Descargar

Estructura de la materia – introducción a la química moderna

Enviado por Pablo Turmero


Partes: 1, 2

  1. Ejercicios de selectividad 96/97
  2. Selectividad 97/98
  3. Ejercicios de selectividad 98/99
  4. Ejercicios de selectividad 99/00
  5. Ejercicios de selectividad 00/01
  6. Ejercicios de selectividad 01/02
  7. Ejercicios de selectividad 02/03
  8. Ejercicios de selectividad 03/04
  9. Ejercicios de selectividad 04/05
  10. Ejercicios de selectividad 05/06
  11. Estructura de la materia. Enlace químico
  12. Ejercicios de selectividad 96/97
  13. Ejercicios de selectividad 97/98
  14. Ejercicios de selectividad 98/99
  15. Ejercicios de selectividad 99/00
  16. Ejercicios de selectividad 00/01
  17. Ejercicios de selectividad 01/02
  18. Ejercicios de selectividad 02/03
  19. Ejercicios de selectividad 03/04
  20. Ejercicios de selectividad 04/05
  21. Ejercicios de selectividad 05/06
  22. Ejercicios de selectividad 06/07
  23. Ejercicios de selectividad 07/08
  24. Ejercicios de selectividad 08/09

Ejercicios de selectividad 96/97

  • 1. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas:

A: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 B: 1s2 2s2 C: 1s2 2s2 2p6.

Indique, razonadamente:

  • a) El grupo y período en los que se hallan A, B y C.

  • b) Los iones más estables que formarán A, B y C.

  • 2.  a) Escriba la estructura electrónica de los átomos de los elementos cuyos números atómicos son 11, 13 y 16.

  • b) Indique, justificando la respuesta, el elemento de mayor energía de ionización y el que tiene mayor carácter metálico.

  • c) ¿En qué grupo y período del sistema periódico está situado cada elemento.

  • 3. Para cada una de las siguientes parejas:

  • a) K(Z = 19) y Cl(Z = 17);

  • b) F(Z = 9) y Na(Z = 11);

  • c) Cl- y K+.

Indique de forma razonada, qué átomo o ion tiene un radio mayor.

  • 4.  a) Indique la configuración electrónica de los átomos de los elementos A, B y C cuyos números atómicos son respectivamente: 13, 17 y 20.

  • b) Escriba la configuración electrónica del ion más estable de cada uno de ellos.

  • c) Ordene dichos iones por orden creciente de sus radios.

  • 5. Ordene los elementos químicos Ca, Cl, Cs y F en sentido creciente de su:

  • a) Carácter metálico

  • b) Radio atómico.

Justifique las respuestas.

  • 6. Dados los valores de números cuánticos: (4, 2, 3, -½); (3, 2 1, ½); (2,0, -1, ½); y (1, 0, 0, ½):

  • a) Indique cuáles de ellos no están permitidos.

  • b) Indique el nivel y el orbital en el que se encontrarían los electrones definidos por los valores de los números cuánticos permitidos.

Selectividad 97/98

  • 1. Considere la siguiente tabla incompleta:

Elementos

Na

?

Al

?

S

?

Radios atómicos

?

136

?

110

?

99

  • a) Reproduzca la tabla y complétela situando los valores 125 nm, 104 nm y 157 nm y los elementos P, Cl y Mg en los lugares oportunos.

  • b) Indique y explique qué norma ha seguido.

  • 2. Dados los elementos A, B, y C, de números atómicos 9, 19 y 35, respectivamente:

  • a) Escriba la estructura electrónica de esos elementos

  • b) Determine el grupo y período a los que pertenecen.

  • c) Ordénelos en orden creciente de su electronegatividad.

  • 3. a) Escriba la configuración electrónica de los átomos de los elementos con números atómicos 20, 30 y 35.

  • b) Indique, razonadamente, cuál es el ion más estable de cada uno de ellos y escriba su configuración electrónica.

