Cómo reconocer hidratos
Un hidrato es un compuesto cristalino que incorpora una proporción definida de agua. La fórmula usa un punto y el nombre añade el prefijo que indica cuántas moléculas de H2O corresponden a cada unidad. La clave práctica es localizar sal o compuesto base seguido de ·nH2O antes de nombrar.
El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
| Criterio | Qué observar | Límite |
|---|---|---|
| Rasgo central | sal o compuesto base seguido de ·nH2O | No decidir por una palabra aislada. |
| Contraste | agua de hidratación no significa simplemente que la sustancia esté mojada o disuelta | Comparar la fórmula completa. |
| Condición | calentar puede eliminar agua o causar descomposición; la pérdida de masa necesita condiciones controladas | Separar formulación y propiedades. |
Relación con la familia
Este tema pertenece a Compuestos inorgánicos y nomenclatura. Compáralo con cloruros y sales. Para justificar cargas y estados, consulta tabla periódica y elementos.
100 ejemplos explicados paso a paso
1. CuSO4·5H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CuSO4·5H2O; composición: CuSO4 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo penta- indica cinco aguas
- Resultado
- Sulfato de cobre(II) pentahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El agua forma parte de la estructura cristalina.
2. CoCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CoCl2·6H2O; composición: CoCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo hexa- indica seis aguas
- Resultado
- Cloruro de cobalto(II) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No equivale a una disolución de CoCl2.
3. MgSO4·7H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MgSO4·7H2O; composición: MgSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo hepta- indica siete aguas
- Resultado
- Sulfato de magnesio heptahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: La proporción de agua es fija para esta fase.
4. Na2CO3·10H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Na2CO3·10H2O; composición: Na2CO3 y 10 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo deca- indica diez aguas
- Resultado
- Carbonato de sodio decahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: Se conoce como una forma de sosa de lavar.
5. CaSO4·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaSO4·2H2O; composición: CaSO4 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo di- indica dos aguas
- Resultado
- Sulfato de calcio dihidratado; hidrato mineral.
Interpretación: Es la composición del yeso.
6. FeSO4·7H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- FeSO4·7H2O; composición: FeSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Se cuentan siete aguas
- Resultado
- Sulfato de hierro(II) heptahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
7. ZnSO4·7H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- ZnSO4·7H2O; composición: ZnSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Siete moléculas de agua por unidad
- Resultado
- Sulfato de zinc heptahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No se omite el término heptahidratado.
8. NiSO4·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NiSO4·6H2O; composición: NiSO4 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas de cristalización
- Resultado
- Sulfato de níquel(II) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El compuesto es tóxico.
9. MnSO4·H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MnSO4·H2O; composición: MnSO4 y 1 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Mono- representa una molécula de agua
- Resultado
- Sulfato de manganeso(II) monohidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El prefijo mono- aclara la estequiometría.
10. BaCl2·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- BaCl2·2H2O; composición: BaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de bario dihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El bario soluble es tóxico.
11. SrCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- SrCl2·6H2O; composición: SrCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de estroncio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El cloruro anhidro es otra forma.
12. CaCl2·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaCl2·2H2O; composición: CaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de calcio dihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No debe confundirse con el hexahidrato.
13. CaCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaCl2·6H2O; composición: CaCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de calcio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: La misma sal puede formar más de un hidrato.
14. MgCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MgCl2·6H2O; composición: MgCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de magnesio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El punto central separa sal y agua.
15. AlCl3·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- AlCl3·6H2O; composición: AlCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas en la fórmula condensada
- Resultado
- Cloruro de aluminio hexahidratado; hidrato coordinado.
Interpretación: La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
16. CrCl3·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CrCl3·6H2O; composición: CrCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas asociadas
- Resultado
- Cloruro de cromo(III) hexahidratado; hidrato de coordinación.
Interpretación: Puede presentar isómeros de hidratación.
17. FeCl3·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- FeCl3·6H2O; composición: FeCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por fórmula escrita
- Resultado
- Cloruro de hierro(III) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El número romano se refiere al hierro.
18. CuCl2·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CuCl2·2H2O; composición: CuCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de cobre(II) dihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El color no basta para formularlo.
19. Na2S2O3·5H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Na2S2O3·5H2O; composición: Na2S2O3 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Cinco aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Tiosulfato de sodio pentahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El anión es tiosulfato, no sulfato.
