Diferencia entre revisiones de «Mol»

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==Historia==
 
==Historia==
La
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Comúnmente nos referimos al número de objetos en un mol, o sea, el número 6.02 x 1023, como el número de Avogrado. Amadeo Avogrado fue un profesor de física italiano que propuso en 1811 que los mismos volúmenes de gases diferentes a la misma temperatura, contienen un número igual de moléculas. Alrededor de 50 años después, un científico italiano llamado Stanislao Cannizzaro usó la hipótesis de Avogradro para desarrollar un grupo de pesos átomicos para los elementos conocidos, comparando las masas de igual volumen de gas. Sobre la base de este trabajo, un profesor de secundaria austríaco llamado Josef Loschmidt, calculó el tamaño de una molécula en cierto volumen de aire, en 1865, y eso desarrolló un estimado para el número de moléculas en un volumen dado de aire. A pesar de que estas antiguas estimaciones habían sido definidas desde entonces, ellas indujeron al concepto del mol - a saber, la teoría de que en una masa definida de un elemento (su peso atómico), hay un número preciso de átomos - el número de Avogrado.
primera      definición, decidida por la [[Revolución Francesa]],  
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==Masa Molar==
especificaba que era la masa de un [[decímetro]] cúbico (un litro) de  
+
Una muestra de cualquier elemento con una masa igual al peso atómico de ese elemento (en gramos) contiene precisamente un mol de átomos (6.02 x 1023 átomos). Por ejemplo, el helio tiene un peso atómico de 4.00. Por consiguiente, 4.00 gramos de helio contienen un mol de átomos de helio. También se puede trabajar con fracciones (o múltiplos) de los moles
agua destilada a una atmósfera de presión y 3,98 °C , una temperatura
+
==Peso Molecular==
singular dado que es la temperatura a la cual el [[agua]] tiene      la
 
mayor densidad a [[presión atmosférica]] normal. Esta definición era 
 
    complicada de realizar exactamente, porque la densidad del agua
 
depende levemente de la presión , y las unidades de la presión incluyen
 
la masa como factor, introduciendo una dependencia circular en la
 
definición.
 
 
 
Para evitar estos problemas, el kilogramo
 
fue redefinido mediante una masa estándar particular que creó una
 
cantidad exacta para aproximar a la definición original. Desde [[1889]] ,
 
el [[Sistema Internacional de Medidas]] define que la unidad debe ser
 
igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo, que se hace
 
con una aleación de platino e iridio (en proporción de 90% y 10%,  
 
respectivamente, medida por el peso) y se trabaja a máquina en un  
 
cilindro derecho-circular (altura = diámetro) de 39
 
[[milímetro|milímetros]]. El prototipo internacional se guarda en la
 
Oficina Internacional de Pesos y Medidas , ubicada en [[Sèvres]] , en
 
las cercanías de [[París]].
 
 
 
Las copias oficiales del
 
prototipo del kilogramo se hacen disponibles como prototipos nacionales,
 
que se comparan al prototipo de París (&quot;Le Grand
 
Kilo&quot;) cada 40 años; este prototipo internacional es uno de
 
tres cilindros hechos en [[1879]] . En [[1883]] , es aceptado para ser
 
indistinguible de la masa del estándar del kilogramo en ese entonces, y
 
ratificó formalmente al kilogramo por la primera Conferencia General de  
 
Pesos y Medidas en [[1889]]
 
 
==La balanza==
 
 
 
Para
 
medir la masa de       los objetos se utilizan balanzas . Uno de los
 
tipos más utilizados en el      laboratorio es la balanza de platillos,
 
que permite hallar la masa      desconocida de un cuerpo comparándola
 
con una masa conocida, consistente      en un cierto número de pesas.  
 
Consta de un soporte sobre el que se      sostiene una barra de la que
 
cuelgan dos platillos. En el punto medio de       la barra se halla una
 
aguja llamada fiel . El objeto que se quiere pesar      se coloca en
 
uno de los platillos y se van colocando pesas de masa      conocida en
 
el otro platillo hasta que el fiel indica que la balanza está     
 
equilibrada.
 
 
 
==Múltiplos y submúltiplos del
 
kilogramo==
 
 
   
 
   
La unidad principal de masa es el kilogramo,  
+
Si una persona sube con otra sobre una balanza, ésta registra el peso combinado de ambas personas. Cuando los átomos forman moléculas, los átomos se unen y el peso de la molécula es el peso combinado de todas sus partes.
no es el gramo, por tanto el hectogramo, el decagramo el [[gramo]], el
+
Por ejemplo, cada molécula de agua (H2O) tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Un mol de moléculas de agua contiene dos moles de hidrógeno y un mol de oxígeno.
decigramo, el centigramo y el miligramo son submúltiplos de kilogramo.
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==Equivalencias==
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1 mol es equivalente a      6,02214179 (30) × 1023 unidades elementales.
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La masa de un mol de      sustancia, llamada masa molar, es equivalente a la masa atómica o      molecular (según se haya considerado un mol de átomos o de moléculas)      expresada en gramos.
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1 mol de gas ideal ocupa un volumen      de 22,4 L a 0 °C de temperatura      y 1 atm de presión; y de 22,7 L si la presión es      de 1 bar (0,9869 atm).
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El número n de moles      de átomos (o de moléculas si se trata de un compuesto) presentes en una  cantidad de sustancia de masa m, es:
  
El
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donde M es la masa atómica (o molecular, si se trata de un compuesto).
múltiplo de kilogramo es la [[tonelada métrica]], que equivale a 1000
 
kilogramos.
 
