas
Polaridad de enlaces y moléculas
 
[GuzmánDiego] Informe Práctica 5 - Obtención y reconocimiento de alcanos, alq...
[GuzmánDiego] Informe Práctica 5 - Obtención y reconocimiento de alcanos, alq...[GuzmánDiego] Informe Práctica 5 - Obtención y reconocimiento de alcanos, alq...
[GuzmánDiego] Informe Práctica 5 - Obtención y reconocimiento de alcanos, alq...
 
Practica no.4 (enlaces quimicos)
Practica no.4 (enlaces quimicos)Practica no.4 (enlaces quimicos)
Practica no.4 (enlaces quimicos)
 
Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)
Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)
Práctica 3 (Obtención y reconocimiento de alcanos, alquenos y alquinos)
 
Reporte de Práctica-Síntesis y Propiedades del Cloruro de Terc-butilo.
Reporte de Práctica-Síntesis y Propiedades del Cloruro de Terc-butilo.Reporte de Práctica-Síntesis y Propiedades del Cloruro de Terc-butilo.
Reporte de Práctica-Síntesis y Propiedades del Cloruro de Terc-butilo.
 
INFORME DE ALDEHÍDOS Y CETONAS
INFORME DE ALDEHÍDOS Y CETONASINFORME DE ALDEHÍDOS Y CETONAS
INFORME DE ALDEHÍDOS Y CETONAS
 

En vedette (7)

Postulante Fuego 2010
Postulante Fuego 2010Postulante Fuego 2010
Postulante Fuego 2010
 
Propiedades del crudo
Propiedades del crudoPropiedades del crudo
Propiedades del crudo
 
Introduccion a Propiedades de Hidrocarburos
Introduccion a Propiedades de HidrocarburosIntroduccion a Propiedades de Hidrocarburos
Introduccion a Propiedades de Hidrocarburos
 
Clasificacion y Propiedades del Petroleo
Clasificacion y Propiedades del PetroleoClasificacion y Propiedades del Petroleo
Clasificacion y Propiedades del Petroleo
 
Hidrocarburos
HidrocarburosHidrocarburos
Hidrocarburos
 
Propiedades físicas y quimicas de hidrocarburos
Propiedades físicas y quimicas de hidrocarburosPropiedades físicas y quimicas de hidrocarburos
Propiedades físicas y quimicas de hidrocarburos
 
MANUAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA BÁSICA
MANUAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA BÁSICAMANUAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA BÁSICA
MANUAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA BÁSICA
 

Similaire à Laboratorio n°6 enlace químico

Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140
30071996
 
Practica y las sales
Practica y las salesPractica y las sales
Practica y las sales
lalo1416
 
Practica, sales y cuestionario
Practica, sales y cuestionarioPractica, sales y cuestionario
Practica, sales y cuestionario
lalo1416
 
Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140
30071996
 
Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales
Solubilidad y conductividad eléctrica de las salesSolubilidad y conductividad eléctrica de las sales
Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales
victorveme
 
Sol y con de sales cleto
Sol y con de sales cletoSol y con de sales cleto
Sol y con de sales cleto
30071996
 
Uniones quimicas
Uniones quimicasUniones quimicas
Uniones quimicas
Maryu Olm
 
Laboratoria practica n°10
Laboratoria practica n°10Laboratoria practica n°10
Laboratoria practica n°10
Ricardo Corcuera
 
Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140
vianeisitha
 
Informe de electrolisis de sustancias
Informe de electrolisis de sustanciasInforme de electrolisis de sustancias
Informe de electrolisis de sustancias
Kai Zuno
 

Similaire à Laboratorio n°6 enlace químico (20)

Informe de Corrosión electroquímica
Informe de Corrosión electroquímica  Informe de Corrosión electroquímica
Informe de Corrosión electroquímica
 
1 naturales nb6-8_b_nm1
1 naturales nb6-8_b_nm11 naturales nb6-8_b_nm1
1 naturales nb6-8_b_nm1
 
ELECTROQUIMICA Y CORROSION LABORATORIO DE QUIMICA
ELECTROQUIMICA Y CORROSION LABORATORIO DE QUIMICAELECTROQUIMICA Y CORROSION LABORATORIO DE QUIMICA
ELECTROQUIMICA Y CORROSION LABORATORIO DE QUIMICA
 
Electroquimic
ElectroquimicElectroquimic
Electroquimic
 
Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140
 
Practica y las sales
Practica y las salesPractica y las sales
Practica y las sales
 
Practica, sales y cuestionario
Practica, sales y cuestionarioPractica, sales y cuestionario
Practica, sales y cuestionario
 
Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140
 
Sol y con de sales blog
Sol y con de sales blogSol y con de sales blog
Sol y con de sales blog
 
Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales
Solubilidad y conductividad eléctrica de las salesSolubilidad y conductividad eléctrica de las sales
Solubilidad y conductividad eléctrica de las sales
 
Sol y con de sales cleto
Sol y con de sales cletoSol y con de sales cleto
Sol y con de sales cleto
 
Ugel enlaces
Ugel   enlacesUgel   enlaces
Ugel enlaces
 
Uniones quimicas
Uniones quimicasUniones quimicas
Uniones quimicas
 
Informe de quimica clase clase 4
Informe de quimica clase clase 4Informe de quimica clase clase 4
Informe de quimica clase clase 4
 
Verificación y aplicación de la ecuación de Nernst
Verificación y aplicación de la ecuación de NernstVerificación y aplicación de la ecuación de Nernst
Verificación y aplicación de la ecuación de Nernst
 
Sales
SalesSales
Sales
 
Ugel enlaces
Ugel   enlacesUgel   enlaces
Ugel enlaces
 
Laboratoria practica n°10
Laboratoria practica n°10Laboratoria practica n°10
Laboratoria practica n°10
 
Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140Sol y con de sales cleto gpo 140
Sol y con de sales cleto gpo 140
 
Informe de electrolisis de sustancias
Informe de electrolisis de sustanciasInforme de electrolisis de sustancias
Informe de electrolisis de sustancias
 

Dernier

PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURASPRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
ejcelisgiron
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
Ricardo705519
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
gustavoiashalom
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
bcondort
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
bingoscarlet
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
vladimirpaucarmontes
 

Dernier (20)

libro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operacioneslibro de ingeniería de petróleos y operaciones
libro de ingeniería de petróleos y operaciones
 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADOPERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN MINERÍA APLICADO
 
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdfDesigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
Desigualdades e inecuaciones-convertido.pdf
 
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCDPostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
PostgreSQL on Kubernetes Using GitOps and ArgoCD
 
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdfJM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
JM HIDROGENO VERDE- OXI-HIDROGENO en calderas - julio 17 del 2023.pdf
 
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdfTIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
TIPOS DE SOPORTES - CLASIFICACION IG.pdf
 
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJODIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIAPOSITIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURASPRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
PRESENTACION NOM-009-STPS-TRABAJOS EN ALTURAS
 
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
 
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
ANALISIS Y DISEÑO POR VIENTO, DE EDIFICIOS ALTOS, SEGUN ASCE-2016, LAURA RAMIREZ
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
CALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
CALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSIONCALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
CALCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptxMapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
Mapas y cartas topográficas y de suelos.pptx
 
programacion orientada a objetos poo.pptx
programacion orientada a objetos poo.pptxprogramacion orientada a objetos poo.pptx
programacion orientada a objetos poo.pptx
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo processSix Sigma Process and the dmaic metodo process
Six Sigma Process and the dmaic metodo process
 
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
Resistencia-a-los-antimicrobianos--laboratorio-al-cuidado-del-paciente_Marcel...
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdfMODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
MODIFICADO - CAPITULO II DISEÑO SISMORRESISTENTE DE VIGAS Y COLUMNAS.pdf
 

