Química

Oxisales: 100 ejemplos explicados

NaCl, NaClO y NaClO4 contienen sodio y cloro, pero solo las dos últimas incluyen oxoaniones y pertenecen a las oxisales.

Editorial Ejemplode 34 min Revisado editorialmente
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Las oxisales combinan un catión con un oxoanión derivado formalmente de un oxiácido. Su nombre conserva denominaciones como nitrato, sulfato, carbonato o fosfato.

    Cómo reconocer oxisales

    Las oxisales combinan un catión con un oxoanión derivado formalmente de un oxiácido. Su nombre conserva denominaciones como nitrato, sulfato, carbonato o fosfato. La clave práctica es localizar catión unido a un anión poliatómico con oxígeno antes de nombrar.

    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.

    CriterioQué observarLímite
    Rasgo centralcatión unido a un anión poliatómico con oxígenoNo decidir por una palabra aislada.
    Contrasteuna oxisal no es un óxido ni una sal binariaComparar la fórmula completa.
    Condiciónlas formas ácidas, básicas, dobles e hidratadas requieren información adicional en el nombreSeparar formulación y propiedades.
    Diagrama para reconocer catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    El diagrama organiza la lectura antes de aplicar nomenclatura.

    Relación con la familia

    Este tema pertenece a Compuestos inorgánicos y nomenclatura. Compáralo con oxiácidos y sales. Para justificar cargas y estados, consulta tabla periódica y elementos.

    100 ejemplos explicados paso a paso

    1

    1. NaNO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    NaNO3; composición: Na+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Nitrato de sodio; nitrato.

    Interpretación: Contiene el oxoanión nitrato.

    2

    2. KNO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    KNO3; composición: K+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Nitrato de potasio; nitrato.

    Interpretación: La proporción es 1:1.

    3

    3. Ca(NO3)2: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    Ca(NO3)2; composición: Ca2+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+2(−1)=0
    Resultado
    Nitrato de calcio; nitrato.

    Interpretación: Los paréntesis agrupan dos nitratos.

    4

    4. AgNO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    AgNO3; composición: Ag+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Nitrato de plata; nitrato.

    Interpretación: El anión se conserva íntegro.

    5

    5. Pb(NO3)2: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    Pb(NO3)2; composición: Pb2+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+2(−1)=0
    Resultado
    Nitrato de plomo(II); nitrato.

    Interpretación: El plomo está en +2.

    6

    6. Na2SO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    Na2SO4; composición: Na+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado
    Sulfato de sodio; sulfato.

    Interpretación: Dos sodios equilibran el sulfato.

    7

    7. K2SO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    K2SO4; composición: K+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado
    Sulfato de potasio; sulfato.

    Interpretación: El anión tiene carga −2.

    8

    8. CaSO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    CaSO4; composición: Ca2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado
    Sulfato de calcio; sulfato.

    Interpretación: La proporción se reduce a 1:1.

    9

    9. CuSO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    CuSO4; composición: Cu2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado
    Sulfato de cobre(II); sulfato.

    Interpretación: Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.

    10

    10. FeSO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    FeSO4; composición: Fe2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado
    Sulfato de hierro(II); sulfato.

    Interpretación: El hierro está en +2.

    11

    11. Na2CO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    Na2CO3; composición: Na+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado
    Carbonato de sodio; carbonato.

    Interpretación: Es una oxisal, no un óxido.

    12

    12. K2CO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    K2CO3; composición: K+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado
    Carbonato de potasio; carbonato.

    Interpretación: Dos potasios equilibran el carbonato.

    13

    13. CaCO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    CaCO3; composición: Ca2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado
    Carbonato de calcio; carbonato.

    Interpretación: Su insolubilidad no altera el nombre.

    14

    14. MgCO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    MgCO3; composición: Mg2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado
    Carbonato de magnesio; carbonato.

    Interpretación: La fórmula mínima es 1:1.

    15

    15. ZnCO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    ZnCO3; composición: Zn2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado
    Carbonato de zinc; carbonato.

    Interpretación: El zinc suele presentarse como +2.

    16

    16. Na3PO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    Na3PO4; composición: Na+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    3(+1)+1(−3)=0
    Resultado
    Fosfato de sodio; fosfato.

    Interpretación: Tres sodios equilibran el fosfato.

    17

    17. K3PO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    K3PO4; composición: K+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    3(+1)+1(−3)=0
    Resultado
    Fosfato de potasio; fosfato.

    Interpretación: El anión conserva cuatro oxígenos.

    18

    18. Ca3(PO4)2: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    Ca3(PO4)2; composición: Ca2+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    3(+2)+2(−3)=0
    Resultado
    Fosfato de calcio; fosfato.

    Interpretación: La carga total es cero.

    19

    19. AlPO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    AlPO4; composición: Al3+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+3)+1(−3)=0
    Resultado
    Fosfato de aluminio; fosfato.

    Interpretación: La proporción es 1:1.

    20

    20. (NH4)3PO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    (NH4)3PO4; composición: NH4+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    3(+1)+1(−3)=0
    Resultado
    Fosfato de amonio; fosfato de amonio.

    Interpretación: Los paréntesis agrupan el catión.

    21

    21. NaClO: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    NaClO; composición: Na+ y ClO−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Hipoclorito de sodio; hipoclorito.

    Interpretación: Tiene un oxígeno en el oxoanión.

    22

    22. NaClO2: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    NaClO2; composición: Na+ y ClO2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Clorito de sodio; clorito.

    Interpretación: No debe confundirse con clorato.

    23

    23. NaClO3: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    NaClO3; composición: Na+ y ClO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Clorato de sodio; clorato.

    Interpretación: El anión contiene tres oxígenos.

    24

    24. NaClO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    NaClO4; composición: Na+ y ClO4−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Perclorato de sodio; perclorato.

    Interpretación: El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.

    25

    25. KMnO4: reconocer y nombrar

    Reconocer la familia y obtener un nombre que no oculte el estado químico importante.

    Fórmula y datos
    KMnO4; composición: K+ y MnO4−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se localiza catión unido a un anión poliatómico con oxígeno y se separan las especies que forman la fórmula.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado
    Permanganato de potasio; permanganato.

    Interpretación: El manganeso está en +7 dentro del oxoanión.

    26

    26. Nitrato de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Nitrato de sodio; especies: Na+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    NaNO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de sodio. Contiene el oxoanión nitrato.

    27

    27. Nitrato de potasio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Nitrato de potasio; especies: K+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    KNO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de potasio. La proporción es 1:1.

    28

    28. Nitrato de calcio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Nitrato de calcio; especies: Ca2+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+2(−1)=0
    Fórmula resultante
    Ca(NO3)2.

    Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de calcio. Los paréntesis agrupan dos nitratos.

    29

    29. Nitrato de plata: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Nitrato de plata; especies: Ag+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    AgNO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de plata. El anión se conserva íntegro.

    30

    30. Nitrato de plomo(II): escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Nitrato de plomo(II); especies: Pb2+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+2(−1)=0
    Fórmula resultante
    Pb(NO3)2.

    Interpretación: La fórmula corresponde a nitrato de plomo(II). El plomo está en +2.

    31

    31. Sulfato de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Sulfato de sodio; especies: Na+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    2(+1)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    Na2SO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de sodio. Dos sodios equilibran el sulfato.

    32

    32. Sulfato de potasio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Sulfato de potasio; especies: K+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    2(+1)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    K2SO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de potasio. El anión tiene carga −2.

    33

    33. Sulfato de calcio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Sulfato de calcio; especies: Ca2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    CaSO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de calcio. La proporción se reduce a 1:1.

    34

    34. Sulfato de cobre(II): escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Sulfato de cobre(II); especies: Cu2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    CuSO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de cobre(II). Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.

    35

    35. Sulfato de hierro(II): escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Sulfato de hierro(II); especies: Fe2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    FeSO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a sulfato de hierro(II). El hierro está en +2.

    36

    36. Carbonato de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Carbonato de sodio; especies: Na+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    2(+1)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    Na2CO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de sodio. Es una oxisal, no un óxido.

    37

    37. Carbonato de potasio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Carbonato de potasio; especies: K+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    2(+1)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    K2CO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de potasio. Dos potasios equilibran el carbonato.

    38

    38. Carbonato de calcio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Carbonato de calcio; especies: Ca2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    CaCO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de calcio. Su insolubilidad no altera el nombre.

    39

    39. Carbonato de magnesio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Carbonato de magnesio; especies: Mg2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    MgCO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de magnesio. La fórmula mínima es 1:1.

    40

    40. Carbonato de zinc: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Carbonato de zinc; especies: Zn2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+2)+1(−2)=0
    Fórmula resultante
    ZnCO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a carbonato de zinc. El zinc suele presentarse como +2.