  • 4. La gráfica adjunta relaciona valores de energía de ionización E.I., con los números atómicos de los elementos. Con la información que obtenga a partir de ella:

a) Justifique la variación periódica que se produce en los valores E.I.

b) Enumere los factores que influyen en esta variación y razone la influencia del factor determinante

Ejercicios de selectividad 98/99

  • 1. En la tabla siguiente se dan las energías de ionización (kJ/mol) de los primeros elementos alcalinos.

1º E.I.

2º E.I.

3º E.I.

4º E.I

Li

521

7294

11819

—–

Na

492

4564

6937

9561

K

415

3068

4448

5895

Explique:

  • a) ¿Por qué disminuye la 1ª E.I. del Li al K?

  • b) ¿Por qué no hay valor para la 4ª E.I. del Li?

  • c) ¿Por qué aumenta de la 1ª E.I. a la 4ª E.I.?

  • 2. Dados los elementos A y B cuyos números atómicos son, respectivamente, Z = 20 y Z = 35.

  • a) Escriba la configuración electrónica de ambos.

  • b) ¿Cuál tendrá mayor radio? Razone la respuesta.

  • c) ¿Cuál tendrá mayor afinidad electrónica? Razone la respuesta.

  • 3. Indique para los elementos A, B y C cuyos números atómicos son, respectivamente, 13, 16 y 20:

  • a) Configuración electrónica.

  • b) Justifique cuál tendrá mayor energía de ionización.

  • c) El grupo y el período del sistema periódico en que se encuentra cada elemento.

  • 4. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas correspondientes a átomos neutros:

A: 1s2 2s2 2p5 B: 1s2 2s2 p6 3 s2 p3 C: 1s2 2s2 p6 3 s2 p6d2 4 s2 D: 1s2 2s2 p6 3 s2 p6 4 s1.

Indique razonadamente:

  • a) Grupo y período a que pertenece cada elemento.

  • b) Qué elemento posee mayor energía de ionización y cuál menor

  • c) Qué elemento tiene mayor radio atómico y cuál menor

  • 5. Escriba la configuración electrónica de los iones Cl- (Z = 17) y K+ (Z = 19)

  • a) Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.

  • b) Razone cuál de los dos elementos neutros tendrá mayor energía de ionización.

Ejercicios de selectividad 99/00

  • 1. Tres elementos tienen de número atómico 25, 35 y 38, respectivamente. a) Escriba la configuración electrónica de los mismos. b) Indique, razonadamente, el grupo y periodo a que pertenece cada uno de los elementos anteriores. c) Indique, razonando la respuesta, el carácter metálico o no metálico de cada uno de los elementos anteriores.

  • 2. Las dos tablas siguientes corresponden a radios atómicos:

Elemento Li Be B C N O F R(() 1'23 0'89 0'80 0'77 0'70 0'66 0'64 Elemento Li Na K Rb Cs R(() 1'23 1'57 2'03 2'16 2'35

  • a) Justifique la variación del radio en el período.

  • b) Justifique la variación del radio en el grupo.

  • 3. Los números atómicos de los elementos P y Mn son 15 y 25, respectivamente.

  • a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.

  • b) Indique los números cuánticos que correspondan a los electrones situados, en cada caso, en los orbitales más externos.

  • 4. Los elementos Na, Al, y Cl tienen de números atómicos 11, 13 y 17, respectivamente,

a) Escriba la configuración electrónica de cada elemento.

b) Escriba la configuración electrónica de los iones Na+ , Al3+ y Cl-.

c) Ordene, de forma razonada, los radios de los iones anteriores.

  • 5. Los números atómicos de los elementos Br y Rb son 35 y 37, respectivamente.

  • a) Escriba la configuración electrónica de ambos elementos.

  • b) Indique el ion más estable de cada elemento y su configuración electrónica

  • a) Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.

  • 6. Los elementos A y B tienen, en sus últimos niveles, las configuraciones: A = 4s2p6 5s1 y B = 3s2p6d104s2p4. Justifique:

  • a) Si A es metal o no metal.

  • b) Qué elemento tendrá mayor afinidad electrónica.

  • c) Qué elemento tendrá mayor radio.

