Cómo reconocer hidratos
Un hidrato es un compuesto cristalino que incorpora una proporción definida de agua. La fórmula usa un punto y el nombre añade el prefijo que indica cuántas moléculas de H2O corresponden a cada unidad. La clave práctica es localizar sal o compuesto base seguido de ·nH2O antes de nombrar.
El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
| Criterio | Qué observar | Límite |
|---|---|---|
| Rasgo central | sal o compuesto base seguido de ·nH2O | No decidir por una palabra aislada. |
| Contraste | agua de hidratación no significa simplemente que la sustancia esté mojada o disuelta | Comparar la fórmula completa. |
| Condición | calentar puede eliminar agua o causar descomposición; la pérdida de masa necesita condiciones controladas | Separar formulación y propiedades. |
Relación con la familia
Este tema pertenece a Compuestos inorgánicos y nomenclatura. Compáralo con cloruros y sales. Para justificar cargas y estados, consulta tabla periódica y elementos.
100 ejemplos explicados paso a paso
1. CuSO4·5H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CuSO4·5H2O; composición: CuSO4 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo penta- indica cinco aguas
- Resultado
- Sulfato de cobre(II) pentahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El agua forma parte de la estructura cristalina.
2. CoCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CoCl2·6H2O; composición: CoCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo hexa- indica seis aguas
- Resultado
- Cloruro de cobalto(II) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No equivale a una disolución de CoCl2.
3. MgSO4·7H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MgSO4·7H2O; composición: MgSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo hepta- indica siete aguas
- Resultado
- Sulfato de magnesio heptahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: La proporción de agua es fija para esta fase.
4. Na2CO3·10H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Na2CO3·10H2O; composición: Na2CO3 y 10 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo deca- indica diez aguas
- Resultado
- Carbonato de sodio decahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: Se conoce como una forma de sosa de lavar.
5. CaSO4·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaSO4·2H2O; composición: CaSO4 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- El prefijo di- indica dos aguas
- Resultado
- Sulfato de calcio dihidratado; hidrato mineral.
Interpretación: Es la composición del yeso.
6. FeSO4·7H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- FeSO4·7H2O; composición: FeSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Se cuentan siete aguas
- Resultado
- Sulfato de hierro(II) heptahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
7. ZnSO4·7H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- ZnSO4·7H2O; composición: ZnSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Siete moléculas de agua por unidad
- Resultado
- Sulfato de zinc heptahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No se omite el término heptahidratado.
8. NiSO4·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NiSO4·6H2O; composición: NiSO4 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas de cristalización
- Resultado
- Sulfato de níquel(II) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El compuesto es tóxico.
9. MnSO4·H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MnSO4·H2O; composición: MnSO4 y 1 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Mono- representa una molécula de agua
- Resultado
- Sulfato de manganeso(II) monohidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El prefijo mono- aclara la estequiometría.
10. BaCl2·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- BaCl2·2H2O; composición: BaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de bario dihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El bario soluble es tóxico.
11. SrCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- SrCl2·6H2O; composición: SrCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de estroncio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El cloruro anhidro es otra forma.
12. CaCl2·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaCl2·2H2O; composición: CaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de calcio dihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No debe confundirse con el hexahidrato.
13. CaCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CaCl2·6H2O; composición: CaCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de calcio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: La misma sal puede formar más de un hidrato.
14. MgCl2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- MgCl2·6H2O; composición: MgCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de magnesio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El punto central separa sal y agua.
15. AlCl3·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- AlCl3·6H2O; composición: AlCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas en la fórmula condensada
- Resultado
- Cloruro de aluminio hexahidratado; hidrato coordinado.
Interpretación: La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
16. CrCl3·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CrCl3·6H2O; composición: CrCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas asociadas
- Resultado
- Cloruro de cromo(III) hexahidratado; hidrato de coordinación.
Interpretación: Puede presentar isómeros de hidratación.
