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    Q U M I C A

    Es la ciencia experimental que estudia a la materia, su composicin, sus transformaciones y sus relaciones con la energa. Tambin se define como la ciencia que estudia los fenmenos que alteran la composicin de los cuerpos.

    ENERGA.- Es el principio de actividad interna de la masa de los cuerpos, que en ciertas

    condiciones permite desarrollar trabajo.

    MATERIA.- Es una manifestacin de la energa, en forma de partculas, que obviamente ocupa

    un lugar en el espacio y por lo tanto estn definidas por volumen y masa.

    MASA.- Es la cuantificacin de la materia contenida en un cuerpo.

    FENMENO FSICO.- Es aquel suceso que afecta o modifica a los cuerpos o a las sustancias

    externamente, es decir, sin alterar su composicin interna.

    FENMENO QUMICO.- Se presenta cuando los cuerpos o sustancias modifican su

    composicin y estructura interna, para dar paso a otro tipo de sustancias.

    PROPIEDADES DE LA MATERIA

    Extensivas o generales.- las presentan todas las sustancias y dependen de la masa que posea el cuerpo.

    Inercia

    Longitud

    Volumen

    Indivisibilidad

    Intensivas o especificas.- Diferencian una sustancia de otra y no dependen de la cantidad de masa que posea un cuerpo.

    Temperatura

    Densidad

    Color

    Acidez

    Dureza

    Punto de Fusin

    Punto de Ebullicin

    Elasticidad

    Fragilidad

    Porosidad

    Maleabilidad

    Ductilidad

    GAS

    SLIDO LQUIDO

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    CAMBIOS DE ESTADO

    La fusin, evaporacin y sublimacin (slido-gas) para llevarse a cabo requieren forzosamente incremento en la temperatura.

    La solidificacin, condensacin y sublimacin (gas-slido) requieren disminucin de temperatura para efectuarse.

    La gasificacin puede llevarse a cabo teniendo solamente variaciones de presin; mientras que la licuefaccin adems de requerir disminucin de temperatura requiere incrementos en la presin.

    ELEMENTO.- Es un conjunto de tomos que poseen las mismas caractersticas cualitativas y cuantitativas. Se conocen 118 elementos, los cuales estn agrupados en la tabla peridica en trminos de renglones (periodos) y columnas (grupos o familias).

    MODELO ATOMICO

    La conceptualizacin del tomo ha sufrido una evolucin a lo largo de la historia. DEMOCRITO Y EPICURO lo definan como la partcula ms pequea e indivisible que compone un cuerpo; JHON DALTON lo defini como una esfera diminuta y slida; THOMPSON plantea al tomo como una esfera de carga positiva que tiene incrustadas cargas negativas, despus del descubrimiento del fenmeno de la radioactividad se plantea la existencia de tres partculas como formadoras de un cuerpo y no una sola como se pensaba, es RUTHERFORD el cual comprueba la existencia de tres partculas a las cuales denomina como: (alfa), (beta) y (gamma), a partir de esto denomina al tomo como una nube de partculas formada por partcula positivas, negativas y neutras. Es NIELS BOHR el que describe al tomo como una partcula en donde los electrones (e-) se mueven en trayectorias circulares o elpticas estables y no emiten energa mientras estn en esta. Este modelo plantea siete de estas regiones, niveles o bandas de energa las cuales estn representadas por K, L, M, N, O, P y Q; el nmero de e- por cada uno de estos niveles es de 2, 8, 18, 32, 32, 18 y 8 respectivamente. A partir de estos conceptos el TOMO esta definido como: Es la partcula que representa la mnima cantidad de un elemento, se encuentra formado por un ncleo, en el cual se encuentran los PROTONES (p+) y los NEUTRONES (n ), alrededor del cual se encuentran en regiones bien definidas llamadas orbitales los ELECTRONES (e- ). El tomo es elctricamente neutro, no puede dividirse por medios qumicos pero s por medios fsicos, adems puede combinarse con otros tomos por medio de enlaces qumicos.

    PARTICULA MASA EN GRAMOS MASA EN U.M.A.

    ELECTRN

    PROTN

    NEUTRN

    9.1091 x 10-28

    1.67252 x 10-24

    1.67482 x 10-24

    0.000 549

    1.007 277

    1.008 665

    No. ATOMICO.- Es la cantidad de protones (igual al nmero de electrones) que posee el ncleo de un tomo. Este nmero define a que elemento pertenece un tomo.

    No. DE MASA.- Es la suma de la masa de los protones y neutrones que se encuentran en el ncleo de un tomo.

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    MASA ATOMICA.- Son nmeros abstractos proporcionales a los promedios de masa de los istopos de un elemento con respecto a la masa atmica patrn, la cual corresponde a la del istopo 12 del carbono y cuyo valor es de 12 u.m.a

    ISTOPO.- Es el tomo de un elemento con diferente nmero de masa.

    No. DE OXIDACIN.- Es la cantidad de e- que el tomo de un elemento puede ceder o absorber cuando interacta con algn tipo de energa o con otro tomo. Las reglas para establecer el nmero de oxidacin son:

    1a. Toda sustancia pura o sin combinar tiene un no. de oxidacin de cero.