20. KAl(SO4)2·12H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- KAl(SO4)2·12H2O; composición: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado; sal doble hidratada.
Interpretación: Se conoce como alumbre de potasio.
21. NH4Al(SO4)2·12H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NH4Al(SO4)2·12H2O; composición: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado; sal doble hidratada.
Interpretación: El catión amonio sustituye al potasio.
22. Fe(NO3)3·9H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Fe(NO3)3·9H2O; composición: Fe(NO3)3 y 9 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Nona- indica nueve aguas
- Resultado
- Nitrato de hierro(III) nonahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: Los paréntesis pertenecen al nitrato.
23. Co(NO3)2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Co(NO3)2·6H2O; composición: Co(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Hexa- indica seis aguas
- Resultado
- Nitrato de cobalto(II) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El cobalto está en +2.
24. Cu(NO3)2·3H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Cu(NO3)2·3H2O; composición: Cu(NO3)2 y 3 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Tri- indica tres aguas
- Resultado
- Nitrato de cobre(II) trihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
25. Mg(NO3)2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Mg(NO3)2·6H2O; composición: Mg(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Nitrato de magnesio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El agua de hidratación se escribe después del punto.
26. Sulfato de cobre(II) pentahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de cobre(II) pentahidratado; especies: CuSO4 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo penta- indica cinco aguas
- Fórmula resultante
- CuSO4·5H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de cobre(II) pentahidratado. El agua forma parte de la estructura cristalina.
27. Cloruro de cobalto(II) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de cobalto(II) hexahidratado; especies: CoCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo hexa- indica seis aguas
- Fórmula resultante
- CoCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de cobalto(II) hexahidratado. No equivale a una disolución de CoCl2.
28. Sulfato de magnesio heptahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de magnesio heptahidratado; especies: MgSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo hepta- indica siete aguas
- Fórmula resultante
- MgSO4·7H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de magnesio heptahidratado. La proporción de agua es fija para esta fase.
29. Carbonato de sodio decahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Carbonato de sodio decahidratado; especies: Na2CO3 y 10 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo deca- indica diez aguas
- Fórmula resultante
- Na2CO3·10H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de sodio decahidratado. Se conoce como una forma de sosa de lavar.
30. Sulfato de calcio dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de calcio dihidratado; especies: CaSO4 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo di- indica dos aguas
- Fórmula resultante
- CaSO4·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de calcio dihidratado. Es la composición del yeso.
31. Sulfato de hierro(II) heptahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de hierro(II) heptahidratado; especies: FeSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Se cuentan siete aguas
- Fórmula resultante
- FeSO4·7H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de hierro(II) heptahidratado. El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
32. Sulfato de zinc heptahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de zinc heptahidratado; especies: ZnSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Siete moléculas de agua por unidad
- Fórmula resultante
- ZnSO4·7H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de zinc heptahidratado. No se omite el término heptahidratado.
33. Sulfato de níquel(II) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de níquel(II) hexahidratado; especies: NiSO4 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas de cristalización
- Fórmula resultante
- NiSO4·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de níquel(II) hexahidratado. El compuesto es tóxico.
34. Sulfato de manganeso(II) monohidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de manganeso(II) monohidratado; especies: MnSO4 y 1 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Mono- representa una molécula de agua
- Fórmula resultante
- MnSO4·H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de manganeso(II) monohidratado. El prefijo mono- aclara la estequiometría.
35. Cloruro de bario dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de bario dihidratado; especies: BaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Dos aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- BaCl2·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de bario dihidratado. El bario soluble es tóxico.
36. Cloruro de estroncio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de estroncio hexahidratado; especies: SrCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- SrCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de estroncio hexahidratado. El cloruro anhidro es otra forma.
37. Cloruro de calcio dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de calcio dihidratado; especies: CaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Dos aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- CaCl2·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de calcio dihidratado. No debe confundirse con el hexahidrato.
38. Cloruro de calcio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de calcio hexahidratado; especies: CaCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- CaCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de calcio hexahidratado. La misma sal puede formar más de un hidrato.
39. Cloruro de magnesio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de magnesio hexahidratado; especies: MgCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- MgCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de magnesio hexahidratado. El punto central separa sal y agua.