Ejercicios de selectividad 00/01

  • 1. Los átomos neutros X, Y, Z, tienen las siguientes configuraciones:

X=1s2 2s2p1; Y=1s2 2s2p5; Z= 1s2 2s2p6 3s2

  • a) Indique el grupo y el período en el que se encuentran.

  • b) Ordénelos, razonadamente, de menor a mayor electronegatividad

  • c) ¿Cuál es el de mayor energía de ionización?

  • 2. Dados los siguientes compuestos: CaF2, CO2, H2O.

  • a) Indique el tipo de enlace predominante en cada uno de ellos.

  • b) Ordene los compuestos anteriores de menor a mayor punto de ebullición.

Justifique las respuestas.

  • 3. Defina:

  • a) Energía de ionización.

  • b) Afinidad electrónica.

  • c) Electronegatividad.

  • 4. Escriba las configuraciones electrónicas del átomo e iones siguientes: Al(Z=13), Na+(Z=11), O2? (Z=8).

  • a) ¿Cuáles son isoelectrónicos?

  • b) ¿Cuál o cuáles tienen electrones desapareados?

  • 5. Los elementos X, Y y Z tienen números atómicos 13, 20 y 35, respectivamente.

  • a) Escriba la configuración electrónica de cada uno de ellos.

  • b) ¿Serían estables los iones X2+,Y2+ y Z2? ? Justifique las respuestas.

  • 6. Dados los siguientes grupos de números cuánticos (n, l, m): (3, 2, 0); (2, 3, 0); (3, 3, 2); (3, 0, 0); (2, -1, 1); (4, 2, 0). Indique:

  • a) Cuáles no son permitidos y por qué.

  • b) Los orbitales atómicos que se corresponden con los grupos cuyos números cuánticos sean posibles.

  • 7. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas pertenecientes a elementos neutros: A (1s2 2s2 2p2); B (1s2 2s2 2p5); C (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1); D (1s2 2s2 2p4).

Indique razonadamente:

  • a) El grupo y periodo al que pertenece cada elemento.

  • b) El elemento de mayor y el de menor energía de ionización.

  • c) El elemento de mayor y el de menor radio atómico.

Ejercicios de selectividad 01/02

  • 1. a) Defina afinidad electrónica.

  • b) ¿Qué criterio se sigue para ordenar los elementos en la tabla periódica?

  • c) ¿Justifique cómo varía la energía de ionización a lo largo de un periodo?

  • 2. a) Escriba las configuraciones electrónicas de los iones siguientes: Na+(Z=11) y F-(Z=9).

  • b) Justifique que el ion Na+ tiene menor radio que el ion F-.

  • c) Justifique que la energía de ionización del sodio es menor que la del flúor.

  • 3. Dados los elementos A (Z=13), B (Z=9) y C (Z=19)

  • a) Escriba sus configuraciones electrónicas.

  • b) Ordénelos de menor a mayor electronegatividad.

  • c) Razone cuál tiene mayor volumen.

  • 4. a) ¿Por qué el volumen atómico aumenta al bajar en un grupo de la tabla periódica?

  • b) ¿Por qué los espectros atómicos son discontinuos?

  • c) Defina el concepto de electronegatividad.

  • 5. Razone si las siguientes configuraciones electrónicas son posibles en un estado fundamental o en un estado excitado:

  • a) 1s2 2s2 2p4 3s1.

  • b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.

  • c) 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2.

  • 6. Dados los elementos cuyos números atómicos son 7, 17 y 20.

  • a) Escriba sus configuraciones electrónicas.

  • b) Razone a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenecen.

  • c) ¿Cuál será el ion más estable de cada uno? Justifique la respuesta.

Ejercicios de selectividad 02/03

  • 1. Dado el elemento de Z = 19:

  • a) Escriba su configuración electrónica.

  • b) Indique a qué grupo y periodo pertenece.

  • c) ¿Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más externo?

  • 2. Cuatro elementos que llamaremos A, B, C y D tienen, respectivamente, los números atómicos: 2, 11, 17 y 25. Indique:

  • a) El grupo y el periodo al que pertenecen.

  • b) Cuáles son metales.

  • c) El elemento que tiene mayor afinidad electrónica.

  • 3. a) Indique cuáles de los siguientes grupos de números cuánticos son posibles para un electrón en un átomo: (4,2,0,+1/2); (3,3,2, -1/2); (2,0,1,+1/2); (3,2,-2,-1/2); (2,0,0,-1/2).

  • b) De las combinaciones de números cuánticos anteriores que sean correctas, indique el orbital donde se encuentra el electrón.

  • c) Enumere los orbitales del apartado anterior en orden creciente de energía.

  • 4. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas de la capa de valencia:

1) ns1 2) ns2 np4 3) ns2 np6

  • a) Indique el grupo al que corresponde cada una de ellas.

  • b) Nombre dos elementos de cada uno de los grupos anteriores.

  • c) Razone cuáles serán los estados de oxidación más estables de los elementos de esos grupos.

  • 5. a) Defina el concepto de energía de ionización de un elemento.

  • b) Justifique por qué la primera energía de ionización disminuye al descender en un grupo de la tabla periódica.

  • c) Dados los elementos F, Ne y Na, ordénelos de mayor a menor energía de ionización

  • 6. a) Escriba las configuraciones electrónicas del cloro (Z = 17) y del potasio (Z = 19).

  • b) ¿Cuáles serán los iones más estables a que darán lugar los átomos anteriores?

  • c) ¿Cuál de esos iones tendrá menor radio?

Ejercicios de selectividad 03/04

  • 1. Los números atómicos de los elementos A, B y C son, respectivamente, 19, 31 y 36.

  • a) Escriba las configuraciones electrónicas de estos elementos.

  • b) Indique qué elementos, de los citados, tienen electrones desapareados.

  • c) Indique los números cuánticos que caracterizan a esos electrones desapareados.

  • 2. Dados los siguientes grupos de números cuánticos:

A: (2, 2, 1, 1/2) ; B: (3, 2, 0, -1/2) ; C: (4, 2, 2, 0) ; D: (3, 1, 1, 1/2)

  • a) Razone qué grupos no son válidos para caracterizar un electrón.

  • b) Indique a qué orbitales corresponden los grupos permitidos.

  • 3. La configuración electrónica de un átomo excitado de un elemento es 1s22s22p63s23p65s1.

Razone cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas y cuáles falsas para ese elemento:

  • a) Pertenece al grupo de los alcalinos.

  • b) Pertenece al periodo 5 del sistema periódico.

  • c) Tiene carácter metálico.

  • 4. Dadas las especies: Cl- (Z = 17), K+ (Z = 19) y Ar (Z = 18):

  • a) Escriba la configuración electrónica de cada una de ellas.

  • b) Justifique cuál tendrá un radio mayor.

  • 5. Considere la serie de elementos: Li, Na, K, Rb y Cs.

  • a) Defina Energía de ionización.

  • b) Indique cómo varía la Energía de Ionización en la serie de los elementos citados.

  • c) Explique cuál es el factor determinante de esta variación.

  • 6. Los números atómicos de los elementos A, B y C son respectivamente 20, 27 y 34.

  • a) Escriba la configuración electrónica de cada elemento.

  • b) Indique qué elemento es el más electronegativo y cuál el de mayor radio.

  • c) Indique razonadamente cuál o cuáles de los elementos son metales y cuál o cuáles no metales.

Ejercicios de selectividad 04/05

1.- La configuración electrónica del ion X3+ es 1s22s22p63s23p6.

¿Cuál es el número atómico y el símbolo de X? ¿A qué grupo y periodo pertenece ese elemento? Razone si posee electrones desapareados el elemento X.

2.- Los números atómicos de los elementos A, B, C y D son 2, 11, 17 y 25, respectivamente.

Escriba, para cada uno de ellos, la configuración electrónica e indique el número de electrones desapareados.

Justifique qué elemento tiene mayor radio.

Entre los elementos B y C, razone cuál tiene mayor energía de ionización.

3.- Dadas las moléculas BF3 y PF3:

¿Son polares los enlaces boro-flúor y fósforo-flúor? Razone su respuesta.

Prediga su geometría a partir de la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia.

¿Son polares esas moléculas? Justifique su respuesta.

4.- Dadas las moléculas de BCl3 y H2O:

Deduzca la geometría de cada una mediante la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia.

Justifique la polaridad de las mismas.

5.- Dadas las configuraciones electrónicas:

A : 1s23s1 ; B : 1s22s3 ; C : 1s22s22p63s23p5; D : 1s22s22px22py02pz0 Indique razonadamente:

La que no cumple el principio de exclusión de Pauli.

La que no cumple el principio de máxima multiplicidad de Hund.

La que, siendo permitida, contiene electrones desapareados.

6.- Para las moléculas BCl3 , NH3 y BeH2 , indique:

El número de pares de electrones sin compartir de cada átomo.

La geometría de cada molécula utilizando la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia.

La hibridación del átomo central.

7.- a) Escriba la configuración electrónica de los iones Mg2+ (Z=12) y S2- (Z=16).

Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.

Justifique cuál de los dos elementos, Mg o S, tendrá mayor energía de ionización.

8.- Supongamos que los sólidos cristalinos CsBr, NaBr y KBr cristalizan con el mismo tipo de red.

Ordénelos de mayor a menor según su energía reticular. Razone la respuesta.

Justifique cuál de ellos será menos soluble.

9.- a) Escriba la configuración electrónica de los iones: Al3+ (Z = 13) y Cl- (Z = 17).

Razone cuál de los dos iones tendrá mayor radio.

Razone cuál de los elementos correspondientes tendrá mayor energía de ionización.

Ejercicios de selectividad 05/06

1.- a) Escriba la configuración electrónica de los elementos A, B y C, cuyos números atómicos son 33, 35 y 37, respectivamente. Indique el grupo y el periodo al que pertenecen. Razone qué elemento tendrá mayor carácter metálico. 2.- Indique: Los subniveles de energía, dados por el número cuántico secundario l, que corresponden al nivel cuántico n = 4. A qué tipo de orbitales corresponden los subniveles anteriores. Si existe algún subnivel de n = 5 con energía menor que algún subnivel de n = 4, diga cuál. 3.- Dadas las siguientes configuraciones electrónicas externas:

ns1; ns2np1; ns2np6 Identifique el grupo del sistema periódico al que corresponde cada una de ellas.

Para el caso de n = 4, escriba la configuración electrónica completa del elemento de cada uno de esos grupos y nómbrelo.

4.- Dadas las especies químicas Cl2, HCl y CCl4:

Indique el tipo de enlace que existirá en cada una.

Justifique si los enlaces están polarizados.

Razone si dichas moléculas serán polares o apolares.

5.- a) Indique el número de electrones desapareados que hay en los siguientes átomos:

As (Z = 33) Cl (Z = 17) Ar (Z = 18) Indique los grupos de números cuánticos que corresponderán a esos electrones desapareados.

6.- Dadas las moléculas CF4 y NH3:

Represéntelas mediante estructuras de Lewis.

Justifique su geometría mediante la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia.

Indique la hibridación del átomo central.

7.- a) Razone si para un electrón son posibles las siguientes series de números cuánticos: (0, 0, 0, -1/2); (1, 1, 0, +1/2); (2, 1, -1, +1/2); (3, 2, 1, -1/2). Indique a qué tipo de orbital corresponden los estados anteriores que sean posibles. Indique en cuál de ellos la energía es mayor. 8.- Para el eteno (CH2=CH2) indique: La geometría de la molécula. La hibridación que presentan los orbitales de los átomos de carbono. Escriba la reacción de combustión ajustada de este compuesto. 9.- Dadas las siguientes especies: Ar, Ca2+ y Cl- .

Escriba sus configuraciones electrónicas.

Ordénelas, razonando la respuesta, en orden creciente de sus radios.

Números atómicos: Ar = 18; Ca = 20; Cl = 35,5

Estructura de la materia. Enlace químico

Ejercicios de selectividad 96/97

Comente cada una de las frases siguientes, indicando si son verdaderas o falsas, y explique las razones en las que se basa.

  • a) Para fundir hielo han de romperse enlaces covalentes.

  • b) Para evaporar agua hay que romper enlaces de hidrógeno.

  • 1. Para las especies químicas: yodo, metano, cloruro de potasio, cloruro de hidrógeno, mercurio y amoníaco, indique de forma razonada:

  • a) Las que poseen enlace covalente.

De entre las del apartado a), las que son polares, teniendo en cuenta su geometría.

  • 2. Dadas las especies químicas tetracloruro de carbono y amoníaco:

  • a) Indique la geometría de las moléculas, utilizando para ello el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia.

  • b) Indique la hibridación del átomo central.

  • c) Justifique la polaridad de las mismas.

  • 3.  a) Indique el tipo de enlace que predomina (iónico, covalente o metálico) en las siguientes especies químicas: cobre, tricloruro de boro, agua y fluoruro de cesio.

  • b) En el caso que predomine el enlace covalente, justifique la geometría y la polaridad de las moléculas.

  • 4. Dadas las moléculas de agua y difloruro de berilio, justifique:

  • a) La geometría de las mismas, de acuerdo con la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia.

  • b) La polaridad de los enlaces y la polaridad de las moléculas.

  • 5. Comente cada una de las frases siguientes, indicando si pueden ser verdaderas o no, y explique las razones en las que se basa:

  • a) El agua es un compuesto covalente apolar.

  • b) El agua es un buen disolvente de sustancias iónicas.

Ejercicios de selectividad 97/98

  • 1. a) Escribe las configuraciones electrónicas de los átomos X (Z = 19); Y (Z = 17).

  • b) Justifique el tipo de enlace que se formará cuando se combinen X-Y o Y-Y.

  • c) Justifique si las dos especies formadas en el apartado anterior serán solubles.

  • 2. a) Dibuje la geometría de las moléculas: BCl3 y H2O, aplicando la teoría de la Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia.

b) Explique si poseen momento dipolar.

c) Indique la hibridación que tiene el átomo central.

  • 3. Calcule la energía reticular del cloruro de sodio sabiendo:

Entalpía de formación (NaCl) = – 411 kJ/mol Energía de sublimación del sodio = + 108 kJ/mol Potencial de ionización del sodio = + 495 kJ/mol Energía de disociación del cloro = + 242 kJ/mol Afinidad electrónica del cloro = – 394 kJ/mol

  • 4. a) Represente, según la teoría de Lewis, las moléculas de etano (C2H6), eteno (C2H4) y etino (C2H2). Comente las diferencias más significativas que encuentre.

b) Qué tipo de hibridación presenta el carbono en cada una de las moléculas.

  • 5. Dada la gráfica adjunta, justifique:

  • a) El tipo de enlace dentro de cada compuesto

  • b) La variación de los puntos de fusión

  • c) Si todas las moléculas tienen una geometría angular, ¿Cuál será la más polar?

  • 6. Dadas las energías reticulares de las siguientes sustancias:

U (kJ/mol)

NaF

– 914

NaCl

– 770

NaBr

– 728

Razone cómo varían:

  • a) Sus puntos de fusión

  • b) Su dureza.

  • c) Su solubilidad en agua.

  • 7. Cuatro elementos diferentes A, B, C y D tienen números atómicos 6, 9,13 y 19, respectivamente. Se desea saber, sin necesidad de identificarlos:

  • a) La configuración electrónica y el número de electrones de valencia de cada uno de ellos.

  • b) El orden de menor a mayor según su electronegatividad.

  • c) La fórmula de los compuestos resultantes al combinarse B con cada uno de los restantes elementos, así como el tipo de enlace que formarán.

  • 8. Justifique la veracidad de las siguientes afirmaciones:

  • a) El agua pura es mala conductora de la electricidad.

  • b) El cloruro de sodio, en estado sólido, conduce la electricidad.

  • c) La disolución formada por cloruro de sodio en agua conduce la electricidad.

Ejercicios de selectividad 98/99

  • 1. Dadas las especies moleculares PF3 y SiF4.

  • a) Determine su geometría mediante la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia

  • b) Razone si los enlaces serán polares.

  • c) Razone si las moléculas presentarán momento dipolar.

  • 2. Los átomos A, B, C y D corresponden a elementos del mismo período y tienen 1,3, 5 y 7 electrones de valencia, respectivamente. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

  • a) ¿Qué fórmulas tendrán los compuestos formados por A y D, y por B y D?

  • b) ¿El compuesto formado por B y D será iónico o covalente?

  • c) ¿Qué elemento tiene la energía de ionización más alta y cuál más baja?

  • 3. Las configuraciones electrónicas: A = 1s2 2s2p6 3s1 B = 1s2 2s2p6 3s2p1 C = 1s2 2s2p6 3s2p5

Corresponden a átomos neutros. Indique las fórmulas y justifique el tipo predominante de enlace de los posibles compuestos que pueden formarse cuando se combinan las siguientes parejas:

a) A y C b) B y C c) C y C

  • 4. Describa el tipo de fuerzas que hay que vencer para llevar a cabo los siguientes procesos:

  • a) Fundir hielo

  • b) Hervir bromo (Br2)

  • c) Fundir cloruro de sodio.

  • 5. Explique desde el punto de vista de las interacciones moleculares los siguientes hechos:

  • a) El etano tiene un punto de ebullición más alto que el metano

  • b) El etanol tiene un punto de ebullición más alto que el etano.

  • 6. a) Represente la estructura del trifloruro de fósforo, según la teoría de Lewis.

  • b) Indique cuál será su geometría según la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia.

  • c) ¿Podrá tener el fósforo una covalencia superior a la presentada en el trifloruro de fósforo? Razone la respuesta.

Ejercicios de selectividad 99/00

  • 1. Los elementos A, B, C y D pertenecen al mismo periodo y tienen 1, 3, 5 y 7, electrones de valencia, respectivamente. Indique, razonando la respuesta: a) Qué elemento tiene P.I energía de ionizaci6n más alta y cuál la más baja. b) Qué fórmulas tendrán los compuestos AD y BD. c) Si el compuesto formado por C y D será iónico o covalente.

  • 2. La tabla que sigue corresponde a los puntos de fusión de distintos sólidos iónicos:

Compuesto Na F NaCl NaBr NaI Punto de fusión ºC 980 801 755 651 Considerando los valores anteriores: a) Indique cómo variará la energía reticular en este grupo de compuestos. b) Razone cuál es la causa de esa variación.

  • 3. Escriba la estructura de Lewis para las moléculas NF3 y CF4.

  • a) Dibuje la geometría de cada molécula según la teoría de Repulsión de Pares de Elec trones de la Capa de Valencia.

  • b) Considerando las geometrías moleculares, razone acerca de la polaridad de ambas moléculas.

Números atómicos: C = 6; N = 7; F = 9.

  • 4. a) Haga un esquema del ciclo de BornHaber para el NaCl.

  • b) Calcule la energía reticular del NaCl(s), a partir de los siguientes datos:

Datos:

Entalpía de sublimación del sodio = 108 kJ/mol; Entalpía de disociación del cloro = 243,2 kJ/ mol; Entalpía de ionización del sodio = 495,7 kJ/ mol, Afinidad electrónica del cloro = 348,0 kJ/ mol; Entalpía de formación del cloruro de sodio = – 401,8 kJ/ mol.

  • 5. a) Escriba las estructuras de Lewis correspondientes a las moléculas de etano (CH3CH3) y eteno (CH2 = CH2)

  • b) Explique qué tipo de hibridación tiene el carbono en cada compuesto.

  • 6. Dadas las especies químicas H2S y PH3:

  • a) Represéntelas mediante diagramas de Lewis.

  • b) Prediga la geometría de las especies anteriores según la teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia.

  • c) Indique la hibridación que presenta el átomo central en cada especie.

Partes: 1, 2
Página siguiente