Cómo reconocer sales
Una sal es un compuesto formado por cationes y aniones cuya proporción produce neutralidad eléctrica. Puede ser binaria, oxisal, ácida, básica, doble o hidratada. La clave práctica es localizar catión, anión y neutralidad global antes de nombrar.
La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
| Criterio | Qué observar | Límite |
|---|---|---|
| Rasgo central | catión, anión y neutralidad global | No decidir por una palabra aislada. |
| Contraste | una sal no es cualquier sustancia cristalina ni todo compuesto que contiene sodio | Comparar la fórmula completa. |
| Condición | la fórmula no permite deducir por sí sola solubilidad, estructura cristalina o peligrosidad | Separar formulación y propiedades. |
Relación con la familia
Este tema pertenece a Compuestos inorgánicos y nomenclatura. Compáralo con clasificación de compuestos inorgánicos y oxisales. Para justificar cargas y estados, consulta tabla periódica y elementos.
100 ejemplos explicados paso a paso
1. NaCl: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NaCl; composición: Na+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Cloruro de sodio; sal binaria.
Interpretación: La proporción 1:1 neutraliza las cargas.
2. KBr: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- KBr; composición: K+ y Br−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Bromuro de potasio; sal binaria.
Interpretación: El potasio mantiene carga +1.
3. KI: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- KI; composición: K+ y I−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Yoduro de potasio; sal binaria.
Interpretación: El anión yoduro tiene carga −1.
4. CaCl2: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaCl2; composición: Ca2+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 2(−1) = 0
- Resultado
- Cloruro de calcio; sal binaria.
Interpretación: Se necesitan dos cloruros por cada calcio.
5. MgSO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MgSO4; composición: Mg2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Sulfato de magnesio; oxisal.
Interpretación: Las cargas se compensan en proporción 1:1.
6. CaCO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaCO3; composición: Ca2+ y CO3 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Carbonato de calcio; oxisal.
Interpretación: Es una sal poco soluble en agua.
7. Na2CO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Na2CO3; composición: Na+ y CO3 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+1) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Carbonato de sodio; oxisal.
Interpretación: El subíndice 2 pertenece al sodio.
8. KNO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- KNO3; composición: K+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Nitrato de potasio; oxisal.
Interpretación: El nitrato se conserva como ion poliatómico.
9. NaNO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NaNO3; composición: Na+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Nitrato de sodio; oxisal.
Interpretación: No se alteran los subíndices internos del nitrato.
10. NH4Cl: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NH4Cl; composición: NH4+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Cloruro de amonio; sal de amonio.
Interpretación: El catión también puede ser poliatómico.
11. NH4NO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NH4NO3; composición: NH4+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Nitrato de amonio; oxisal de amonio.
Interpretación: Ambos iones son poliatómicos.
12. CuSO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CuSO4; composición: Cu2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Sulfato de cobre(II); oxisal.
Interpretación: El número romano indica la carga del cobre.
13. FeSO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- FeSO4; composición: Fe2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Sulfato de hierro(II); oxisal.
Interpretación: No debe confundirse con el sulfato de hierro(III).
14. Fe2(SO4)3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Fe2(SO4)3; composición: Fe3+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+3) + 3(−2) = 0
- Resultado
- Sulfato de hierro(III); oxisal.
Interpretación: Los paréntesis agrupan tres iones sulfato.
15. ZnSO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- ZnSO4; composición: Zn2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Sulfato de zinc; oxisal.
Interpretación: El zinc se trata habitualmente con carga +2.
16. AgNO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- AgNO3; composición: Ag+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Nitrato de plata; oxisal.
Interpretación: La fórmula conserva intacto el anión nitrato.
17. BaSO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- BaSO4; composición: Ba2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Sulfato de bario; oxisal.
Interpretación: Su baja solubilidad no cambia su formulación.
18. Pb(NO3)2: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Pb(NO3)2; composición: Pb2+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2) + 2(−1) = 0
- Resultado
- Nitrato de plomo(II); oxisal.
Interpretación: El nitrato se encierra entre paréntesis.
19. Al2(SO4)3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Al2(SO4)3; composición: Al3+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+3) + 3(−2) = 0
- Resultado
- Sulfato de aluminio; oxisal.
Interpretación: El mínimo común de 3 y 2 es 6.
20. Na3PO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Na3PO4; composición: Na+ y PO4 3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 3(+1) + 1(−3) = 0
- Resultado
- Fosfato de sodio; oxisal.
Interpretación: Tres sodios equilibran un fosfato.
21. Ca3(PO4)2: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Ca3(PO4)2; composición: Ca2+ y PO4 3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 3(+2) + 2(−3) = 0
- Resultado
- Fosfato de calcio; oxisal.
Interpretación: La carga total positiva y negativa es seis.
22. CH3COONa: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CH3COONa; composición: Na+ y CH3COO−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Acetato de sodio; sal de ácido orgánico.
Interpretación: Es una sal aunque su anión contenga carbono.
23. NaHCO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NaHCO3; composición: Na+ y HCO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Hidrogenocarbonato de sodio; sal ácida.
Interpretación: El anión conserva un hidrógeno ionizable.
24. KMnO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- KMnO4; composición: K+ y MnO4−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado
- Permanganato de potasio; oxisal.
Interpretación: El anión permanganato tiene carga −1.
25. K2Cr2O7: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- K2Cr2O7; composición: K+ y Cr2O7 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se localiza catión, anión y neutralidad global y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+1) + 1(−2) = 0
- Resultado
- Dicromato de potasio; oxisal.
Interpretación: Dos potasios equilibran el dicromato.
26. Cloruro de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de sodio; especies: Na+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- NaCl.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de sodio. La proporción 1:1 neutraliza las cargas.
27. Bromuro de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Bromuro de potasio; especies: K+ y Br−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- KBr.
Interpretación: La fórmula corresponde a bromuro de potasio. El potasio mantiene carga +1.
28. Yoduro de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Yoduro de potasio; especies: K+ y I−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- KI.
Interpretación: La fórmula corresponde a yoduro de potasio. El anión yoduro tiene carga −1.
29. Cloruro de calcio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de calcio; especies: Ca2+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 2(−1) = 0
- Fórmula resultante
- CaCl2.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de calcio. Se necesitan dos cloruros por cada calcio.
30. Sulfato de magnesio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de magnesio; especies: Mg2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- MgSO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de magnesio. Las cargas se compensan en proporción 1:1.
31. Carbonato de calcio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Carbonato de calcio; especies: Ca2+ y CO3 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- CaCO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de calcio. Es una sal poco soluble en agua.
32. Carbonato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Carbonato de sodio; especies: Na+ y CO3 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 2(+1) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- Na2CO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de sodio. El subíndice 2 pertenece al sodio.
33. Nitrato de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de potasio; especies: K+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- KNO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de potasio. El nitrato se conserva como ion poliatómico.
34. Nitrato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de sodio; especies: Na+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- NaNO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de sodio. No se alteran los subíndices internos del nitrato.
35. Cloruro de amonio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de amonio; especies: NH4+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- NH4Cl.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de amonio. El catión también puede ser poliatómico.
36. Nitrato de amonio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de amonio; especies: NH4+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- NH4NO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de amonio. Ambos iones son poliatómicos.
37. Sulfato de cobre(II): escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de cobre(II); especies: Cu2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- CuSO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de cobre(II). El número romano indica la carga del cobre.
38. Sulfato de hierro(II): escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de hierro(II); especies: Fe2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- FeSO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de hierro(II). No debe confundirse con el sulfato de hierro(III).
39. Sulfato de hierro(III): escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de hierro(III); especies: Fe3+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 2(+3) + 3(−2) = 0
- Fórmula resultante
- Fe2(SO4)3.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de hierro(III). Los paréntesis agrupan tres iones sulfato.
40. Sulfato de zinc: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de zinc; especies: Zn2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- ZnSO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de zinc. El zinc se trata habitualmente con carga +2.
41. Nitrato de plata: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de plata; especies: Ag+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- AgNO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de plata. La fórmula conserva intacto el anión nitrato.
42. Sulfato de bario: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de bario; especies: Ba2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- BaSO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de bario. Su baja solubilidad no cambia su formulación.
43. Nitrato de plomo(II): escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de plomo(II); especies: Pb2+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2) + 2(−1) = 0
- Fórmula resultante
- Pb(NO3)2.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de plomo(II). El nitrato se encierra entre paréntesis.
44. Sulfato de aluminio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de aluminio; especies: Al3+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 2(+3) + 3(−2) = 0
- Fórmula resultante
- Al2(SO4)3.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de aluminio. El mínimo común de 3 y 2 es 6.
45. Fosfato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Fosfato de sodio; especies: Na+ y PO4 3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 3(+1) + 1(−3) = 0
- Fórmula resultante
- Na3PO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de sodio. Tres sodios equilibran un fosfato.
46. Fosfato de calcio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Fosfato de calcio; especies: Ca2+ y PO4 3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 3(+2) + 2(−3) = 0
- Fórmula resultante
- Ca3(PO4)2.
Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de calcio. La carga total positiva y negativa es seis.
47. Acetato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Acetato de sodio; especies: Na+ y CH3COO−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- CH3COONa.
Interpretación: La fórmula corresponde a acetato de sodio. Es una sal aunque su anión contenga carbono.
48. Hidrogenocarbonato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Hidrogenocarbonato de sodio; especies: Na+ y HCO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- NaHCO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a hidrogenocarbonato de sodio. El anión conserva un hidrógeno ionizable.
49. Permanganato de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Permanganato de potasio; especies: K+ y MnO4−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Fórmula resultante
- KMnO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a permanganato de potasio. El anión permanganato tiene carga −1.
50. Dicromato de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Dicromato de potasio; especies: K+ y Cr2O7 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 2(+1) + 1(−2) = 0
- Fórmula resultante
- K2Cr2O7.
Interpretación: La fórmula corresponde a dicromato de potasio. Dos potasios equilibran el dicromato.
51. NaCl: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaCl, cloruro de sodio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y Cl−.
- Clasificación
- Se clasifica como sal binaria.
Interpretación: La proporción 1:1 neutraliza las cargas.
52. KBr: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KBr, bromuro de potasio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y Br−.
- Clasificación
- Se clasifica como sal binaria.
Interpretación: El potasio mantiene carga +1.
53. KI: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KI, yoduro de potasio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y I−.
- Clasificación
- Se clasifica como sal binaria.
Interpretación: El anión yoduro tiene carga −1.
54. CaCl2: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaCl2, cloruro de calcio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Ca2+ y Cl−.
- Clasificación
- Se clasifica como sal binaria.
Interpretación: Se necesitan dos cloruros por cada calcio.
55. MgSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MgSO4, sulfato de magnesio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Mg2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: Las cargas se compensan en proporción 1:1.
56. CaCO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaCO3, carbonato de calcio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Ca2+ y CO3 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: Es una sal poco soluble en agua.
57. Na2CO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na2CO3, carbonato de sodio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y CO3 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: El subíndice 2 pertenece al sodio.
58. KNO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KNO3, nitrato de potasio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: El nitrato se conserva como ion poliatómico.
59. NaNO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaNO3, nitrato de sodio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: No se alteran los subíndices internos del nitrato.
60. NH4Cl: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NH4Cl, cloruro de amonio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es NH4+ y Cl−.
- Clasificación
- Se clasifica como sal de amonio.
Interpretación: El catión también puede ser poliatómico.
61. NH4NO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NH4NO3, nitrato de amonio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es NH4+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal de amonio.
Interpretación: Ambos iones son poliatómicos.
62. CuSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CuSO4, sulfato de cobre(II)
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Cu2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: El número romano indica la carga del cobre.
63. FeSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- FeSO4, sulfato de hierro(II)
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Fe2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: No debe confundirse con el sulfato de hierro(III).
64. Fe2(SO4)3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Fe2(SO4)3, sulfato de hierro(III)
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Fe3+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: Los paréntesis agrupan tres iones sulfato.
65. ZnSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- ZnSO4, sulfato de zinc
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Zn2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: El zinc se trata habitualmente con carga +2.
66. AgNO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- AgNO3, nitrato de plata
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Ag+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: La fórmula conserva intacto el anión nitrato.
67. BaSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- BaSO4, sulfato de bario
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Ba2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: Su baja solubilidad no cambia su formulación.
68. Pb(NO3)2: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Pb(NO3)2, nitrato de plomo(II)
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Pb2+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: El nitrato se encierra entre paréntesis.
69. Al2(SO4)3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Al2(SO4)3, sulfato de aluminio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Al3+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: El mínimo común de 3 y 2 es 6.
70. Na3PO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na3PO4, fosfato de sodio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y PO4 3−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: Tres sodios equilibran un fosfato.
71. Ca3(PO4)2: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Ca3(PO4)2, fosfato de calcio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Ca2+ y PO4 3−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: La carga total positiva y negativa es seis.
72. CH3COONa: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CH3COONa, acetato de sodio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y CH3COO−.
- Clasificación
- Se clasifica como sal de ácido orgánico.
Interpretación: Es una sal aunque su anión contenga carbono.
73. NaHCO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaHCO3, hidrogenocarbonato de sodio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y HCO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como sal ácida.
Interpretación: El anión conserva un hidrógeno ionizable.
74. KMnO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KMnO4, permanganato de potasio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y MnO4−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: El anión permanganato tiene carga −1.
75. K2Cr2O7: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- K2Cr2O7, dicromato de potasio
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión, anión y neutralidad global.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y Cr2O7 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como oxisal.
Interpretación: Dos potasios equilibran el dicromato.
76. NaCl: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- NaCl — cloruro de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. La proporción 1:1 neutraliza las cargas.
77. KBr: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y Br−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- KBr — bromuro de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El potasio mantiene carga +1.
78. KI: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y I−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- KI — yoduro de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El anión yoduro tiene carga −1.
79. CaCl2: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ca2+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 2(−1) = 0
- Resultado verificado
- CaCl2 — cloruro de calcio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Se necesitan dos cloruros por cada calcio.
80. MgSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Mg2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- MgSO4 — sulfato de magnesio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Las cargas se compensan en proporción 1:1.
81. CaCO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ca2+ y CO3 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- CaCO3 — carbonato de calcio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Es una sal poco soluble en agua.
82. Na2CO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y CO3 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 2(+1) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- Na2CO3 — carbonato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El subíndice 2 pertenece al sodio.
83. KNO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- KNO3 — nitrato de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El nitrato se conserva como ion poliatómico.
84. NaNO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- NaNO3 — nitrato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. No se alteran los subíndices internos del nitrato.
85. NH4Cl: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- NH4+ y Cl−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- NH4Cl — cloruro de amonio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El catión también puede ser poliatómico.
86. NH4NO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- NH4+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- NH4NO3 — nitrato de amonio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Ambos iones son poliatómicos.
87. CuSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Cu2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- CuSO4 — sulfato de cobre(II).
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El número romano indica la carga del cobre.
88. FeSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Fe2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- FeSO4 — sulfato de hierro(II).
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. No debe confundirse con el sulfato de hierro(III).
89. Fe2(SO4)3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Fe3+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 2(+3) + 3(−2) = 0
- Resultado verificado
- Fe2(SO4)3 — sulfato de hierro(III).
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Los paréntesis agrupan tres iones sulfato.
90. ZnSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Zn2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- ZnSO4 — sulfato de zinc.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El zinc se trata habitualmente con carga +2.
91. AgNO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ag+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- AgNO3 — nitrato de plata.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. La fórmula conserva intacto el anión nitrato.
92. BaSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ba2+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- BaSO4 — sulfato de bario.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Su baja solubilidad no cambia su formulación.
93. Pb(NO3)2: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Pb2+ y NO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2) + 2(−1) = 0
- Resultado verificado
- Pb(NO3)2 — nitrato de plomo(II).
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El nitrato se encierra entre paréntesis.
94. Al2(SO4)3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Al3+ y SO4 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 2(+3) + 3(−2) = 0
- Resultado verificado
- Al2(SO4)3 — sulfato de aluminio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El mínimo común de 3 y 2 es 6.
95. Na3PO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y PO4 3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 3(+1) + 1(−3) = 0
- Resultado verificado
- Na3PO4 — fosfato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Tres sodios equilibran un fosfato.
96. Ca3(PO4)2: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ca2+ y PO4 3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 3(+2) + 2(−3) = 0
- Resultado verificado
- Ca3(PO4)2 — fosfato de calcio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. La carga total positiva y negativa es seis.
97. CH3COONa: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y CH3COO−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- CH3COONa — acetato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Es una sal aunque su anión contenga carbono.
98. NaHCO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y HCO3−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- NaHCO3 — hidrogenocarbonato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El anión conserva un hidrógeno ionizable.
99. KMnO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y MnO4−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1) + 1(−1) = 0
- Resultado verificado
- KMnO4 — permanganato de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. El anión permanganato tiene carga −1.
100. K2Cr2O7: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y Cr2O7 2−
- Principio
- La fórmula mínima debe equilibrar la carga positiva total y la negativa total.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 2(+1) + 1(−2) = 0
- Resultado verificado
- K2Cr2O7 — dicromato de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. Dos potasios equilibran el dicromato.
Ahora te toca a ti
Ejercicio 1
Resuelve de nuevo «26. Cloruro de sodio: escribir la fórmula» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: NaCl.
La fórmula corresponde a cloruro de sodio. La proporción 1:1 neutraliza las cargas.
Ejercicio 2
Resuelve de nuevo «51. NaCl: clasificar sin adivinar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: Se clasifica como sal binaria.
La proporción 1:1 neutraliza las cargas.
Ejercicio 3
Resuelve de nuevo «76. NaCl: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: NaCl — cloruro de sodio.
La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. La proporción 1:1 neutraliza las cargas.
Ejercicio 4
Resuelve de nuevo «13. FeSO4: reconocer y nombrar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: Sulfato de hierro(II); oxisal.
No debe confundirse con el sulfato de hierro(III).
Ejercicio 5
Resuelve de nuevo «88. FeSO4: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: FeSO4 — sulfato de hierro(II).
La comprobación evita el error de cruzar cargas sin simplificar los subíndices. No debe confundirse con el sulfato de hierro(III).
Errores frecuentes
Error: Cruzar cargas sin simplificar los subíndices.
Corrección: Aplicar primero el criterio: catión, anión y neutralidad global.
La nomenclatura comienza al reconocer la especie, no al memorizar terminaciones.
Error: Decidir la familia por un solo elemento.
Corrección: Leer la fórmula completa y buscar grupos como OH, O–O, oxoaniones o agua de hidratación.
El mismo elemento puede aparecer en familias distintas.
Error: Cruzar cargas y conservar subíndices reducibles.
Corrección: Comprobar neutralidad y simplificar la proporción global cuando corresponda.
Los subíndices representan la proporción mínima, salvo grupos estructurales que deben conservarse.
Error: Usar un número romano sin comprobarlo.
Corrección: Calcular el estado de oxidación a partir de la fórmula.
El número romano distingue estados variables, no es un adorno.
Error: Deducir solubilidad o seguridad solo por la fórmula.
Corrección: Separar formulación de propiedades experimentales.
la fórmula no permite deducir por sí sola solubilidad, estructura cristalina o peligrosidad.
Pon a prueba lo aprendido
Pregunta 1 de 10
¿Qué resultado está justificado en «1. NaCl: reconocer y nombrar»?
Pregunta 2 de 10
¿Qué resultado está justificado en «14. Fe2(SO4)3: reconocer y nombrar»?
Pregunta 3 de 10
¿Qué resultado está justificado en «27. Bromuro de potasio: escribir la fórmula»?
Pregunta 4 de 10
¿Qué resultado está justificado en «40. Sulfato de zinc: escribir la fórmula»?
Pregunta 5 de 10
¿Qué resultado está justificado en «53. KI: clasificar sin adivinar»?
Pregunta 6 de 10
¿Qué resultado está justificado en «66. AgNO3: clasificar sin adivinar»?
Pregunta 7 de 10
¿Qué debe revisarse antes de nombrar?
Pregunta 8 de 10
¿Una fórmula demuestra por sí sola la solubilidad?
Pregunta 9 de 10
¿Cuándo se usa un número romano?
Pregunta 10 de 10
¿Qué error bloquea la formulación?
Resultado del test
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Revisa tus errores
Preguntas frecuentes
Buscar catión, anión y neutralidad global. Después se comprueba la fórmula completa.
La comparación clave es esta: una sal no es cualquier sustancia cristalina ni todo compuesto que contiene sodio.
No. La fórmula no permite deducir por sí sola solubilidad, estructura cristalina o peligrosidad.
Porque permiten verificar la proporción y justificar el nombre sin depender de memoria aislada.
No. Se trabajan 25 compuestos mediante cuatro operaciones distintas: reconocer, formular, clasificar y comprobar.
Fuentes y revisión editorial
Cómo citar este artículo
Editorial Ejemplode. (2026, 9 de agosto). Sales: 100 ejemplos explicados. https://www.ejemplode.com/quimica/sales/
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