40. Cloruro de aluminio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de aluminio hexahidratado; especies: AlCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas en la fórmula condensada
- Fórmula resultante
- AlCl3·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de aluminio hexahidratado. La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
41. Cloruro de cromo(III) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de cromo(III) hexahidratado; especies: CrCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas asociadas
- Fórmula resultante
- CrCl3·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de cromo(III) hexahidratado. Puede presentar isómeros de hidratación.
42. Cloruro de hierro(III) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de hierro(III) hexahidratado; especies: FeCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por fórmula escrita
- Fórmula resultante
- FeCl3·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de hierro(III) hexahidratado. El número romano se refiere al hierro.
43. Cloruro de cobre(II) dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de cobre(II) dihidratado; especies: CuCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Dos aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- CuCl2·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de cobre(II) dihidratado. El color no basta para formularlo.
44. Tiosulfato de sodio pentahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Tiosulfato de sodio pentahidratado; especies: Na2S2O3 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Cinco aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- Na2S2O3·5H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a tiosulfato de sodio pentahidratado. El anión es tiosulfato, no sulfato.
45. Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado; especies: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Doce aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- KAl(SO4)2·12H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado. Se conoce como alumbre de potasio.
46. Sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado; especies: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Doce aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- NH4Al(SO4)2·12H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado. El catión amonio sustituye al potasio.
47. Nitrato de hierro(III) nonahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de hierro(III) nonahidratado; especies: Fe(NO3)3 y 9 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Nona- indica nueve aguas
- Fórmula resultante
- Fe(NO3)3·9H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de hierro(III) nonahidratado. Los paréntesis pertenecen al nitrato.
48. Nitrato de cobalto(II) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de cobalto(II) hexahidratado; especies: Co(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Hexa- indica seis aguas
- Fórmula resultante
- Co(NO3)2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de cobalto(II) hexahidratado. El cobalto está en +2.
49. Nitrato de cobre(II) trihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de cobre(II) trihidratado; especies: Cu(NO3)2 y 3 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Tri- indica tres aguas
- Fórmula resultante
- Cu(NO3)2·3H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de cobre(II) trihidratado. No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
50. Nitrato de magnesio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de magnesio hexahidratado; especies: Mg(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- Mg(NO3)2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de magnesio hexahidratado. El agua de hidratación se escribe después del punto.
51. CuSO4·5H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CuSO4·5H2O, sulfato de cobre(II) pentahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CuSO4 y 5 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El agua forma parte de la estructura cristalina.
52. CoCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CoCl2·6H2O, cloruro de cobalto(II) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CoCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No equivale a una disolución de CoCl2.
53. MgSO4·7H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MgSO4·7H2O, sulfato de magnesio heptahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es MgSO4 y 7 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: La proporción de agua es fija para esta fase.
54. Na2CO3·10H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na2CO3·10H2O, carbonato de sodio decahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Na2CO3 y 10 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: Se conoce como una forma de sosa de lavar.
55. CaSO4·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaSO4·2H2O, sulfato de calcio dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CaSO4 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato mineral.
Interpretación: Es la composición del yeso.
56. FeSO4·7H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- FeSO4·7H2O, sulfato de hierro(II) heptahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es FeSO4 y 7 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
57. ZnSO4·7H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- ZnSO4·7H2O, sulfato de zinc heptahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es ZnSO4 y 7 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No se omite el término heptahidratado.
58. NiSO4·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NiSO4·6H2O, sulfato de níquel(II) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es NiSO4 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El compuesto es tóxico.
59. MnSO4·H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MnSO4·H2O, sulfato de manganeso(II) monohidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es MnSO4 y 1 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El prefijo mono- aclara la estequiometría.
60. BaCl2·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- BaCl2·2H2O, cloruro de bario dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es BaCl2 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El bario soluble es tóxico.
61. SrCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- SrCl2·6H2O, cloruro de estroncio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es SrCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El cloruro anhidro es otra forma.
62. CaCl2·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaCl2·2H2O, cloruro de calcio dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CaCl2 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No debe confundirse con el hexahidrato.
63. CaCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaCl2·6H2O, cloruro de calcio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CaCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: La misma sal puede formar más de un hidrato.
64. MgCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MgCl2·6H2O, cloruro de magnesio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es MgCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El punto central separa sal y agua.
65. AlCl3·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- AlCl3·6H2O, cloruro de aluminio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es AlCl3 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato coordinado.
Interpretación: La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
66. CrCl3·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CrCl3·6H2O, cloruro de cromo(III) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CrCl3 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato de coordinación.