    2a. La suma de los nmeros de oxidacin de los elementos que forman un compuesto deber ser cero.

    3a. Por definicin el no. de oxidacin del HIDROGENO es de +1 1+; excepto en los hidruros en los cuales es de 1 1-.

    4a. Por definicin el no. de oxidacin del OXIGENO es de 2 2-; excepto en los perxidos en los cuales es de 1 1-.

    5a. Los elementos Metlicos poseen no. de oxidacin positivo y los elementos No Metlicos poseen no. de oxidacin negativo.

    6a. El grupo o familia al cual pertenece un elemento, proporciona su nmero de oxidacin.

    7a. En el proceso de OXIDACIN (prdida de e-) el no. de oxidacin crece y en el proceso de REDUCCIN (ganancia de e-) el no. de oxidacin decrece.

    VALENCIA.- Es la capacidad o poder de combinacin que tiene el tomo de un elemento con tomos de hidrgeno.

    IN.- Es el tomo de un elemento que ha modificado su nmero de e- quedando cargado positivamente (CATIN) o negativamente (ANIN).

    MODELO ATOMICO CUNTICO

    Fue propuesto por Erwin Shedinger, Max Planck, Lois D Broglie y Heinsenberg, entre otros. Este modelo plantea cuatro nmeros llamados cunticos, estos nmeros son: n, l, m y s.

    n = Es el nmero cuntico principal. El cual expresa el nivel de energa u orbital ocupado por l

    e-, puede tomar los valores de 1. 2. 3. 4. 5. 6 y 7.

    l = Es el nmero cuntico secundario azimutal, expresa el subnivel de energa que ocupa l e-,

    tambin indica el tipo de orbital [s(sharp), p(principal), d(diffuse) y f(fundamental)] regin en el espacio en la que se encuentran los e-. Los valores que toma son de n 1, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

    m = Es el nmero cuntico magntico que proporciona la orientacin permitida de los niveles en

    un campo magntico que se forma alrededor de cada e- y cuyos valores son de 2l + 1.

    s = Es el nmero cuntico del giro o spin que realiza l e- sobre su propio eje. Puede tomar slo

    dos valores el de + 21

    y el de 21

    .

    PRINCIPIO DE EXCLUSIN DE PAULI.

    Acta para restringir la cantidad de e- dentro de un subnivel e indica que: Dos e- dentro de un tomo dado no pueden tener los cuatro nmeros cunticos idnticos, por lo menos uno debe ser diferente.

    REGLA DE HUND DE MULTIPLICIDAD MXIMA.

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    Se aplica cuando se debe decidir cmo llenar subniveles degenerados, dice Cuando hay e- que entran a un nivel de valor n y l fijos, cada uno de ellos ocupa uno de los orbitales disponibles; en tanto no se ocupan en esa forma todos los orbitales disponibles, no se produce el apareamiento de e-

    Con estos principios se pueden establecer tres representaciones de la distribucin de los e- en un tomo, por medio de la CONFIGURACIN ELECTRNICA, la CONFIGURACIN ENERGTICA y la CONFIGURACIN ESPACIAL.

    PERIODICIDAD QUMICA

    La tabla peridica est ordenada en periodos y grupos o familias, en ella se ordenan los 118 elementos conocidos en la actualidad.

    GRUPOS O FAMILIAS.- Los grupos se representan con las letras A y B, siendo el grupo A el de los llamados representativos y el grupo B el de los elementos metlicos de transicin.

    GRUPO I A: Llamado de los metales alcalinos. O Son elementos de color blanco como la plata, blandos y ligeros, se funden a bajas temperaturas, ocasionan quemaduras al tocarlos y reaccionan con el aire, adems no se encuentran libres en la naturaleza. P Son llamados alcalinos por su reaccin con el agua formando bases. P Son agentes reductores fuertes. P Presentan un e- en su ltimo nivel de energa.

    GRUPO II A: Llamados metales alcalino trreos. P Entran en la composicin de las rocas corrientes, todos sus istopos son radioactivos. P Todos se pueden separar por electrlisis de sus sales fundidas. P El berilio es utilizado en la fabricacin de transmisiones, muelles y otras partes de maquinaria.

    GRUPO III y IV A: Grupos del Boro y del Carbono. P Poseen elementos metlicos y No metlicos. P Presentan tres y cuatro e- en su ltimo nivel de energa. P El Boro es considerado elemento puente. GRUPO V y VI A P Los elementos slidos y gaseosos existen en la naturaleza en ms de una forma

    (alotropa). P Presenta 5 o 6 e- en su ltimo nivel de energa. GRUPO VII A: Halgenos. P El hidrgeno es nico entre los elementos. Su ncleo consiste en un p+ alrededor del cual

    gira un e-, se le agrupa con los metales alcalinos por su nmero atmico. Adems es un gas activo. P Tienen siete e- en su ltimo nivel de energa, el trmino halgeno significa que producen sales.

    GRUPO VIII A GRUPO CERO. Gases nobles o inertes. P Son constituyentes de la atmsfera en menos del 1%. P Su configuracin electrnica est totalmente saturada. No ceden ni absorben e-, debido a sta caracterstica.

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    SERIE DEL LANTANO (TIERRAS RARAS) Q Son metales blandos y maleables, no son escaso