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Ecuaciones de formación de compuestos binarios
Ecuaciones de formación de compuestos binarios

Ecuaciones de formación de compuestos binarios

En esta oportunidad, vamos a escribir las ecuaciones de formación de compuestos binarios.

HIDRUROS METÁLICOS

Comenzamos con los hidruros metálicos, formados por Hidrógeno y Metal. Puedes echar un vistazo a las formas de nomenclatura de hidruros en:
http://www.ensambledeideas.com/nomenclatura-de-hidruros/
La teoría de los libros nos dicen que:

Los hidruros se forman cuando el gas hidrógeno reacciona con un elemento metálico según la ecuación general:

El número de oxidación del hidrógeno, en los hidruros, siempre es -1.
“x” es el número de oxidación del metal. El número de oxidación del hidrógeno, en los hidruros, siempre es -1.
Ecuaciones de formación de compuestos binarios

¿Qué conclusiones sacamos de acá?

  1. El hidrógeno siempre tienen número de oxidación -1 para los hidruros.
  2. Los gases suelen ser diatómicos. Es decir, cada vez que escribas la ecuación de formación de compuestos binarios, ten en cuenta que los gases deben llevar el número “2” debajo del símbolo porque están formados por dos átomos de ese elemento. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas; por lo tanto, la fórmula del gas hidrógeno es H2. De ahora en adelante, si tienes un gas en alguna ecuación de formación, recuerda que, repetimos, los gases suelen ser diatómicos.

Veamos algún ejemplo: la ecuación de formación del hidruro de magnesio.

\( Mg+H_{2}\rightarrow MgH_{2}\)

En este caso, el magnesio reacciona con el gas hidrógeno (es diatómico) para formar hidruro de magnesio. Como ven, la ecuación ya está balanceada[note]Es decir, presenta la misma cantidad de átomos de cada elemento a cada lado de la reacción[/note], por lo que no hay que hacer ningún cambio ni agregar ningún coeficiente estequiométrico.

mg h2

El magnesio (Mg) de número de oxidación +2 cruza valencias con el Hidrógeno , de valencia -1. De esta forma, nos queda 1 sólo átomo de magnesio y 2 de hidrógeno.

Veamos otro ejemplo: la ecuación de formación del hidruro férrico.

\( Fe+H_{2}\rightarrow FeH_{3}\)

(Ecuación de formación del hidruro férrico no balanceada)

El hierro reacciona con gas hidrógeno para formar FeH3. En los productos, el hierro actúa con número de oxidación +3, mientras que el hidrógeno lo hace con -1. Noten que existe una cruza de valencias semejante a lo que se ve a continuación:

FeH

El hierro (Fe) de número de oxidación +3 cruza valencias con el Hidrógeno , de valencia -1. De esta forma, nos queda 1 sólo átomo de hierro y 3 de hidrógeno.

No te olvides de balancear la ecuación.

2 Fe + 3 H2 →  2 FeH3

HIDRÁCIDOS (también llamados HIDRUROS NO METÁLICOS)

Los hidruros no metálicos o hidrácidos están formados por Hidrógeno y No Metal. Puedes echar un vistazo a las formas de nomenclatura de hidrácidos en:

Los hidrácidos se forman cuando el gas hidrógeno reacciona con un no metal según la ecuación general:

siendo x el número de oxidación del No Metal.

Ahora sí, nos toca a nosotros, ENSAMBLEDEIDEAS, explicarte un poco mejor estas palabritas. Para empezar, podemos comentar que los hidrácidos son hidruros no metálicos, por lo que la formación es muy semejante a la de los hidruros. ¡Sólo tienes que prestar atención a que los hidruros se forman con metal y los hidrácidos con no metal! Como ves, habitualmente el hidrógeno se escribe atrás y el no metal va adelante. Por ejemplo:

Cl2 + H2 → 2 HCl

ÓXIDOS

Antes de comenzar, te sugerimos leer la entrada de nomenclatura de óxidos haciendo click en:

Por un lado, se llaman óxidos básicos a aquellos compuestos formados por oxígeno y algún metal, tales como el Na2O, el Fe2O3y el CoO. Se forman a partir de la reacción:

Metal + O2   MeO

Por otro lado, se llaman óxidos ácidos a aquellos compuestos formados por oxígeno y algún no metal, tales como el Cl2O3, el SOy el Br2O7. Se forman a partir de la reacción:

No Metal + O2   NoMeO

Algo para tener en cuenta: nuevamente el oxígeno (que es reactivo) es un gas, por eso es diatómico.