Interpretación: Puede presentar isómeros de hidratación.
67. FeCl3·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- FeCl3·6H2O, cloruro de hierro(III) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es FeCl3 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El número romano se refiere al hierro.
68. CuCl2·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CuCl2·2H2O, cloruro de cobre(II) dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CuCl2 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El color no basta para formularlo.
69. Na2S2O3·5H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na2S2O3·5H2O, tiosulfato de sodio pentahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Na2S2O3 y 5 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El anión es tiosulfato, no sulfato.
70. KAl(SO4)2·12H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KAl(SO4)2·12H2O, sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es sal doble y 12 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como sal doble hidratada.
Interpretación: Se conoce como alumbre de potasio.
71. NH4Al(SO4)2·12H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NH4Al(SO4)2·12H2O, sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es sal doble y 12 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como sal doble hidratada.
Interpretación: El catión amonio sustituye al potasio.
72. Fe(NO3)3·9H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Fe(NO3)3·9H2O, nitrato de hierro(III) nonahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Fe(NO3)3 y 9 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: Los paréntesis pertenecen al nitrato.
73. Co(NO3)2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Co(NO3)2·6H2O, nitrato de cobalto(II) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Co(NO3)2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El cobalto está en +2.
74. Cu(NO3)2·3H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Cu(NO3)2·3H2O, nitrato de cobre(II) trihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Cu(NO3)2 y 3 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
75. Mg(NO3)2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Mg(NO3)2·6H2O, nitrato de magnesio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Mg(NO3)2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El agua de hidratación se escribe después del punto.
76. CuSO4·5H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CuSO4 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo penta- indica cinco aguas
- Resultado verificado
- CuSO4·5H2O — sulfato de cobre(II) pentahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El agua forma parte de la estructura cristalina.
77. CoCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CoCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo hexa- indica seis aguas
- Resultado verificado
- CoCl2·6H2O — cloruro de cobalto(II) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No equivale a una disolución de CoCl2.
78. MgSO4·7H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- MgSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo hepta- indica siete aguas
- Resultado verificado
- MgSO4·7H2O — sulfato de magnesio heptahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. La proporción de agua es fija para esta fase.
79. Na2CO3·10H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na2CO3 y 10 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo deca- indica diez aguas
- Resultado verificado
- Na2CO3·10H2O — carbonato de sodio decahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Se conoce como una forma de sosa de lavar.
80. CaSO4·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CaSO4 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo di- indica dos aguas
- Resultado verificado
- CaSO4·2H2O — sulfato de calcio dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Es la composición del yeso.
81. FeSO4·7H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- FeSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Se cuentan siete aguas
- Resultado verificado
- FeSO4·7H2O — sulfato de hierro(II) heptahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
82. ZnSO4·7H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- ZnSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Siete moléculas de agua por unidad
- Resultado verificado
- ZnSO4·7H2O — sulfato de zinc heptahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No se omite el término heptahidratado.
83. NiSO4·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- NiSO4 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas de cristalización
- Resultado verificado
- NiSO4·6H2O — sulfato de níquel(II) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El compuesto es tóxico.
84. MnSO4·H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- MnSO4 y 1 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Mono- representa una molécula de agua
- Resultado verificado
- MnSO4·H2O — sulfato de manganeso(II) monohidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El prefijo mono- aclara la estequiometría.
85. BaCl2·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- BaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- BaCl2·2H2O — cloruro de bario dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El bario soluble es tóxico.
86. SrCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- SrCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- SrCl2·6H2O — cloruro de estroncio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El cloruro anhidro es otra forma.
87. CaCl2·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- CaCl2·2H2O — cloruro de calcio dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No debe confundirse con el hexahidrato.
88. CaCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CaCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- CaCl2·6H2O — cloruro de calcio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. La misma sal puede formar más de un hidrato.
89. MgCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- MgCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- MgCl2·6H2O — cloruro de magnesio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El punto central separa sal y agua.
90. AlCl3·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- AlCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas en la fórmula condensada
- Resultado verificado
- AlCl3·6H2O — cloruro de aluminio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
91. CrCl3·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CrCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas asociadas
- Resultado verificado
- CrCl3·6H2O — cloruro de cromo(III) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Puede presentar isómeros de hidratación.
92. FeCl3·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- FeCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por fórmula escrita
- Resultado verificado
- FeCl3·6H2O — cloruro de hierro(III) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El número romano se refiere al hierro.