17. FeCl3·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- FeCl3·6H2O; composición: FeCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por fórmula escrita
- Resultado
- Cloruro de hierro(III) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El número romano se refiere al hierro.
18. CuCl2·2H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- CuCl2·2H2O; composición: CuCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Cloruro de cobre(II) dihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El color no basta para formularlo.
19. Na2S2O3·5H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Na2S2O3·5H2O; composición: Na2S2O3 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Cinco aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Tiosulfato de sodio pentahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El anión es tiosulfato, no sulfato.
20. KAl(SO4)2·12H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- KAl(SO4)2·12H2O; composición: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado; sal doble hidratada.
Interpretación: Se conoce como alumbre de potasio.
21. NH4Al(SO4)2·12H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- NH4Al(SO4)2·12H2O; composición: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado; sal doble hidratada.
Interpretación: El catión amonio sustituye al potasio.
22. Fe(NO3)3·9H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Fe(NO3)3·9H2O; composición: Fe(NO3)3 y 9 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Nona- indica nueve aguas
- Resultado
- Nitrato de hierro(III) nonahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: Los paréntesis pertenecen al nitrato.
23. Co(NO3)2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Co(NO3)2·6H2O; composición: Co(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Hexa- indica seis aguas
- Resultado
- Nitrato de cobalto(II) hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El cobalto está en +2.
24. Cu(NO3)2·3H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Cu(NO3)2·3H2O; composición: Cu(NO3)2 y 3 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Tri- indica tres aguas
- Resultado
- Nitrato de cobre(II) trihidratado; hidrato iónico.
Interpretación: No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
25. Mg(NO3)2·6H2O: reconocer y nombrar
Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.
- Fórmula y datos
- Mg(NO3)2·6H2O; composición: Mg(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se localiza sal o compuesto base seguido de ·nH2O y se separan las especies que forman la fórmula.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado
- Nitrato de magnesio hexahidratado; hidrato iónico.
Interpretación: El agua de hidratación se escribe después del punto.
26. Sulfato de cobre(II) pentahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de cobre(II) pentahidratado; especies: CuSO4 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo penta- indica cinco aguas
- Fórmula resultante
- CuSO4·5H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de cobre(II) pentahidratado. El agua forma parte de la estructura cristalina.
27. Cloruro de cobalto(II) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de cobalto(II) hexahidratado; especies: CoCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo hexa- indica seis aguas
- Fórmula resultante
- CoCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de cobalto(II) hexahidratado. No equivale a una disolución de CoCl2.
28. Sulfato de magnesio heptahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de magnesio heptahidratado; especies: MgSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo hepta- indica siete aguas
- Fórmula resultante
- MgSO4·7H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de magnesio heptahidratado. La proporción de agua es fija para esta fase.
29. Carbonato de sodio decahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Carbonato de sodio decahidratado; especies: Na2CO3 y 10 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo deca- indica diez aguas
- Fórmula resultante
- Na2CO3·10H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de sodio decahidratado. Se conoce como una forma de sosa de lavar.
30. Sulfato de calcio dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de calcio dihidratado; especies: CaSO4 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- El prefijo di- indica dos aguas
- Fórmula resultante
- CaSO4·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de calcio dihidratado. Es la composición del yeso.
31. Sulfato de hierro(II) heptahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de hierro(II) heptahidratado; especies: FeSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Se cuentan siete aguas
- Fórmula resultante
- FeSO4·7H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de hierro(II) heptahidratado. El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
32. Sulfato de zinc heptahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de zinc heptahidratado; especies: ZnSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Siete moléculas de agua por unidad
- Fórmula resultante
- ZnSO4·7H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de zinc heptahidratado. No se omite el término heptahidratado.
33. Sulfato de níquel(II) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de níquel(II) hexahidratado; especies: NiSO4 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas de cristalización
- Fórmula resultante
- NiSO4·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de níquel(II) hexahidratado. El compuesto es tóxico.