    41

    41. Fosfato de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Fosfato de sodio; especies: Na+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    3(+1)+1(−3)=0
    Fórmula resultante
    Na3PO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de sodio. Tres sodios equilibran el fosfato.

    42

    42. Fosfato de potasio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Fosfato de potasio; especies: K+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    3(+1)+1(−3)=0
    Fórmula resultante
    K3PO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de potasio. El anión conserva cuatro oxígenos.

    43

    43. Fosfato de calcio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Fosfato de calcio; especies: Ca2+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    3(+2)+2(−3)=0
    Fórmula resultante
    Ca3(PO4)2.

    Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de calcio. La carga total es cero.

    44

    44. Fosfato de aluminio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Fosfato de aluminio; especies: Al3+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+3)+1(−3)=0
    Fórmula resultante
    AlPO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de aluminio. La proporción es 1:1.

    45

    45. Fosfato de amonio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Fosfato de amonio; especies: NH4+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    3(+1)+1(−3)=0
    Fórmula resultante
    (NH4)3PO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a fosfato de amonio. Los paréntesis agrupan el catión.

    46

    46. Hipoclorito de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Hipoclorito de sodio; especies: Na+ y ClO−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    NaClO.

    Interpretación: La fórmula corresponde a hipoclorito de sodio. Tiene un oxígeno en el oxoanión.

    47

    47. Clorito de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Clorito de sodio; especies: Na+ y ClO2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    NaClO2.

    Interpretación: La fórmula corresponde a clorito de sodio. No debe confundirse con clorato.

    48

    48. Clorato de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Clorato de sodio; especies: Na+ y ClO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    NaClO3.

    Interpretación: La fórmula corresponde a clorato de sodio. El anión contiene tres oxígenos.

    49

    49. Perclorato de sodio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Perclorato de sodio; especies: Na+ y ClO4−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    NaClO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a perclorato de sodio. El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.

    50

    50. Permanganato de potasio: escribir la fórmula

    Pasar del nombre y la composición a una fórmula coherente.

    Nombre y especies
    Permanganato de potasio; especies: K+ y MnO4−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se conservan los grupos completos y se elige la proporción mínima compatible.
    Razonamiento
    1(+1)+1(−1)=0
    Fórmula resultante
    KMnO4.

    Interpretación: La fórmula corresponde a permanganato de potasio. El manganeso está en +7 dentro del oxoanión.

    51

    51. NaNO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    NaNO3, nitrato de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y NO3−.
    Clasificación
    Se clasifica como nitrato.

    Interpretación: Contiene el oxoanión nitrato.

    52

    52. KNO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    KNO3, nitrato de potasio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es K+ y NO3−.
    Clasificación
    Se clasifica como nitrato.

    Interpretación: La proporción es 1:1.

    53

    53. Ca(NO3)2: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    Ca(NO3)2, nitrato de calcio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Ca2+ y NO3−.
    Clasificación
    Se clasifica como nitrato.

    Interpretación: Los paréntesis agrupan dos nitratos.

    54

    54. AgNO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    AgNO3, nitrato de plata
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Ag+ y NO3−.
    Clasificación
    Se clasifica como nitrato.

    Interpretación: El anión se conserva íntegro.

    55

    55. Pb(NO3)2: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    Pb(NO3)2, nitrato de plomo(II)
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Pb2+ y NO3−.
    Clasificación
    Se clasifica como nitrato.

    Interpretación: El plomo está en +2.

    56

    56. Na2SO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    Na2SO4, sulfato de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y SO4 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como sulfato.

    Interpretación: Dos sodios equilibran el sulfato.

    57

    57. K2SO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    K2SO4, sulfato de potasio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es K+ y SO4 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como sulfato.

    Interpretación: El anión tiene carga −2.

    58

    58. CaSO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    CaSO4, sulfato de calcio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Ca2+ y SO4 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como sulfato.

    Interpretación: La proporción se reduce a 1:1.

    59

    59. CuSO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    CuSO4, sulfato de cobre(II)
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Cu2+ y SO4 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como sulfato.

    Interpretación: Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.

    60

    60. FeSO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    FeSO4, sulfato de hierro(II)
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Fe2+ y SO4 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como sulfato.

    Interpretación: El hierro está en +2.

    61

    61. Na2CO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    Na2CO3, carbonato de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y CO3 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como carbonato.

    Interpretación: Es una oxisal, no un óxido.

