Chuletas y apuntes de Química de Primaria

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Elements Químics i Taula Periòdica: Guia Completa

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Elements Químics i Compostos: Conceptes Fonamentals

Els elements són substàncies formades per un sol tipus d’àtom. Exemples: Heli (He), Or (Au).

Els compostos són substàncies que resulten de l’agrupació d’àtoms de diferents elements. Exemple: H₂O (aigua).

Classificació dels Elements Químics

Els elements es poden classificar segons el seu estat físic a temperatura ambient:

  • Gasos: Fluor (F), Clor (Cl), Heli (He), Neó (Ne), Argó (Ar), Criptó (Kr), Xenó (Xe), Radó (Rn).
  • Líquids: Franci (Fr), Mercuri (Hg), Gal·li (Ga), Cesi (Cs), Brom (Br).
  • Sòlids: Tots els altres.

També es classifiquen en:

Tipus d'Elements: Metalls, No Metalls i Gasos Nobles

Metalls

  • Representen gairebé el 75% de tots els elements.
  • Tenen lluïssor metàl·lica (
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Extracción de Cobre: Procesos Hidrometalúrgicos y SX-EW

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Chancado

El chancado reduce el tamaño de un mineral hasta la granulometría deseada. En minería, el mineral se encuentra como una mezcla de mineral valioso y ganga. El chancado realiza la conminución para exponer los minerales a un ataque químico durante la lixiviación.

Aglomeración

La aglomeración es la cohesión de partículas finas a otras más grandes para mejorar la permeabilidad del lecho. Además, se realiza el curado, donde se agrega ácido sulfúrico concentrado y agua para incrementar la solubilidad del cobre.

Tipos de Lixiviación

  • In situ
  • En botaderos
  • En pilas
  • Tanques de Lixiviación (TL)
  • Precolación
  • Agitación

Selección

Se debe realizar un balance económico que considere:

  • Valor económico del mineral
  • Ley de cabeza
  • Tonelaje disponible
  • Precio
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Explorando la Materia: Conceptos Clave, Métodos de Separación y Propiedades de Materiales

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Conceptos Fundamentales de la Materia

Átomo:
Partículas fundamentales que constituyen la materia (protones, neutrones).
Molécula:
Agrupaciones de átomos que forman sustancias (ej. H2, O2).
Elemento químico:
Sustancias puras que se encuentran en la naturaleza, formadas por un solo tipo de átomo (ej. oro, cobre).
Compuesto:
Sustancias formadas por dos o más elementos en una proporción constante y definida (ej. H2O, CO2).
Sustancia pura:
Material con una composición química y propiedades físicas constantes y definidas (ej. azúcar, hierro).
Mezcla:
Sustancias formadas por varios elementos o compuestos en proporciones variables. Sus componentes conservan sus propiedades individuales (ej. chocolate, leche).
Mezcla Heterogénea:
Mezclas cuyos componentes
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Equilibrio Químico y Termodinámica: Ejercicios Resueltos

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Ejercicios Resueltos de Equilibrio Químico y Termodinámica

Ejercicio 1: Disociación del N2O4

Cuando se ponen 0,7 moles de N2O4 en un reactor de 10 L a 359 K:

a) Llamando x a los moles de N2O4 (g) que se disocian para producir 2 · x moles de NO2 (g), los moles de cada especie al inicio y en el equilibrio son:

N2O4 (g) ⇌ 2 NO2 (g)
Moles al inicio: 0,7 0
Moles en el equilibrio: 0,7 - x 2 · x

Los moles totales en el equilibrio son: nt = 0,7 - x + 2 · x = 0,7 + x, y llevando este valor a la ecuación de estado de los gases ideales, despejando x, sustituyendo valores y operando, sale para x el valor: P · V = (0,7 + x) · R · T : x = 0,42 moles, y los moles de cada especie en el equilibrio: 0,7 - 0,42 = 0,28 moles de N2O4 y 2 · 0,42 =... Continuar leyendo "Equilibrio Químico y Termodinámica: Ejercicios Resueltos" »

Fuerzas Intermoleculares: Naturaleza, Clasificación y Propiedades Físicas

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Fuerzas Intermoleculares o de Van der Waals

Las fuerzas intermoleculares (o de Van der Waals) son aquellas que unen moléculas distintas y son responsables del estado físico de las sustancias. Son mucho más débiles que los enlaces entre átomos y se clasifican, según su fuerza, en:

Tipos de interacciones intermoleculares

  • Dipolo-dipolo: En moléculas polares, se produce una fuerza de atracción eléctrica entre los dipolos, generando una orientación determinada. Es una fuerza que afecta más cuanto mayor sea la polaridad de la molécula. En moléculas de masa similar, la presencia de estos dipolos permanentes crea diferencias en sus puntos de fusión y ebullición.
  • Ion-dipolo: Interacción responsable de la disolución de los compuestos iónicos
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Procesos de Corrosión y Oxidación en Metales y Materiales Industriales

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Corrosión y Oxidación de los Materiales

Corrosión y oxidación: Los materiales, debido a la exposición electroquímica sobre su entorno, se encuentran sometidos a una serie de agresiones que provocan la modificación de su composición química y, con ello, la alteración de algunas de sus propiedades físicas. En el caso de los materiales metálicos, la humedad y el oxígeno del aire producen el deterioro lento, pudiendo este ataque acabar destruyéndolos. A este fenómeno se le denomina oxidación y corrosión, mientras que en los materiales poliméricos y cerámicos se denomina degradación y se produce al ser atacados químicamente por disolventes orgánicos o sales. En general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los... Continuar leyendo "Procesos de Corrosión y Oxidación en Metales y Materiales Industriales" »

Reaccions Químiques i Estequiometria

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Reacció Química → quan una o més substàncies experimenten una transformació profunda de la seva naturalesa química, tot formant una o diverses substàncies diferents

Reactius → substàncies primàries que experimenten la transformació

Productes → substàncies formades

Equació Química → representació simbòlica d'una reacció química, que descriu els reactius i els productes que hi intervenen i en quina proporció ho fan

Ajustament:

a) S'ajusten coeficients dels reactius i també només en el producte

b) Sempre s'acaba ajustant els coeficients d'aquells elements que s'hi trobin lliures

Exemple:

C4H10 en combustió produeix diòxid de carboni i vapor d'aigua. Escriu l'equació ajustada:

1. Reconèixer tots els reactius i productes.

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Elementos de la Tabla Periódica

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Tabla Periódica de los Elementos

H - Hidrógeno

He - Helio

Li - Litio

Be - Berilio

B - Boro

C - Carbono

N - Nitrógeno

O - Oxígeno

F - Flúor

Ne - Neón

Na - Sodio

Mg - Magnesio

Al - Aluminio

Si - Silicio

P - Fósforo

S - Azufre

Cl - Cloro

Ar - Argón

K - Potasio

Ca - Calcio

Sc - Escandio

Ti - Titanio

V - Vanadio

Cr - Cromo

Mn - Manganeso

Fe - Hierro

Co - Cobalto

Ni - Níquel

Cu - Cobre

Zn - Zinc

Ga - Galio

Ge - Germanio

As - Arsénico

Se - Selenio

Br - Bromo

Kr - Kriptón

Rb - Rubidio

Sr - Estroncio

Y - Itrio

Zr - Circonio

Nb - Niobio

Mo - Molibdeno

Tc - Tecnecio

Ru - Rutenio

Rh - Rodio

Pd - Paladio

Ag - Plata

Cd - Cadmio

In - Indio

Sn - Estaño

Sb - Antimonio

Te - Teluro

I - Yodo

Xe - Xenón

Cs - Cesio

Ba - Bario

Hf - Hafnio

Ta - Tantalio

W - Wolframio

Re - Renio

Os - Osmio

Ir - Iridio

Pt - Platino

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Conceptos Esenciales de Física y Química: Materia, Estados y Leyes

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Conceptos Fundamentales de la Materia y sus Propiedades

1. Temperatura y Cambios de Estado

La temperatura es una magnitud que mide la energía cinética media de las partículas en un cuerpo. Se mide con el termómetro y sus escalas principales son:

  • Celsius (ºC)
  • Kelvin (K)

La relación entre ambas escalas es: Temperatura en (K) = Temperatura (ºC) + 273.

Cambio de Estado

Un cambio de estado es un proceso físico por el que una sustancia pasa de un estado a otro sin que se altere la naturaleza de esa sustancia.

  • Fusión

    Proceso en el que un sólido pasa a líquido.

  • Vaporización

    Proceso en el que un líquido pasa a gas. Existen dos formas:

    • Evaporación

      Proceso en el que un líquido pasa a gas de forma lenta y a cualquier temperatura.

    • Ebullición

      Proceso en

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Extracción de Metales Industriales y Preciosos: Procesos, Limitaciones y Minerales

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Aluminio: Extracción y Propiedades Industriales

Proceso de Obtención

El aluminio, aunque presente en la mayoría de las rocas y minerales, no es práctico extraerlo de la mayoría de ellos. Principalmente se obtiene de la alúmina (óxido de aluminio). Para su producción, es necesaria la reducción de la alúmina a través de corrientes eléctricas electrolíticas. Posteriormente, se obtiene el aluminio fundido, que se solidifica en lingotes. La obtención de aluminio consume grandes cantidades de energía.

Limitaciones del Proceso

  • La obtención mediante electrólisis requiere temperaturas elevadas, entre 950 °C y 1000 °C.
  • Las celdas electrolíticas deben operar con una intensidad de corriente considerable, entre 40 000 y 150 000 amperios.
  • El
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