Un metro cúbico de agua pura tiene de masa una
 
tonelada.
 
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== Enlaces internos ==
 
== Enlaces internos ==
*
 
Artículo
 
 
[http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_Internacional_de_Unidades  
 
[http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_Internacional_de_Unidades  
Sistema Internacional de Unidades]. Disponible en: "www.ecured.cu".
+
Sistema Internacional de Unidades].
Consultado: 15 de septiembre de 2011.
 
 
 
 
==Fuentes==
 
==Fuentes==
 
 
   
 
   
* Artículo
+
[http://genesis.uag.mx/edmedia/material/qino/T7.cfm].
[http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/smd_pri/kilo.htm
+
[http://labquimica.wordpress.com/2008/05/28/%C2%BFque-es-el-mol].  
Kilogramo]. Disponible en: "recursostic.educacion.es". Consultado: 15
+
[http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=53&l=s].  
de septiembre de 2011.
+
[[Category:Química]]
* Artículo
 
[http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/mat/midiendomasas/qu_es_el_kilogramo.html
 
Qué es el kilogramo]. Disponible en: "www.ceibal.edu.uy". Consultado:
 
15 de septiembre de 2011.
 
* Artículo
 
[http://www.slideshare.net/cyd2816/kilogramo-presentation Kilogramo].  
 
Disponible en: "www.slideshare.net". Consultado: 15 de septiembre de
 
2011.
 
 
 
[[Category:Ciencias_Naturales_y_Exactas]]
 

Revisión del 16:51 15 sep 2011

Mol
Información sobre la plantilla
Mol.JPG
Concepto:Unidad de medida de la cantidad de sustancia.

Mol. Cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales (átomos, moléculas, iones, etc.) que el número de átomos presentes en 12 g de carbono 12. Cuando hablamos de un mol, hablamos de un número específico de materia. Por ejemplo si decimos una docena sabemos que son 12, una centena 100 y un mol equivale a 6.022x 10. Este número se conoce como Número de Avogadro y es un número tan grande que es difícil imaginarlo

Historia

Comúnmente nos referimos al número de objetos en un mol, o sea, el número 6.02 x 1023, como el número de Avogrado. Amadeo Avogrado fue un profesor de física italiano que propuso en 1811 que los mismos volúmenes de gases diferentes a la misma temperatura, contienen un número igual de moléculas. Alrededor de 50 años después, un científico italiano llamado Stanislao Cannizzaro usó la hipótesis de Avogradro para desarrollar un grupo de pesos átomicos para los elementos conocidos, comparando las masas de igual volumen de gas. Sobre la base de este trabajo, un profesor de secundaria austríaco llamado Josef Loschmidt, calculó el tamaño de una molécula en cierto volumen de aire, en 1865, y eso desarrolló un estimado para el número de moléculas en un volumen dado de aire. A pesar de que estas antiguas estimaciones habían sido definidas desde entonces, ellas indujeron al concepto del mol - a saber, la teoría de que en una masa definida de un elemento (su peso atómico), hay un número preciso de átomos - el número de Avogrado.

Masa Molar

Una muestra de cualquier elemento con una masa igual al peso atómico de ese elemento (en gramos) contiene precisamente un mol de átomos (6.02 x 1023 átomos). Por ejemplo, el helio tiene un peso atómico de 4.00. Por consiguiente, 4.00 gramos de helio contienen un mol de átomos de helio. También se puede trabajar con fracciones (o múltiplos) de los moles

Peso Molecular

Si una persona sube con otra sobre una balanza, ésta registra el peso combinado de ambas personas. Cuando los átomos forman moléculas, los átomos se unen y el peso de la molécula es el peso combinado de todas sus partes. Por ejemplo, cada molécula de agua (H2O) tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Un mol de moléculas de agua contiene dos moles de hidrógeno y un mol de oxígeno.

Equivalencias

1 mol es equivalente a 6,02214179 (30) × 1023 unidades elementales. La masa de un mol de sustancia, llamada masa molar, es equivalente a la masa atómica o molecular (según se haya considerado un mol de átomos o de moléculas) expresada en gramos. 1 mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 L a 0 °C de temperatura y 1 atm de presión; y de 22,7 L si la presión es de 1 bar (0,9869 atm). El número n de moles de átomos (o de moléculas si se trata de un compuesto) presentes en una cantidad de sustancia de masa m, es:

donde M es la masa atómica (o molecular, si se trata de un compuesto).

Enlaces internos

[http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_Internacional_de_Unidades Sistema Internacional de Unidades].

Fuentes

[1]. [2]. [3].