Química

Sales: 100 ejemplos explicados

La sal de mesa, el carbonato de una roca y el sulfato de una etiqueta parecen distintos, pero todos se entienden separando catión y anión.

Editorial Ejemplode 34 min Revisado editorialmente
Respuesta rápida

Una sal es un compuesto formado por cationes y aniones cuya proporción produce neutralidad eléctrica. Puede ser binaria, oxisal, ácida, básica, doble o hidratada.

    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.

    CriterioQué observarLímite
    Rasgo centralcatión, anión y neutralidad globalNo decidir por una palabra aislada.
    Contrasteuna sal no es cualquier sustancia cristalina ni todo compuesto que contiene sodioComparar la fórmula completa.
    Condiciónla fórmula no permite deducir por sí sola solubilidad, estructura cristalina o peligrosidadSeparar formulación y propiedades.
    Diagrama para reconocer catión, anión y neutralidad global.
    El diagrama organiza la lectura antes de aplicar nomenclatura.

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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.

    Test de 10 preguntas

    Pon a prueba lo aprendido

    Aciertos: 0/10

    Pregunta 1 de 10

    ¿Qué resultado está justificado en «1. NaCl: reconocer y nombrar»?

    Preguntas frecuentes

    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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