Laboratorio n°6 enlace químico

  • 1. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 1 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA
  • 2. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 2 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA INDICE I. Indicadores ...........................................................................................................3 II. Introducción.........................................................................................................3 III. Parte Experimental.............................................................................................4 Actividad N°1: Reconocimiento de compuestos iónicos y covalentes..................5 Actividad N°2: Acción del calor ............................................................................7 Actividad N°3: Conducción eléctrica...................................................................11 IV. Cuestionario.....................................................................................................17 V. Conclusiones ....................................................................................................18 VI. Bibliografía .......................................................................................................19
  • 3. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 3 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA ENLACE QUÍMICO I. INDICADORES:  Reconocer las estructuras de los compuestos iónicos y covalentes.  Reconocer las propiedades y características que diferencian los compuestos iónicos de los covalentes y de sustancias con enlace metálico.  Diferenciar los compuestos iónicos de los covalentes a través de la conducción de la corriente eléctrica. II. INTRODUCCIÓN: Un enlace químico es la fuerza existente entre dos átomos, cualquiera sea su naturaleza. Por el estudio de la estructura electrónica de los átomos y de sus orbitales se explica el comportamiento de los átomos para formar enlaces moleculares. Para que se forme un enlace químico entre dos átomos debe haber una disminución neta en energía potencial del sistema, es decir, los iones o moléculas producidas por las redistribuciones electrónicas deben estar en un estado energético más bajo que el de los átomos. ENLACE IÓNICO.- Denominado también enlace electrovalente, se produce por una transferencia completa de uno o más electrones de un átomo o grupos de átomos a otro, producidos por la marcada diferencia de electronegatividades. El átomo que ha perdidos uno o más electrones de valencia posee una carga positiva (o más) y se llama ión positivo o catión. Del mismo modo un átomo que ha ganado uno o más electrones posee una carga negativa o más y se llama ión negativo o anión; a estos iones se conocen por electrolitos, porque estos conducen la corriente eléctrica. Además los compuestos que poseen enlaces iónicos son solubles en agua y entre sí.
  • 4. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 4 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA ENLACE COVALENTE.- Se produce por el compartimiento de dos o más electrones entre ciertos átomos, debido a la poca o ninguna diferencia de sus electronegatividades. En este tipo de enlaces no se producen iones, por tanto no transporta la corriente eléctrica. En los enlaces covalentes se considera que la valencia de los átomos es igual al número de pares electrónicos que él comparte. La mayoría de los compuestos orgánicos son de carácter covalente insolubles en el agua, pero lo son entre sí. A continuación en el siguiente cuadro se muestran algunas propiedades que distinguen a estos compuestos son: COMPUESTOS IÓNICOS COMPUESTOS COVALENTES Generalmente son sólidos de alto punto de fusión. Son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión. Son solubles en disolventes polares como el agua. Son solubles en solventes no polares como la bencina. Los compuestos fundidos así como sus soluciones conducen la electricidad. Los líquidos, los sólidos fundidos y soluciones acuosas no conducen la electricidad. III. PARTE EXPERIMENTAL:
  • 5. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 5 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA ACTIVIDAD N° 01: RECONOCIMIENTO DE COMPUESTOS IÓNICOS Y COVALENTES A. MATERIALES Y REACTIVOS MATERIALES:  Gradilla porta tubos  Tubos de ensayo  Espátulas  Placas petri REACTIVOS:  NaCl  KI  Naftalina  Parafina  Azúcar  CuSO4  Bencina  Alcohol etílico B. PROCEDIMIENTO: En el siguiente cuadro indica y anota con un aspa la estructura (cristalizada, amorfa, sólida, líquida, etc.) que presenta cada una de las sustancias numeradas:
  • 6. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 6 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA CUADRO N° 01 SUSTANCIA ESTRUCTURA ESTADO TIPO DE ENLACE Amorfa Cristalizada S L G IÓNICO COVALENTE NaCl X X X KI X X X Naftalina X X X Parafina X X X Azúcar X X X CuSO4 X X X Bencina X X Alcohol etílico X X C. CUESTIONARIO: Defina los términos. a) Estructura cristalizada: Es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas, o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. b) Estructura amorfa: Materiales en los que sus átomos siempre están en desorden o desalineados aún en su estado sólido. No presentan una disposición interna ordenada por lo tanto no tienen ningún patrón determinado. Las subestructuras amorfas siguen líneas quebradas al azar y el orden sólo se discierne a corta distancia. En la difracción también se refleja esta diferencia; la imagen que produce un haz de partículas -fotones, electrones, neutrones- que incide en un cristal amorfo conlleva un punto de impacto central, que corresponde a las partículas no desviadas, rodeado de anillos que corresponden a las distancias medias que son las más frecuentes entre los átomos.
  • 7. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 7 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA ACTIVIDAD Nº 02: ACCIÓN DEL CALOR A) MATERIALES Y REACTIVOS: MATERIALES:  Cuchara de combustión  Mechero de alcohol REACTIVOS:  Azúcar  CuSO4  Parafina  Cobre  NaCl B) PROCEDIMIENTO: a. En una cuchara de combustión colocar una pequeña cantidad de azúcar, CuSO4, parafina, alambre de cobre, NaCl. b. Observa y anota los cambios que pueden presentar ,completa el siguiente cuadro: Azúcar.- En la fusión del azúcar se observa que a medida que se calienta se vuelve como un líquido y un color amarillento al final se vuelve carbón. Fig. 01: Imagen izquierda antes de la reacción del azúcar, imagen derecha después de la reacción del azúcar.
  • 8. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 8 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA CuSO4.- Se observan un cambio de coloración de azul a blanco y corresponde a la deshidratación. Parafina.- cuando se calienta la parafina ocurre un proceso químico, pues se observa que se torna líquido. Fig. 02: Imagen izquierda antes del calentamiento del CuSO4, imagen derecha después del calentamiento del CuSO4. Fig. 03: Imagen izquierda antes del calentamiento de la parafina, imagen derecha después del calentamiento de la parafina.
  • 9. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 9 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Alambre de cobre.- cuando se calienta lo que sucede es que al arder, forma a su alrededor óxido de cobre, de color verde mediante una reacción del cobre con el oxígeno. NaCl.- El cloruro de sodio a una alta temperatura empieza a producir a especie de chispas de un color amarillo naranja que van saliendo de la cuchara de combustión. Fig. 04: Imagen izquierda antes del calentamiento del cobre, imagen derecha después del calentamiento del cobre. . Fig. 05: Imagen izquierda antes del calentamiento del NaCl, imagen derecha después del calentamiento del NaCl.
  • 10. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 10 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA SUSTANCIA ENLACE IÓNICO ENLACE COVALENTE ENLACE METÁLICO Polar No polar Azúcar X CuSO4 X Parafina X Cobre X NaCl X C) CUESTIONARIO: a. Enumere las sustancias en un orden de velocidad de fusión creciente. 1) Parafina: punto de fusión típico entre 47 °C y 64 °C. 2) CuSO4 Punto de fusión 383 K (110 °C). 3) AZUCAR: Punto de fusión 459 K (186 °C). 4) NaCl: fusión 1074 K (801 °C). 5) Cobre: Punto de fusión: 1.085 °C. b. Da una explicación sobre las causas de estas diferencias de velocidades de fusión relacionadas con el tipo de enlace que presenta cada una de las sustancias observadas. La diferencia del punto de fusión es por el tipo de enlace que tienen los átomos que forman a la sustancia. En general, los compuestos iónicos y metálicos tienen puntos de fusión más altos que los que poseen enlaces covalentes ya que los enlaces iónico y el metálico poseen energías de disociación muy elevadas.
  • 11. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 11 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA ACTIVIDAD N°3: CONDUCCION DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA A) MATERIALES Y REACTIVOS: MATERIALES:  Vasos precipitados  Aparato de conductividad REACTIVOS:  Agua para inyección  Agua potable  Alcohol etílico (C2H5OH(ac))  Sulfato de cobre (CuSO4(ac))  Cloruro de sodio (NaCl(s))  Ácido clorhídrico(HCl(ac))  Bencina  Alcohol yodado  Agua oxigenada  Sulfato de níquel (NiSO4)  Cloruro de estaño (SrCl2)  Dicromato de potasio (K2Cr2O7)  Nitrato de plomo ( Pb(NO3)2 ) B) PROCEDIMIENTO:  Conectar el aparato de conductividad.  Agregar al vaso precipitado las soluciones de acuerdo el orden que el profesor nos indique.  Introduce los electrodos del aparato de conductividad a la solución.  Observar la intensidad luminosa que resulta.  Tener un vaso precipitado lleno con agua para limpiar los electrodos.
  • 12. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 12 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA C) TABLA DE INTENSIDAD LUMINOSA: N° SUSTANCIA % LUMINOSIDAD TIPO DE ENLACE COVALENTE IONICO 01 Agua para inyección 70% 02 Agua potable 20% 03 Alcohol etílico (C2H5OH(ac)) 0% 04 Sulfato de cobre (CuSO4(ac)) 75% 05 Cloruro de sodio (NaCl(s)) 0% 06 Bencina 0% 07 Ácido clorhídrico (HCl(ac)) 100% 08 Alcohol yodado 0% 09 Agua oxigenada 50% 10 Sulfato de níquel (NiSO4) 100% 11 Cloruro de estroncio (SrCl2) 90% 12 Dicromato de potasio (K2Cr2O7) 100% 13 Nitrato de plomo ( Pb(NO3)2 ) 100%
  • 13. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 13 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Fig. 06: Intensidad de luz emitida por el agua para inyección. Fig. 07: Intensidad de luz emitida por el agua potable. Fig. 09: Intensidad de luz emitida por el sulfato de cobre. Fig. 08: Intensidad de luz emitida por el alcohol etílico.