34. Sulfato de manganeso(II) monohidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de manganeso(II) monohidratado; especies: MnSO4 y 1 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Mono- representa una molécula de agua
- Fórmula resultante
- MnSO4·H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de manganeso(II) monohidratado. El prefijo mono- aclara la estequiometría.
35. Cloruro de bario dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de bario dihidratado; especies: BaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Dos aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- BaCl2·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de bario dihidratado. El bario soluble es tóxico.
36. Cloruro de estroncio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de estroncio hexahidratado; especies: SrCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- SrCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de estroncio hexahidratado. El cloruro anhidro es otra forma.
37. Cloruro de calcio dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de calcio dihidratado; especies: CaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Dos aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- CaCl2·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de calcio dihidratado. No debe confundirse con el hexahidrato.
38. Cloruro de calcio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de calcio hexahidratado; especies: CaCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- CaCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de calcio hexahidratado. La misma sal puede formar más de un hidrato.
39. Cloruro de magnesio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de magnesio hexahidratado; especies: MgCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- MgCl2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de magnesio hexahidratado. El punto central separa sal y agua.
40. Cloruro de aluminio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de aluminio hexahidratado; especies: AlCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas en la fórmula condensada
- Fórmula resultante
- AlCl3·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de aluminio hexahidratado. La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
41. Cloruro de cromo(III) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de cromo(III) hexahidratado; especies: CrCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas asociadas
- Fórmula resultante
- CrCl3·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de cromo(III) hexahidratado. Puede presentar isómeros de hidratación.
42. Cloruro de hierro(III) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de hierro(III) hexahidratado; especies: FeCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por fórmula escrita
- Fórmula resultante
- FeCl3·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de hierro(III) hexahidratado. El número romano se refiere al hierro.
43. Cloruro de cobre(II) dihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Cloruro de cobre(II) dihidratado; especies: CuCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Dos aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- CuCl2·2H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a cloruro de cobre(II) dihidratado. El color no basta para formularlo.
44. Tiosulfato de sodio pentahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Tiosulfato de sodio pentahidratado; especies: Na2S2O3 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Cinco aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- Na2S2O3·5H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a tiosulfato de sodio pentahidratado. El anión es tiosulfato, no sulfato.
45. Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado; especies: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Doce aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- KAl(SO4)2·12H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado. Se conoce como alumbre de potasio.
46. Sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado; especies: sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Doce aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- NH4Al(SO4)2·12H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado. El catión amonio sustituye al potasio.
47. Nitrato de hierro(III) nonahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de hierro(III) nonahidratado; especies: Fe(NO3)3 y 9 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Nona- indica nueve aguas
- Fórmula resultante
- Fe(NO3)3·9H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de hierro(III) nonahidratado. Los paréntesis pertenecen al nitrato.
48. Nitrato de cobalto(II) hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de cobalto(II) hexahidratado; especies: Co(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Hexa- indica seis aguas
- Fórmula resultante
- Co(NO3)2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de cobalto(II) hexahidratado. El cobalto está en +2.
49. Nitrato de cobre(II) trihidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de cobre(II) trihidratado; especies: Cu(NO3)2 y 3 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Tri- indica tres aguas
- Fórmula resultante
- Cu(NO3)2·3H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de cobre(II) trihidratado. No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
50. Nitrato de magnesio hexahidratado: escribir la fórmula
Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.
- Nombre y especies
- Nitrato de magnesio hexahidratado; especies: Mg(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
- Razonamiento
- Seis aguas por unidad fórmula
- Fórmula resultante
- Mg(NO3)2·6H2O.
Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de magnesio hexahidratado. El agua de hidratación se escribe después del punto.
51. CuSO4·5H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CuSO4·5H2O, sulfato de cobre(II) pentahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CuSO4 y 5 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El agua forma parte de la estructura cristalina.
52. CoCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CoCl2·6H2O, cloruro de cobalto(II) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CoCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No equivale a una disolución de CoCl2.
53. MgSO4·7H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MgSO4·7H2O, sulfato de magnesio heptahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es MgSO4 y 7 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: La proporción de agua es fija para esta fase.
54. Na2CO3·10H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na2CO3·10H2O, carbonato de sodio decahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Na2CO3 y 10 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: Se conoce como una forma de sosa de lavar.
55. CaSO4·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaSO4·2H2O, sulfato de calcio dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CaSO4 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato mineral.
Interpretación: Es la composición del yeso.
56. FeSO4·7H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- FeSO4·7H2O, sulfato de hierro(II) heptahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es FeSO4 y 7 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
57. ZnSO4·7H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- ZnSO4·7H2O, sulfato de zinc heptahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es ZnSO4 y 7 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No se omite el término heptahidratado.
58. NiSO4·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NiSO4·6H2O, sulfato de níquel(II) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es NiSO4 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El compuesto es tóxico.
59. MnSO4·H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MnSO4·H2O, sulfato de manganeso(II) monohidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es MnSO4 y 1 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El prefijo mono- aclara la estequiometría.
60. BaCl2·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- BaCl2·2H2O, cloruro de bario dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es BaCl2 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El bario soluble es tóxico.
61. SrCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- SrCl2·6H2O, cloruro de estroncio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es SrCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El cloruro anhidro es otra forma.
62. CaCl2·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaCl2·2H2O, cloruro de calcio dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CaCl2 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No debe confundirse con el hexahidrato.
63. CaCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CaCl2·6H2O, cloruro de calcio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CaCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: La misma sal puede formar más de un hidrato.
64. MgCl2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- MgCl2·6H2O, cloruro de magnesio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es MgCl2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El punto central separa sal y agua.
65. AlCl3·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- AlCl3·6H2O, cloruro de aluminio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es AlCl3 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato coordinado.
Interpretación: La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
66. CrCl3·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CrCl3·6H2O, cloruro de cromo(III) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CrCl3 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato de coordinación.
Interpretación: Puede presentar isómeros de hidratación.
67. FeCl3·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- FeCl3·6H2O, cloruro de hierro(III) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es FeCl3 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El número romano se refiere al hierro.
68. CuCl2·2H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- CuCl2·2H2O, cloruro de cobre(II) dihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es CuCl2 y 2 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El color no basta para formularlo.
69. Na2S2O3·5H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Na2S2O3·5H2O, tiosulfato de sodio pentahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Na2S2O3 y 5 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El anión es tiosulfato, no sulfato.
70. KAl(SO4)2·12H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- KAl(SO4)2·12H2O, sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es sal doble y 12 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como sal doble hidratada.
Interpretación: Se conoce como alumbre de potasio.
71. NH4Al(SO4)2·12H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- NH4Al(SO4)2·12H2O, sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es sal doble y 12 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como sal doble hidratada.
Interpretación: El catión amonio sustituye al potasio.
72. Fe(NO3)3·9H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Fe(NO3)3·9H2O, nitrato de hierro(III) nonahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Fe(NO3)3 y 9 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: Los paréntesis pertenecen al nitrato.
73. Co(NO3)2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Co(NO3)2·6H2O, nitrato de cobalto(II) hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Co(NO3)2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El cobalto está en +2.
74. Cu(NO3)2·3H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Cu(NO3)2·3H2O, nitrato de cobre(II) trihidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Cu(NO3)2 y 3 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
75. Mg(NO3)2·6H2O: clasificar sin adivinar
Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.
- Caso
- Mg(NO3)2·6H2O, nitrato de magnesio hexahidratado
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se compara la fórmula con el criterio: sal o compuesto base seguido de ·nH2O.
- Razonamiento
- La composición observada es Mg(NO3)2 y 6 H2O.
- Clasificación
- Se clasifica como hidrato iónico.
Interpretación: El agua de hidratación se escribe después del punto.
76. CuSO4·5H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CuSO4 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo penta- indica cinco aguas
- Resultado verificado
- CuSO4·5H2O — sulfato de cobre(II) pentahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El agua forma parte de la estructura cristalina.
77. CoCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CoCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo hexa- indica seis aguas
- Resultado verificado
- CoCl2·6H2O — cloruro de cobalto(II) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No equivale a una disolución de CoCl2.
78. MgSO4·7H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- MgSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo hepta- indica siete aguas
- Resultado verificado
- MgSO4·7H2O — sulfato de magnesio heptahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. La proporción de agua es fija para esta fase.
79. Na2CO3·10H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na2CO3 y 10 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo deca- indica diez aguas
- Resultado verificado
- Na2CO3·10H2O — carbonato de sodio decahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Se conoce como una forma de sosa de lavar.
80. CaSO4·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CaSO4 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- El prefijo di- indica dos aguas
- Resultado verificado
- CaSO4·2H2O — sulfato de calcio dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Es la composición del yeso.
81. FeSO4·7H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- FeSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Se cuentan siete aguas
- Resultado verificado
- FeSO4·7H2O — sulfato de hierro(II) heptahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El hierro puede oxidarse; el nombre conserva (II).
82. ZnSO4·7H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- ZnSO4 y 7 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Siete moléculas de agua por unidad
- Resultado verificado
- ZnSO4·7H2O — sulfato de zinc heptahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No se omite el término heptahidratado.
83. NiSO4·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- NiSO4 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas de cristalización
- Resultado verificado
- NiSO4·6H2O — sulfato de níquel(II) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El compuesto es tóxico.
84. MnSO4·H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- MnSO4 y 1 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Mono- representa una molécula de agua
- Resultado verificado
- MnSO4·H2O — sulfato de manganeso(II) monohidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El prefijo mono- aclara la estequiometría.
85. BaCl2·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- BaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- BaCl2·2H2O — cloruro de bario dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El bario soluble es tóxico.
86. SrCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- SrCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- SrCl2·6H2O — cloruro de estroncio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El cloruro anhidro es otra forma.
87. CaCl2·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CaCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- CaCl2·2H2O — cloruro de calcio dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No debe confundirse con el hexahidrato.
88. CaCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CaCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- CaCl2·6H2O — cloruro de calcio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. La misma sal puede formar más de un hidrato.
89. MgCl2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- MgCl2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- MgCl2·6H2O — cloruro de magnesio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El punto central separa sal y agua.
90. AlCl3·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- AlCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas en la fórmula condensada
- Resultado verificado
- AlCl3·6H2O — cloruro de aluminio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. La estructura real incluye coordinación e hidrólisis.
91. CrCl3·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CrCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas asociadas
- Resultado verificado
- CrCl3·6H2O — cloruro de cromo(III) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Puede presentar isómeros de hidratación.
92. FeCl3·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- FeCl3 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por fórmula escrita
- Resultado verificado
- FeCl3·6H2O — cloruro de hierro(III) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El número romano se refiere al hierro.
93. CuCl2·2H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- CuCl2 y 2 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Dos aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- CuCl2·2H2O — cloruro de cobre(II) dihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El color no basta para formularlo.
94. Na2S2O3·5H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Na2S2O3 y 5 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Cinco aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- Na2S2O3·5H2O — tiosulfato de sodio pentahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El anión es tiosulfato, no sulfato.
95. KAl(SO4)2·12H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- KAl(SO4)2·12H2O — sulfato de aluminio y potasio dodecahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Se conoce como alumbre de potasio.
96. NH4Al(SO4)2·12H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- sal doble y 12 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Doce aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- NH4Al(SO4)2·12H2O — sulfato de aluminio y amonio dodecahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El catión amonio sustituye al potasio.
97. Fe(NO3)3·9H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Fe(NO3)3 y 9 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Nona- indica nueve aguas
- Resultado verificado
- Fe(NO3)3·9H2O — nitrato de hierro(III) nonahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. Los paréntesis pertenecen al nitrato.
98. Co(NO3)2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Co(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Hexa- indica seis aguas
- Resultado verificado
- Co(NO3)2·6H2O — nitrato de cobalto(II) hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El cobalto está en +2.
