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T7: Equilibrios redox
Ajuste redox y estequiometría
Problema
2024 · Ordinaria · Titular
C4
Examen

El ClX2\ce{Cl2} es un gas corrosivo por lo que se sintetiza en el laboratorio a través de la siguiente reacción:

KMnOX4(ac)+HCl(ac)\ce{KMnO4(ac) + HCl(ac)} -> KCl(ac)+MnClX2(ac)+HX2O(l)+ClX2(g)\ce{KCl(ac) + MnCl2(ac) + H2O(l) + Cl2(g)}
a) Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.b) Calcule el volumen de ClX2\ce{Cl2} obtenido a 0 ^\circC y 1 atm de presión a partir de 30 mL de una disolución 0,5 M de KMnOX4\ce{KMnO4} y 50 mL de una disolución 0,25 M de HCl\ce{HCl}.

Dato: R= 0,082 atmLmol1K1\text{atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}

método ion-electróngas ideal
a) Ajuste las ecuaciones iónica y molecular por el método del ion-electrón.

Identificación de las semirreacciones en medio ácido, considerando que el manganeso se reduce de estado de oxidación +7+7 en el permanganato a +2+2 en el cloruro de manganeso(II), y el ion cloruro se oxida a cloro molecular:

Reduccioˊn: MnOX4X+8HX++5eXMnX2++4HX2O\text{Reducción: } \ce{MnO4^- + 8H^+ + 5e^- -> Mn^{2+} + 4H2O}
Oxidacioˊn: 2ClXClX2+2eX\text{Oxidación: } \ce{2Cl^- -> Cl2 + 2e^-}

Para igualar el número de electrones intercambiados, se multiplica la semirreacción de reducción por 22 y la de oxidación por 55, sumando ambas para obtener la ecuación iónica ajustada:

2MnOX4X+16HX++10ClX>2MnX2++8HX2O+5ClX2\ce{2MnO4^- + 16H^+ + 10Cl^-} -> \ce{2Mn^{2+} + 8H2O + 5Cl2}

Trasladando los coeficientes a la ecuación molecular y completando con los iones espectadores (iones potasio y el resto de iones cloruro necesarios para los cationes):

2KMnOX4+16HCl>2KCl+2MnClX2+8HX2O+5ClX2\ce{2KMnO4 + 16HCl} -> \ce{2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2}
b) Calcule el volumen de ClX2\ce{Cl2} obtenido a 0 ^\circ C y 1 atm de presión a partir de 30 mL de una disolución 0,5 M de KMnOX4\ce{KMnO4} y 50 mL de una disolución 0,25 M de HCl\ce{HCl}.

Cálculo de la cantidad de sustancia inicial de cada reactivo:

n(KMnOX4)=0,030 L0,5 molL1=0,015 moln(\ce{KMnO4}) = 0,030 \text{ L} \cdot 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0,015 \text{ mol}
n(HCl)=0,050 L0,25 molL1=0,0125 moln(\ce{HCl}) = 0,050 \text{ L} \cdot 0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0,0125 \text{ mol}

Determinación del reactivo limitante comparando la relación estequiométrica de la reacción (16 moles de HCl\ce{HCl} por cada 2 moles de KMnOX4\ce{KMnO4}):

n(HCl)16=0,012516=0,000781;n(KMnOX4)2=0,0152=0,0075\frac{n(\ce{HCl})}{16} = \frac{0,0125}{16} = 0,000781 ; \quad \frac{n(\ce{KMnO4})}{2} = \frac{0,015}{2} = 0,0075

Dado que el cociente del HCl\ce{HCl} es menor, el HCl\ce{HCl} actúa como reactivo limitante. Se calculan los moles de ClX2\ce{Cl2} producidos a partir de este:

n(ClX2)=0,0125 mol HCl5 mol ClX216 mol HCl=0,00391 mol ClX2n(\ce{Cl2}) = 0,0125 \text{ mol HCl} \cdot \frac{5 \text{ mol } \ce{Cl2}}{16 \text{ mol HCl}} = 0,00391 \text{ mol } \ce{Cl2}

Aplicación de la ecuación de los gases ideales para determinar el volumen, considerando T=0C=273 KT = 0 ^\circ C = 273 \text{ K} y P=1 atmP = 1 \text{ atm}:

V=nRTP=0,003910,0822731=0,0875 LV = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{0,00391 \cdot 0,082 \cdot 273}{1} = 0,0875 \text{ L}

El volumen de ClX2\ce{Cl2} obtenido es de 0,0875 L0,0875 \text{ L} (o 87,5 mL87,5 \text{ mL}).