93. CuCl2·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CuCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- CuCl2·2H2O — cloruro de cobre(II) dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El color no basta para formularlo.
94. Na2S2O3·5H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na2S2O3 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Cinco aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- Na2S2O3·5H2O — tiosulfato de sodio pentahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El anión es tiosulfato, no sulfato.
95. KAl(SO4)2·12H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- KAl(SO4)2·12H2O — sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Se conoce como alumbre de potasio.
96. NH4Al(SO4)2·12H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- NH4Al(SO4)2·12H2O — sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El catión amonio sustituye al potasio.
97. Fe(NO3)3·9H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Fe(NO3)3 y 9 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Nona- indica nueve aguas
- Resultado verificado
- Fe(NO3)3·9H2O — nitrato de hierro(III) nonahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Los paréntesis pertenecen al nitrato.
98. Co(NO3)2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Co(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Hexa- indica seis aguas
- Resultado verificado
- Co(NO3)2·6H2O — nitrato de cobalto(II) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El cobalto está en +2.
99. Cu(NO3)2·3H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Cu(NO3)2 y 3 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Tri- indica tres aguas
- Resultado verificado
- Cu(NO3)2·3H2O — nitrato de cobre(II) trihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
100. Mg(NO3)2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Mg(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- Mg(NO3)2·6H2O — nitrato de magnesio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El agua de hidratación se escribe después del punto.
Ahora te toca a ti
Ejercicio 1
Resuelve de nuevo «26. Sulfato de cobre(II) pentahidratado: escribir la fórmula» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: CuSO4·5H2O.
La fórmula corresponde a sulfato de cobre(II) pentahidratado. El agua forma parte de la estructura cristalina.
Ejercicio 2
Resuelve de nuevo «51. CuSO4·5H2O: clasificar sin adivinar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: Se clasifica como hidrato iónico.
El agua forma parte de la estructura cristalina.
Ejercicio 3
Resuelve de nuevo «76. CuSO4·5H2O: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: CuSO4·5H2O — sulfato de cobre(II) pentahidratado.
La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El agua forma parte de la estructura cristalina.
Ejercicio 4
Resuelve de nuevo «13. CaCl2·6H2O: reconocer y nombrar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: Cloruro de calcio hexahidratado; hidrato iónico.
La misma sal puede formar más de un hidrato.
Ejercicio 5
Resuelve de nuevo «88. CaCl2·6H2O: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?
Comprobar respuesta
Respuesta: CaCl2·6H2O — cloruro de calcio hexahidratado.
La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. La misma sal puede formar más de un hidrato.
Errores frecuentes
Error: Contar los oxígenos del anión como moléculas de agua.
Corrección: Aplicar primero el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
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.
calentar puede eliminar agua o causar descomposición; la pérdida de masa necesita condiciones controladas.
Pon a prueba lo aprendido
Pregunta 1 de 10
¿Qué resultado está justificado en «1. CuSO4·5H2O: reconocer y nombrar»?
Pregunta 2 de 10
¿Qué resultado está justificado en «14. MgCl2·6H2O: reconocer y nombrar»?
Pregunta 3 de 10
¿Qué resultado está justificado en «27. Cloruro de cobalto(II) hexahidratado: escribir la fórmula»?
Pregunta 4 de 10
¿Qué resultado está justificado en «40. Cloruro de aluminio hexahidratado: escribir la fórmula»?
Pregunta 5 de 10
¿Qué resultado está justificado en «53. MgSO4·7H2O: clasificar sin adivinar»?
Pregunta 6 de 10
¿Qué resultado está justificado en «66. CrCl3·6H2O: 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
Has acertado 0 de 10 preguntas.
Revisa tus errores
Preguntas frecuentes
Buscar sal o compuesto base seguido de ·nH2O. Después se comprueba la fórmula completa.
La comparación clave es esta: agua de hidratación no significa simplemente que la sustancia esté mojada o disuelta.
No. Calentar puede eliminar agua o causar descomposición; la pérdida de masa necesita condiciones controladas.
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). Hidratos: 100 ejemplos explicados. https://www.ejemplode.com/quimica/hidratos/
Fuentes consultadas
Responsable editorial
Editorial Ejemplode
Responsable de la selección, verificación y actualización del contenido, los ejemplos y las fuentes.
Revisión y actualización
Última revisión editorial: