Fórmula empírica y molecular
La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. También puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Para nombrarlas, se emplean las reglas de la nomenclatura o formulación química.La formula química permite determinar la composición porcentual de cada elemento en una sustancia compuesta. Los porcentajes así obtenidos son una expresión de la ley de la composición definida.
Ejemplo 3.1. Composición porcentual
La fórmula química del sulfato de aluminio es Al2(SO4)3. Determinar la composición porcentual del sulfato de aluminio.MAl2(SO4)3 = 2(27.0) + 3(32.0) + 12(16.0) = 342 g/mol
Elemento | Masa molar (g/mol) | mol del elemento | masa (g) en 1 mol | Porcentaje (%) |
---|---|---|---|---|
Al | 27.0 | 2 | 54.0 | 15.79 |
S | 32.0 | 3 | 96.0 | 28.07 |
O | 16.0 | 12 | 192.0 | 56.14 |
Existen varios tipos de fórmulas químicas:
- Fórmula empírica
En compuestos covalentes, se obtiene simplificando los subíndices de la fórmula, si ello es posible, dividiéndolos por un factor común. Así, la fórmula empírica de la glucosa (C6H12O6) es CH2O, lo cual indica que por cada átomo de C, hay dos átomos de H y un átomo de O. Los subíndices siempre son números enteros y si son iguales a 1, no se escriben.
En compuestos iónicos la fórmula empírica es la única que podemos conocer, e indica la proporción entre el número de iones de cada clase en la red iónica. En el hidruro de magnesio, hay dos iones hidruro por cada ión magnesio, luego su fórmula empírica es MgH2.
En compuestos no-estequiométricos, como ciertos minerales, los subíndices pueden ser números decimales. Así, el óxido de hierro (II) tiene una fórmula empírica que varía entre Fe0,84O y Fe0,95O,lo que indica la presencia de huecos, impurezas y defectos en la red.
- Fórmula molecular
- Fórmula estructural
- Modelo de esqueleto, de armazón: no se dibujan los átomos de C e H.
- Modelo de bolas y barras, o de bolas y varillas.
- Modelo de bolas, compacto o espacial sólido.
- Modelos poliédricos: los átomos se representan por tetraedros, octaedros, … que se unen por sus vértices y permiten ciertos giros o torsiones.
(GALEANO, 2011h). Fórmula estructural
También hay diagramas 3D como la estructura o fórmula de esqueleto (o de líneas y ángulos).
. Fórmula de esqueleto
A veces, se prefiere el uso de modelos moleculares en 3D, como:
Son numerosas las aplicaciones informáticas para crear estructuras (ChemDraw), y visualizarlas (Jmol). Permiten dibujar, rotar estas estructuras y observarlas desde distintos puntos de vista.
- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares
Ejemplo 3.2. A partir de la composición porcentual
El análisis de cierto compuesto, cuya masa molar es de 180 g/mol, revela que su composición porcentual, en peso, es 40% de C, 6,67% de H, y 53,33% de O. ¿Cuál es la fórmula empírica y molecular del compuesto la cantidad en gramos de cada elemento en la muestra, o sea, la masa relativa de cada elemento en la muestra dada.Se toma una base de muestra de 100 g y se determina la cantidad de sustancia, en mol, de cada uno de los elementos. Se divide este último resultado por el valor más pequeño para obtener números enteros. Como las divisiones a veces no salen totalmente exactas dado que se ha operado previamente y se ha redondeado, se recomienda: (1) Trabajar con un mínimo de cuatro decimales; (2) Redondear este último número al entero más cercano si la diferencia es menor de una décima; (3) Podría darse el caso de que no salieran números enteros, si es así, se deberán multiplicar todos los números por un factor tal que dé como resultado números enteros sencillos.
Elemento | Masa molar (g/mol) | Masa (g) | mol | Div/menor |
---|---|---|---|---|
C | 12.0 | 40.0 | 3.333 | 1 |
H | 1.0 | 6.67 | 6.670 | 2 |
O | 16.0 | 53.33 | 3.333 | 1 |
Teniendo en cuenta que el compuesto tiene una masa molar de 180 g/mol, se deduce fácilmente que la fórmula molecular corresponde a C6H12O6.
Ejemplo 3.3. A partir del análisis elemental
El olor característico de la piña se debe a un éster que contiene C, H y O. La combustión de 2.78 g de este compuesto conduce a la formación de 6.32 g de CO2 y 2.52 g de H2O. ¿Cuál es su fórmula empírica? Las propiedades de este compuesto sugieren que su masa molecular está entre 100 y 120 g/mol. ¿Cuál es su fórmula molecular?
(Nota: el oxígeno siempre se halla por diferencia. ¿por qué?)
Elemento | Masa molar (g/mol) | Masa (g) | Mol | Div/menor |
---|---|---|---|---|
C | 12.0 | 1.7236 | 0.1436 | 3 |
H | 1.0 | 0.2800 | 0.2800 | 6 |
O | 16.0 | 0.7764 | 0.0485 | 1 |
Teniendo en cuenta que la masa molecular del compuesto se encuentra entre 100 y 120 g/mol, se deduce que la masa molecular del compuesto es C6H12O2.
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