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.

Editorial Ejemplode 41 min Revisado editorialmente
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CuSO₄·5H₂O se nombra sulfato de cobre(II) pentahidrato. El número 5 después del punto indica cinco moléculas de agua por unidad de fórmula; no se obtiene contando los oxígenos del ion sulfato.

    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

    Propón un caso nuevo de hidratos que no aparezca en los ejemplos. ¿Qué observación o dato permitiría justificar tu elección?

    Comprobar respuesta

    Respuesta orientativa: La respuesta es abierta: debe presentar un caso distinto y aportar una evidencia concreta, no solo nombrarlo.

    Comprueba que la evidencia se conecte con el criterio químico de hidratos y que la conclusión no dependa de una semejanza superficial.

    Ejercicio 2

    Dentro de hidratos, compara «CuSO4·5H2O: reconocer y nombrar» y «CoCl2·6H2O: reconocer y nombrar». ¿Qué criterio comparten y qué diferencia relevante encuentras entre ambos?

    Comprobar respuesta

    Respuesta orientativa: La respuesta puede variar, pero debe aplicar el mismo criterio a los dos casos y señalar una diferencia verificable.

    Una comparación válida mantiene constante el criterio y distingue composición, propiedad, proceso, condiciones o resultado, según corresponda.

    Ejercicio 3

    Imagina que recibes una descripción incompleta de un posible caso de hidratos. ¿Qué dos datos pedirías antes de clasificarlo y por qué?

    Comprobar respuesta

    Respuesta orientativa: Debe solicitarse información que permita comprobar el criterio central del artículo, como composición, condiciones, medición, propiedad o transformación.

    No existe una única pareja de datos correcta; se evalúa si los datos solicitados permitirían sostener o rechazar la clasificación.

    Ejercicio 4

    Al explicar hidratos, ¿cómo corregirías y justificarías esta afirmación: «Contar los oxígenos del anión como moléculas de agua.»?

    Comprobar respuesta

    Respuesta orientativa: La corrección debe sustituir la afirmación imprecisa por un criterio verificable y aplicarlo a un caso concreto.

    Revisa la sección de errores, pero redacta la justificación con tus propias palabras y relaciónala con hidratos.

    Ejercicio 5

    Para explicar hidratos, analiza «MgSO4·7H2O: reconocer y nombrar» mediante tres pasos: evidencia, principio y conclusión. ¿Qué límite añadirías?

    Comprobar respuesta

    Respuesta orientativa: La respuesta debe separar lo observado, la idea química que lo explica y la conclusión, además de reconocer una condición o límite.

    El objetivo es construir el razonamiento, no repetir la conclusión del ejemplo ni convertir una explicación general en una regla absoluta.

    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.

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    Para justificar un caso nuevo de hidratos, ¿qué evidencia resulta más útil?

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

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