Veamos ejemplos:

2 Cl+ 7 O2 →  2 Cl2O7

En este ejemplo, el cloro se une al oxígeno para formar óxido perclórico. 

2 Cl+ 5 O2 →  2 Cl2O5

En este segundo ejemplo, el cloro se une al oxígeno para formar óxido clórico. Fíjense que las ecuaciones son iguales, sólo cambia el reactivo que quieras obtener. Muchas veces es importante que indiques sobre el cloro el número de oxidación que tendrá una vez formado el oxígeno. ¡No te olvides de balancear al final! Por ejemplo, para el Cl2O3

2 Cl+ 3 O2 →  2 Cl2O3

SALES

Antes de comenzar, te sugerimos leer la entrada de nomenclatura de sales haciendo click en:

Se llaman sales a aquellos compuestos formados por un metal y algún no metal, tales como el NaCl, el MgBr2 o el Li2Se. Se forman a partir de la reacción:

Ácido + Base    Sal + H2O

Un ácido, por ejemplo, puede ser un hidrácido tal como el HCl (ácido clorhídrico) o H2S (ácido sulfhídrico). Una base puede ser, por ejemplo, un hidróxido (como el NaOH, hidróxido de sodio), una clase de compuestos químicos que veremos mucho más adelante en otro artículo. Por este motivo, es suficiente con que sepas esto.

Si te interesan los temas de química y ciencias naturales, te compartimos la lista de reproducción de estos temas de nuestro canal de Youtube para que también puedas consultarlos.

Ecuaciones de formación de compuestos binarios Ensamble de Ideas – Copyright MMXXII

Las neuronas y el Sistema Nervioso: el gran Sistema Operativo de nuestro cuerpo.
Las neuronas y el Sistema Nervioso

Las neuronas y su relación con el Sistema Nervioso Central (SNC)

Las células nerviosas son las famosas neuronas, unidades que no pueden reproducirse a diferencia del resto de las células del organismos. Veamos, ante todo, qué partes componen a toda neurona:

Estructura de una neurona.
Estructura de una neurona

  • Dendritas

Salen del soma y reciben las señales de otras neuronas. Suelen ser muy numerosas.

  • Axón

Es una larga prolongación del cuerpo neuronal que transmite la señal a otras células, ya sean otras neuronas o células efectoras.

  • Soma

También llamado cuerpo neuronal, contiene al núcleo y demás organelas de la célula. Aquí se integran las señales recibidas.

  • Cono axónico

Es una zona entre el soma y el axón, donde se generan las señales que viajan por el axón.

  • Vainas de Mielina

Es una capa que recubre el axón como si fuese el aislante de un cable. Permite el paso de los impulsos eléctricos.

  • Nódulos de Ranvier

Zonas del axón que no están recubiertas por las Vainas de Mielina. La transmisión eléctrica recorre el axón de nódulo en nódulo, hasta alcanzar el núcleo de la célula. Esto permite incrementar la velocidad de la sinapsis y da lugar a una conexión neuronal y un intercambio de señales rápida y eficazmente.

  • Botones Presinápticos

Se encuentran en las terminaciones de los axones. Son vesículas que, en su interior, presentan diferentes sustancias químicas llamadas neurotransmisores.
Dependiendo de su función, se puede clasificar a las neuronas en tres grupos:

  • Neuronas Sensitivas

Reciben el estímulo a través de las dendritas, lo transforman en impulsos nerviosos y lo conducen al SNC. Constituyen las vías aferentes, formadas por los nervios sensitivos.

  • Neuronas Motoras

Conducen impulsos nerviosos hacia músculos, glándulas u otras neuronas, constituyendo las vías eferentes, formadas por los nervios motores. Se originan en el SNC.

  • Interneuronas

Funcionan como nexo entre las sensitivas y motoras, y otras interneuronas. Están localizadas dentro del SNC.

Los distintos tipos de neuronas forman redes entre ellas, no se encuentran aisladas unas de otras.
Entre ellas forman redes entre ellas, no se encuentran aisladas unas de otras.

Las neuronas integran el sistema nervioso. Los receptores sensoriales transmiten la información captada a otras estructuras que las procesan y elaboran respuestas adecuadas. Esas estructuras son las que componen el sistema nervioso.


En los humanos, en el sistema nervioso se puede distinguir el SNC, formado por la médula espinal y el encéfalo (que comprende, entre otros órganos, el cerebro); y el Sistema Nervioso Periférico, formado por los nervios. El SNC procesa información y elabora respuestas; mientras que el SNP transmite la información desde los receptores hacia el SNC.