99. Cu(NO3)2·3H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Cu(NO3)2 y 3 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Tri- indica tres aguas
- Resultado verificado
- Cu(NO3)2·3H2O — nitrato de cobre(II) trihidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. No se cuentan los oxígenos del nitrato como agua.
100. Mg(NO3)2·6H2O: comprobar el resultado
Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.
- Especies o composición
- Mg(NO3)2 y 6 H2O
- Principio
- El número después del punto se traduce con mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, octa-, nona- o deca-.
- Aplicación
- Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
- Comprobación
- Seis aguas por unidad fórmula
- Resultado verificado
- Mg(NO3)2·6H2O — nitrato de magnesio hexahidratado.
Interpretación: La comprobación evita el error de contar los oxígenos del anión como moléculas de agua. El agua de hidratación se escribe después del punto.
Ahora te toca a ti
Ejercicio 1
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.
Pon a prueba lo aprendido
Pregunta 1 de 10
Para justificar un caso nuevo de hidratos, ¿qué evidencia resulta más útil?
Pregunta 2 de 10
Al estudiar hidratos y comparar «CuSO4·5H2O: reconocer y nombrar» con «CoCl2·6H2O: reconocer y nombrar», ¿qué procedimiento es válido?
Pregunta 3 de 10
Una descripción menciona hidratos, pero no ofrece datos. ¿Qué puede concluirse?
Pregunta 4 de 10
En hidratos, ¿qué secuencia explica mejor «MgSO4·7H2O: reconocer y nombrar» sin limitarse a repetir su resultado?
Pregunta 5 de 10
¿Cuál respuesta distingue correctamente una definición de un ejemplo de hidratos?
Pregunta 6 de 10
En el estudio de hidratos, si cambian las condiciones de «Na2CO3·10H2O: reconocer y nombrar», ¿qué debe hacerse antes de conservar la conclusión?
Pregunta 7 de 10
En una explicación de hidratos, ¿para qué sirve mencionar una excepción o un límite?
Pregunta 8 de 10
¿Cuál es la mejor forma de corregir un error conceptual sobre hidratos?
Pregunta 9 de 10
¿Qué actividad demuestra transferencia de lo aprendido sobre hidratos?
Pregunta 10 de 10
¿Cuándo está completa una respuesta sobre hidratos?
Resultado del test
Has acertado 0 de 10 preguntas.
Revisa tus errores
Preguntas frecuentes
Buscar sal o compuesto base seguido de ·nH2O. Después se comprueba la fórmula completa.
La comparación clave es esta: agua de hidratación no significa simplemente que la sustancia esté mojada o disuelta.
No. Calentar puede eliminar agua o causar descomposición; la pérdida de masa necesita condiciones controladas.
Porque permiten verificar la proporción y justificar el nombre sin depender de memoria aislada.
No. Se trabajan 25 compuestos mediante cuatro operaciones distintas: reconocer, formular, clasificar y comprobar.
Fuentes y revisión editorial
Cómo citar este artículo
Editorial Ejemplode. (2026, 9 de agosto). Hidratos: 100 ejemplos explicados. https://www.ejemplode.com/quimica/hidratos/
Fuentes consultadas
- Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005Contraste de definiciones, propiedades, nomenclatura o procesos tratados en «Hidratos».
- Chemistry 2e: Chemical NomenclatureContraste de definiciones, propiedades, nomenclatura o procesos tratados en «Hidratos».
- Chemistry 2e: Ionic and Molecular CompoundsContraste de definiciones, propiedades, nomenclatura o procesos tratados en «Hidratos».
- Chemistry 2e: Lewis Acids and BasesContraste de definiciones, propiedades, nomenclatura o procesos tratados en «Hidratos».
Responsable editorial
Editorial Ejemplode
Responsable de la selección, verificación y actualización del contenido, los ejemplos y las fuentes.
Revisión y actualización
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