  • 14. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 14 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Fig. 10: Intensidad de luz emitida por el cloruro de sodio Fig. 12: Intensidad de luz emitida por el ácido clorhídrico. Fig. 11: Intensidad de luz emitida por la bencina. Fig. 13 Intensidad de luz emitida por el alcohol yodado.
  • 15. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 15 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA Fig. 16: Intensidad de luz emitida por el cloruro de estroncio. Fig. 14: Intensidad de luz emitida por el agua oxigenada. Fig. 15: Intensidad de luz emitida por el sulfato de níquel. Fig. 17: Intensidad de luz emitida por el dicromato de potasio.
  • 16. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 16 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA D) PRECAUCIÓN:  Tener cuidado al utilizar electrodos.  Una vez terminado la experiencia, devolver cada sustancia en su respectivo recipiente.  Lavar y enjuagar los electrodos con agua cada vez que utilicemos una sustancia.  Realizar en orden y anotar cada sustancia que utilizamos para no cometer una equivocación. Fig. 18: Intensidad de luz emitida por el nitrato de plomo.
  • 17. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 17 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA IV. CUESTIONARIO: a) Escriba las semejanzas y diferencias entre los enlaces iónicos y covalente. b) ¿Porque la grasa es soluble en disolventes polares y no en agua? Las moléculas de agua tienen una naturaleza polar, sus enlaces son de hidrogeno en cambio las grasas se forman a partir de largas cadenas de hidrocarburos, con secuencias de carbono-carbono unidas con átomos de hidrógeno. Las grasas se componen de extremos no polares, eso quiere decir que no forman enlaces con el hidrógeno. Además, los lípidos tienen enlaces sencillos entre los átomos de carbono, es por eso que las moléculas de grasa no interactúan bien con las de agua, de forma que el agua y la grasa se repelen. ENLACE COVALENTE ENLACE IÓNICO  Está basado en la compartición de electrones, los átomos no ganan ni pierden electrones.  Temperaturas de fusión y ebullición bajas.  Son malos conductores del calor y la electricidad  Pueden presentarse en cualquier estado de la materia: solido, líquido o gaseoso.  Se produce una transferencia de electrones de un metal a un no metal formando iones de diferente signo.  Temperatura de fusión y ebullición alto.  Son enlaces fuertes.  Está formado por metal + no metal.  Son buenos conductores del calor y la electricidad.
  • 18. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 18 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA c) ¿Porque los sólidos iónicos son solubles generalmente en líquidos compuestos de moléculas polares, tales como el agua, pero no, los son en la mayoría de los disolventes no polares? Los sólidos iónicos son solubles en sustancias polares como en el agua porque su estructura se asemeja a la del agua, y no a las sustancias no polares. d) Describe el mecanismo de disolución de las sales de NaCl, y azúcar. NaCl.- En el agua esta sustancia es altamente soluble. Azúcar.-En el agua es altamente soluble. V. CONCLUSIONES:  El enlace químico, es la fuerza que contiene unidos a los átomos el cual le da mayor estabilidad que estando separados.  La corriente eléctrica, en un conductor los electrones transportan la carga por el circuito porque se pueden mover libremente por toda la red atómica. Estos electrones se conocen como electrones de conducción. Los protones, por su parte, están ligados a los núcleos atómicos, los cuales se encuentran más o menos fijos en posiciones determinadas.  Se comprobó con ayuda de los experimentos que el enlace covalente es un conductor de poco o nada de electricidad y que el enlace iónico es un excelente conductor de electricidad.  Al calentar una sustancia esta puede pasar por diferentes estados de la materia.
  • 19. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 19 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA VI. BIBLIOGRAFIA:  Casabó, J. 1996 "Enlace Químico y Estructura". Reverté.  Shriver, D. F. 1998 "Química Inorgánica (vol. I)". Reverté.  Douglas, B. E. McDaniell, D. H. 1994 "Conceptos y modelos de Química Inorgánica".2ª edición. Reverté.  Huheey, J. E. 1998. "Química Inorgánica. Principios de estructura y reactividad". 4ªedición. Oxford University Press.  Winter, M. J. 1994. "Chemical Bonding". Oxford University Press.  Grey, H .B. 1994. "Chemical bonds". University Science Books.  Masterton, W. L.; Hurley, C. N. 2001. "Química. Principios y Reacciones". 4ª edición. Thomson.  Petrucci, Hardwood. 1999. "Química General". 7ª edición. Prentice Hall.  Chang, R. 1992. "Química". 4ª edición. McGraw-Hill Interamericana.  Whitten, K. W. 1998. "Química General". 5ª edición. McGraw-Hill Interamericana.  Hein, M.; Arena, S. 2001. "Fundamentos de Química". Thomson.  Umland, J. B.; Bellama, J. M. 2000. "Química General". 3ª edición. Thomson.
  • 20. LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL 20 UNIVERSIDAD DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ESCUELA PROFECIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA