Química

Hidratos: 100 ejemplos explicados

CuSO4 y CuSO4·5H2O contienen la misma sal base, pero el segundo incorpora cinco aguas en el cristal y debe nombrarlas.

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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.

    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-.

    CriterioQué observarLímite
    Rasgo centralsal o compuesto base seguido de ·nH2ONo decidir por una palabra aislada.
    Contrasteagua de hidratación no significa simplemente que la sustancia esté mojada o disueltaComparar la fórmula completa.
    Condicióncalentar puede eliminar agua o causar descomposición; la pérdida de masa necesita condiciones controladasSeparar formulación y propiedades.
    Diagrama para reconocer sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
    El diagrama organiza la lectura antes de aplicar nomenclatura.

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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

    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.

    Test de 10 preguntas

    Pon a prueba lo aprendido

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    Pregunta 1 de 10

    ¿Qué resultado está justificado en «1. CuSO4·5H2O: reconocer y nombrar»?

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    Editorial Ejemplode. (2026, 9 de agosto). Hidratos: 100 ejemplos explicados. https://www.ejemplode.com/quimica/hidratos/

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