Cómo reconocer oxisales
Las oxisales combinan un catión con un oxoanión derivado formalmente de un oxiácido. Su nombre conserva denominaciones como nitrato, sulfato, carbonato o fosfato. La clave práctica es localizar catión unido a un anión poliatómico con oxígeno antes de nombrar.
Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
| Criterio | Qué observar | Límite |
|---|---|---|
| Rasgo central | catión unido a un anión poliatómico con oxígeno | No decidir por una palabra aislada. |
| Contraste | una oxisal no es un óxido ni una sal binaria | Comparar la fórmula completa. |
| Condición | las formas ácidas, básicas, dobles e hidratadas requieren información adicional en el nombre | Separar formulación y propiedades. |
Relación con la familia
Este tema pertenece a Compuestos inorgánicos y nomenclatura. Compáralo con oxiácidos y sales. Para justificar cargas y estados, consulta tabla periódica y elementos.
100 ejemplos explicados paso a paso
1. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Nitrato de sodio; nitrato.
Interpretación: Contiene el oxoanión nitrato.
2. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Nitrato de potasio; nitrato.
Interpretación: La proporción es 1:1.
3. Ca(NO3)2: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Ca(NO3)2; composición: Ca2+ y NO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+2(−1)=0
- Resultado
- Nitrato de calcio; nitrato.
Interpretación: Los paréntesis agrupan dos nitratos.
4. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Nitrato de plata; nitrato.
Interpretación: El anión se conserva íntegro.
5. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+2(−1)=0
- Resultado
- Nitrato de plomo(II); nitrato.
Interpretación: El plomo está en +2.
6. Na2SO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Na2SO4; composición: Na+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+1)+1(−2)=0
- Resultado
- Sulfato de sodio; sulfato.
Interpretación: Dos sodios equilibran el sulfato.
7. K2SO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- K2SO4; composición: K+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+1)+1(−2)=0
- Resultado
- Sulfato de potasio; sulfato.
Interpretación: El anión tiene carga −2.
8. CaSO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaSO4; composición: Ca2+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado
- Sulfato de calcio; sulfato.
Interpretación: La proporción se reduce a 1:1.
9. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado
- Sulfato de cobre(II); sulfato.
Interpretación: Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.
10. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado
- Sulfato de hierro(II); sulfato.
Interpretación: El hierro está en +2.
11. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+1)+1(−2)=0
- Resultado
- Carbonato de sodio; carbonato.
Interpretación: Es una oxisal, no un óxido.
12. K2CO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- K2CO3; composición: K+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 2(+1)+1(−2)=0
- Resultado
- Carbonato de potasio; carbonato.
Interpretación: Dos potasios equilibran el carbonato.
13. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado
- Carbonato de calcio; carbonato.
Interpretación: Su insolubilidad no altera el nombre.
14. MgCO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MgCO3; composición: Mg2+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado
- Carbonato de magnesio; carbonato.
Interpretación: La fórmula mínima es 1:1.
15. ZnCO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- ZnCO3; composición: Zn2+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado
- Carbonato de zinc; carbonato.
Interpretación: El zinc suele presentarse como +2.
16. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 3(+1)+1(−3)=0
- Resultado
- Fosfato de sodio; fosfato.
Interpretación: Tres sodios equilibran el fosfato.
17. K3PO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- K3PO4; composición: K+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 3(+1)+1(−3)=0
- Resultado
- Fosfato de potasio; fosfato.
Interpretación: El anión conserva cuatro oxígenos.
18. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 3(+2)+2(−3)=0
- Resultado
- Fosfato de calcio; fosfato.
Interpretación: La carga total es cero.
19. AlPO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- AlPO4; composición: Al3+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+3)+1(−3)=0
- Resultado
- Fosfato de aluminio; fosfato.
Interpretación: La proporción es 1:1.
20. (NH4)3PO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- (NH4)3PO4; composición: NH4+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 3(+1)+1(−3)=0
- Resultado
- Fosfato de amonio; fosfato de amonio.
Interpretación: Los paréntesis agrupan el catión.
21. NaClO: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NaClO; composición: Na+ y ClO−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Hipoclorito de sodio; hipoclorito.
Interpretación: Tiene un oxígeno en el oxoanión.
22. NaClO2: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NaClO2; composición: Na+ y ClO2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Clorito de sodio; clorito.
Interpretación: No debe confundirse con clorato.
23. NaClO3: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NaClO3; composición: Na+ y ClO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Clorato de sodio; clorato.
Interpretación: El anión contiene tres oxígenos.
24. NaClO4: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NaClO4; composición: Na+ y ClO4−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Perclorato de sodio; perclorato.
Interpretación: El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.
25. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado
- Permanganato de potasio; permanganato.
Interpretación: El manganeso está en +7 dentro del oxoanión.
26. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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. Contiene el oxoanión nitrato.
27. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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. La proporción es 1:1.
28. Nitrato de calcio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de calcio; especies: Ca2+ y NO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2)+2(−1)=0
- Fórmula resultante
- Ca(NO3)2.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de calcio. Los paréntesis agrupan dos nitratos.
29. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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. El anión se conserva íntegro.
30. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 plomo está en +2.
31. Sulfato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de sodio; especies: Na+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 2(+1)+1(−2)=0
- Fórmula resultante
- Na2SO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de sodio. Dos sodios equilibran el sulfato.
32. Sulfato de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de potasio; especies: K+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 2(+1)+1(−2)=0
- Fórmula resultante
- K2SO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de potasio. El anión tiene carga −2.
33. Sulfato de calcio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de calcio; especies: Ca2+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2)+1(−2)=0
- Fórmula resultante
- CaSO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de calcio. La proporción se reduce a 1:1.
34. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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). Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.
35. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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). El hierro está en +2.
36. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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. Es una oxisal, no un óxido.
37. Carbonato de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Carbonato de potasio; especies: K+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 2(+1)+1(−2)=0
- Fórmula resultante
- K2CO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de potasio. Dos potasios equilibran el carbonato.
38. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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. Su insolubilidad no altera el nombre.
39. Carbonato de magnesio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Carbonato de magnesio; especies: Mg2+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2)+1(−2)=0
- Fórmula resultante
- MgCO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de magnesio. La fórmula mínima es 1:1.
40. Carbonato de zinc: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Carbonato de zinc; especies: Zn2+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+2)+1(−2)=0
- Fórmula resultante
- ZnCO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de zinc. El zinc suele presentarse como +2.
41. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 el fosfato.
42. Fosfato de potasio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Fosfato de potasio; especies: K+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 3(+1)+1(−3)=0
- Fórmula resultante
- K3PO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de potasio. El anión conserva cuatro oxígenos.
43. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 es cero.
44. Fosfato de aluminio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Fosfato de aluminio; especies: Al3+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+3)+1(−3)=0
- Fórmula resultante
- AlPO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de aluminio. La proporción es 1:1.
45. Fosfato de amonio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Fosfato de amonio; especies: NH4+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 3(+1)+1(−3)=0
- Fórmula resultante
- (NH4)3PO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de amonio. Los paréntesis agrupan el catión.
46. Hipoclorito de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Hipoclorito de sodio; especies: Na+ y ClO−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1)+1(−1)=0
- Fórmula resultante
- NaClO.
Interpretación: La fórmula corresponde a hipoclorito de sodio. Tiene un oxígeno en el oxoanión.
47. Clorito de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Clorito de sodio; especies: Na+ y ClO2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1)+1(−1)=0
- Fórmula resultante
- NaClO2.
Interpretación: La fórmula corresponde a clorito de sodio. No debe confundirse con clorato.
48. Clorato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Clorato de sodio; especies: Na+ y ClO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1)+1(−1)=0
- Fórmula resultante
- NaClO3.
Interpretación: La fórmula corresponde a clorato de sodio. El anión contiene tres oxígenos.
49. Perclorato de sodio: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Perclorato de sodio; especies: Na+ y ClO4−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- 1(+1)+1(−1)=0
- Fórmula resultante
- NaClO4.
Interpretación: La fórmula corresponde a perclorato de sodio. El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.
50. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 manganeso está en +7 dentro del oxoanión.
51. NaNO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaNO3, nitrato de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como nitrato.
Interpretación: Contiene el oxoanión nitrato.
52. KNO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KNO3, nitrato de potasio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como nitrato.
Interpretación: La proporción es 1:1.
53. Ca(NO3)2: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Ca(NO3)2, nitrato de calcio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Ca2+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como nitrato.
Interpretación: Los paréntesis agrupan dos nitratos.
54. AgNO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- AgNO3, nitrato de plata
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Ag+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como nitrato.
Interpretación: El anión se conserva íntegro.
55. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Pb2+ y NO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como nitrato.
Interpretación: El plomo está en +2.
56. Na2SO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na2SO4, sulfato de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como sulfato.
Interpretación: Dos sodios equilibran el sulfato.
57. K2SO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- K2SO4, sulfato de potasio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como sulfato.
Interpretación: El anión tiene carga −2.
58. CaSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaSO4, sulfato de calcio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Ca2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como sulfato.
Interpretación: La proporción se reduce a 1:1.
59. CuSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CuSO4, sulfato de cobre(II)
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Cu2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como sulfato.
Interpretación: Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.
60. FeSO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- FeSO4, sulfato de hierro(II)
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Fe2+ y SO4 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como sulfato.
Interpretación: El hierro está en +2.
61. Na2CO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na2CO3, carbonato de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y CO3 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como carbonato.
Interpretación: Es una oxisal, no un óxido.
62. K2CO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- K2CO3, carbonato de potasio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y CO3 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como carbonato.
Interpretación: Dos potasios equilibran el carbonato.
63. CaCO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaCO3, carbonato de calcio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Ca2+ y CO3 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como carbonato.
Interpretación: Su insolubilidad no altera el nombre.
64. MgCO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MgCO3, carbonato de magnesio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Mg2+ y CO3 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como carbonato.
Interpretación: La fórmula mínima es 1:1.
65. ZnCO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- ZnCO3, carbonato de zinc
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Zn2+ y CO3 2−.
- Clasificación
- Se clasifica como carbonato.
Interpretación: El zinc suele presentarse como +2.
66. Na3PO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na3PO4, fosfato de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y PO4 3−.
- Clasificación
- Se clasifica como fosfato.
Interpretación: Tres sodios equilibran el fosfato.
67. K3PO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- K3PO4, fosfato de potasio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y PO4 3−.
- Clasificación
- Se clasifica como fosfato.
Interpretación: El anión conserva cuatro oxígenos.
68. 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
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Ca2+ y PO4 3−.
- Clasificación
- Se clasifica como fosfato.
Interpretación: La carga total es cero.
69. AlPO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- AlPO4, fosfato de aluminio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Al3+ y PO4 3−.
- Clasificación
- Se clasifica como fosfato.
Interpretación: La proporción es 1:1.
70. (NH4)3PO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- (NH4)3PO4, fosfato de amonio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es NH4+ y PO4 3−.
- Clasificación
- Se clasifica como fosfato de amonio.
Interpretación: Los paréntesis agrupan el catión.
71. NaClO: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaClO, hipoclorito de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y ClO−.
- Clasificación
- Se clasifica como hipoclorito.
Interpretación: Tiene un oxígeno en el oxoanión.
72. NaClO2: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaClO2, clorito de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y ClO2−.
- Clasificación
- Se clasifica como clorito.
Interpretación: No debe confundirse con clorato.
73. NaClO3: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaClO3, clorato de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y ClO3−.
- Clasificación
- Se clasifica como clorato.
Interpretación: El anión contiene tres oxígenos.
74. NaClO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NaClO4, perclorato de sodio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es Na+ y ClO4−.
- Clasificación
- Se clasifica como perclorato.
Interpretación: El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.
75. KMnO4: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KMnO4, permanganato de potasio
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
- Razonamiento
- La composición observada es K+ y MnO4−.
- Clasificación
- Se clasifica como permanganato.
Interpretación: El manganeso está en +7 dentro del oxoanión.
76. NaNO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y NO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Contiene el oxoanión nitrato.
77. KNO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y NO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La proporción es 1:1.
78. Ca(NO3)2: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ca2+ y NO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2)+2(−1)=0
- Resultado verificado
- Ca(NO3)2 — nitrato de calcio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Los paréntesis agrupan dos nitratos.
79. AgNO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ag+ y NO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión se conserva íntegro.
80. Pb(NO3)2: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Pb2+ y NO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El plomo está en +2.
81. Na2SO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 2(+1)+1(−2)=0
- Resultado verificado
- Na2SO4 — sulfato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Dos sodios equilibran el sulfato.
82. K2SO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 2(+1)+1(−2)=0
- Resultado verificado
- K2SO4 — sulfato de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión tiene carga −2.
83. CaSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ca2+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado verificado
- CaSO4 — sulfato de calcio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La proporción se reduce a 1:1.
84. CuSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Cu2+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.
85. FeSO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Fe2+ y SO4 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El hierro está en +2.
86. Na2CO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Es una oxisal, no un óxido.
87. K2CO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 2(+1)+1(−2)=0
- Resultado verificado
- K2CO3 — carbonato de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Dos potasios equilibran el carbonato.
88. CaCO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ca2+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Su insolubilidad no altera el nombre.
89. MgCO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Mg2+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado verificado
- MgCO3 — carbonato de magnesio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La fórmula mínima es 1:1.
90. ZnCO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Zn2+ y CO3 2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+2)+1(−2)=0
- Resultado verificado
- ZnCO3 — carbonato de zinc.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El zinc suele presentarse como +2.
91. Na3PO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Tres sodios equilibran el fosfato.
92. K3PO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 3(+1)+1(−3)=0
- Resultado verificado
- K3PO4 — fosfato de potasio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión conserva cuatro oxígenos.
93. Ca3(PO4)2: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Ca2+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La carga total es cero.
94. AlPO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Al3+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+3)+1(−3)=0
- Resultado verificado
- AlPO4 — fosfato de aluminio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La proporción es 1:1.
95. (NH4)3PO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- NH4+ y PO4 3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 3(+1)+1(−3)=0
- Resultado verificado
- (NH4)3PO4 — fosfato de amonio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Los paréntesis agrupan el catión.
96. NaClO: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y ClO−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado verificado
- NaClO — hipoclorito de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Tiene un oxígeno en el oxoanión.
97. NaClO2: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y ClO2−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado verificado
- NaClO2 — clorito de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. No debe confundirse con clorato.
98. NaClO3: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y ClO3−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado verificado
- NaClO3 — clorato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión contiene tres oxígenos.
99. NaClO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na+ y ClO4−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- 1(+1)+1(−1)=0
- Resultado verificado
- NaClO4 — perclorato de sodio.
Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.
100. KMnO4: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- K+ y MnO4−
- Principio
- Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
- 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 modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El manganeso está en +7 dentro del oxoanión.
Ahora te toca a ti
Ejercicio 1
Resuelve de nuevo «26. Nitrato de sodio: escribir la fórmula» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: NaNO3.
La fórmula corresponde a nitrato de sodio. Contiene el oxoanión nitrato.
Ejercicio 2
Resuelve de nuevo «51. NaNO3: clasificar sin adivinar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: Se clasifica como nitrato.
Contiene el oxoanión nitrato.
Ejercicio 3
Resuelve de nuevo «76. NaNO3: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: NaNO3 — nitrato de sodio.
La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Contiene el oxoanión nitrato.
Ejercicio 4
Resuelve de nuevo «13. CaCO3: reconocer y nombrar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: Carbonato de calcio; carbonato.
Su insolubilidad no altera el nombre.
Ejercicio 5
Resuelve de nuevo «88. CaCO3: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: CaCO3 — carbonato de calcio.
La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Su insolubilidad no altera el nombre.
Errores frecuentes
Error: Modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas.
Corrección: Aplicar primero el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
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.
las formas ácidas, básicas, dobles e hidratadas requieren información adicional en el nombre.
Pon a prueba lo aprendido
Pregunta 1 de 10
¿Qué resultado está justificado en «1. NaNO3: reconocer y nombrar»?
Pregunta 2 de 10
¿Qué resultado está justificado en «14. MgCO3: reconocer y nombrar»?
Pregunta 3 de 10
¿Qué resultado está justificado en «27. Nitrato de potasio: escribir la fórmula»?
Pregunta 4 de 10
¿Qué resultado está justificado en «40. Carbonato de zinc: escribir la fórmula»?
Pregunta 5 de 10
¿Qué resultado está justificado en «53. Ca(NO3)2: clasificar sin adivinar»?
Pregunta 6 de 10
¿Qué resultado está justificado en «66. Na3PO4: 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 unido a un anión poliatómico con oxígeno. Después se comprueba la fórmula completa.
La comparación clave es esta: una oxisal no es un óxido ni una sal binaria.
No. Las formas ácidas, básicas, dobles e hidratadas requieren información adicional en el nombre.
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). Oxisales: 100 ejemplos explicados. https://www.ejemplode.com/quimica/oxisales/
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