    62

    62. K2CO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    K2CO3, carbonato de potasio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es K+ y CO3 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como carbonato.

    Interpretación: Dos potasios equilibran el carbonato.

    63

    63. CaCO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    CaCO3, carbonato de calcio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Ca2+ y CO3 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como carbonato.

    Interpretación: Su insolubilidad no altera el nombre.

    64

    64. MgCO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    MgCO3, carbonato de magnesio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Mg2+ y CO3 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como carbonato.

    Interpretación: La fórmula mínima es 1:1.

    65

    65. ZnCO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    ZnCO3, carbonato de zinc
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Zn2+ y CO3 2−.
    Clasificación
    Se clasifica como carbonato.

    Interpretación: El zinc suele presentarse como +2.

    66

    66. Na3PO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    Na3PO4, fosfato de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y PO4 3−.
    Clasificación
    Se clasifica como fosfato.

    Interpretación: Tres sodios equilibran el fosfato.

    67

    67. K3PO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    K3PO4, fosfato de potasio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es K+ y PO4 3−.
    Clasificación
    Se clasifica como fosfato.

    Interpretación: El anión conserva cuatro oxígenos.

    68

    68. Ca3(PO4)2: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    Ca3(PO4)2, fosfato de calcio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Ca2+ y PO4 3−.
    Clasificación
    Se clasifica como fosfato.

    Interpretación: La carga total es cero.

    69

    69. AlPO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    AlPO4, fosfato de aluminio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Al3+ y PO4 3−.
    Clasificación
    Se clasifica como fosfato.

    Interpretación: La proporción es 1:1.

    70

    70. (NH4)3PO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    (NH4)3PO4, fosfato de amonio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es NH4+ y PO4 3−.
    Clasificación
    Se clasifica como fosfato de amonio.

    Interpretación: Los paréntesis agrupan el catión.

    71

    71. NaClO: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    NaClO, hipoclorito de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y ClO−.
    Clasificación
    Se clasifica como hipoclorito.

    Interpretación: Tiene un oxígeno en el oxoanión.

    72

    72. NaClO2: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    NaClO2, clorito de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y ClO2−.
    Clasificación
    Se clasifica como clorito.

    Interpretación: No debe confundirse con clorato.

    73

    73. NaClO3: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    NaClO3, clorato de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y ClO3−.
    Clasificación
    Se clasifica como clorato.

    Interpretación: El anión contiene tres oxígenos.

    74

    74. NaClO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    NaClO4, perclorato de sodio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es Na+ y ClO4−.
    Clasificación
    Se clasifica como perclorato.

    Interpretación: El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.

    75

    75. KMnO4: clasificar sin adivinar

    Asignar la familia usando el patrón químico y no solo una palabra conocida.

    Caso
    KMnO4, permanganato de potasio
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se compara la fórmula con el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.
    Razonamiento
    La composición observada es K+ y MnO4−.
    Clasificación
    Se clasifica como permanganato.

    Interpretación: El manganeso está en +7 dentro del oxoanión.

    76

    76. NaNO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    NaNO3 — nitrato de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Contiene el oxoanión nitrato.

    77

    77. KNO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    K+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    KNO3 — nitrato de potasio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La proporción es 1:1.

    78

    78. Ca(NO3)2: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Ca2+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+2(−1)=0
    Resultado verificado
    Ca(NO3)2 — nitrato de calcio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Los paréntesis agrupan dos nitratos.

    79

    79. AgNO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Ag+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    AgNO3 — nitrato de plata.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión se conserva íntegro.

    80

    80. Pb(NO3)2: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Pb2+ y NO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+2(−1)=0
    Resultado verificado
    Pb(NO3)2 — nitrato de plomo(II).

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El plomo está en +2.

    81

    81. Na2SO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    Na2SO4 — sulfato de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Dos sodios equilibran el sulfato.

    82

    82. K2SO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    K+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    K2SO4 — sulfato de potasio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión tiene carga −2.

    83

    83. CaSO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Ca2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    CaSO4 — sulfato de calcio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La proporción se reduce a 1:1.

    84

    84. CuSO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Cu2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    CuSO4 — sulfato de cobre(II).

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Debe distinguirse del hidrato CuSO4·5H2O.

    85

    85. FeSO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Fe2+ y SO4 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    FeSO4 — sulfato de hierro(II).

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El hierro está en +2.

    86

    86. Na2CO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    Na2CO3 — carbonato de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Es una oxisal, no un óxido.

    87

    87. K2CO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    K+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    2(+1)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    K2CO3 — carbonato de potasio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Dos potasios equilibran el carbonato.

    88

    88. CaCO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Ca2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    CaCO3 — carbonato de calcio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Su insolubilidad no altera el nombre.

    89

    89. MgCO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Mg2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    MgCO3 — carbonato de magnesio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La fórmula mínima es 1:1.

    90

    90. ZnCO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Zn2+ y CO3 2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+2)+1(−2)=0
    Resultado verificado
    ZnCO3 — carbonato de zinc.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El zinc suele presentarse como +2.

    91

    91. Na3PO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    3(+1)+1(−3)=0
    Resultado verificado
    Na3PO4 — fosfato de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Tres sodios equilibran el fosfato.

    92

    92. K3PO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    K+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    3(+1)+1(−3)=0
    Resultado verificado
    K3PO4 — fosfato de potasio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión conserva cuatro oxígenos.

    93

    93. Ca3(PO4)2: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Ca2+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    3(+2)+2(−3)=0
    Resultado verificado
    Ca3(PO4)2 — fosfato de calcio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La carga total es cero.

    94

    94. AlPO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Al3+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+3)+1(−3)=0
    Resultado verificado
    AlPO4 — fosfato de aluminio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. La proporción es 1:1.

    95

    95. (NH4)3PO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    NH4+ y PO4 3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    3(+1)+1(−3)=0
    Resultado verificado
    (NH4)3PO4 — fosfato de amonio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Los paréntesis agrupan el catión.

    96

    96. NaClO: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y ClO−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    NaClO — hipoclorito de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Tiene un oxígeno en el oxoanión.

    97

    97. NaClO2: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y ClO2−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    NaClO2 — clorito de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. No debe confundirse con clorato.

    98

    98. NaClO3: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y ClO3−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    NaClO3 — clorato de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El anión contiene tres oxígenos.

    99

    99. NaClO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    Na+ y ClO4−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    NaClO4 — perclorato de sodio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El prefijo per- pertenece a la serie oxigenada.

    100

    100. KMnO4: comprobar el resultado

    Verificar que fórmula, nombre y explicación sean compatibles.

    Especies o composición
    K+ y MnO4−
    Principio
    Se identifica el oxoanión completo, se conserva su carga y se equilibra con el catión.
    Aplicación
    Se revisan cargas, números de oxidación o proporción estructural según el tipo de compuesto.
    Comprobación
    1(+1)+1(−1)=0
    Resultado verificado
    KMnO4 — permanganato de potasio.

    Interpretación: La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. El manganeso está en +7 dentro del oxoanión.

    Ahora te toca a ti

    Ejercicio 1

    Resuelve de nuevo «26. Nitrato de sodio: escribir la fórmula» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?

    Comprobar respuesta

    Respuesta: NaNO3.

    La fórmula corresponde a nitrato de sodio. Contiene el oxoanión nitrato.

    Ejercicio 2

    Resuelve de nuevo «51. NaNO3: clasificar sin adivinar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?

    Comprobar respuesta

    Respuesta: Se clasifica como nitrato.

    Contiene el oxoanión nitrato.

    Ejercicio 3

    Resuelve de nuevo «76. NaNO3: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?

    Comprobar respuesta

    Respuesta: NaNO3 — nitrato de sodio.

    La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Contiene el oxoanión nitrato.

    Ejercicio 4

    Resuelve de nuevo «13. CaCO3: reconocer y nombrar» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?

    Comprobar respuesta

    Respuesta: Carbonato de calcio; carbonato.

    Su insolubilidad no altera el nombre.

    Ejercicio 5

    Resuelve de nuevo «88. CaCO3: comprobar el resultado» sin mirar el resultado. ¿Qué dato decide la respuesta?

    Comprobar respuesta

    Respuesta: CaCO3 — carbonato de calcio.

    La comprobación evita el error de modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas. Su insolubilidad no altera el nombre.

    Errores frecuentes

    Error: Modificar los subíndices internos del oxoanión al cruzar cargas.

    Corrección: Aplicar primero el criterio: catión unido a un anión poliatómico con oxígeno.

    La nomenclatura comienza al reconocer la especie, no al memorizar terminaciones.

    Error: Decidir la familia por un solo elemento.

    Corrección: Leer la fórmula completa y buscar grupos como OH, O–O, oxoaniones o agua de hidratación.

    El mismo elemento puede aparecer en familias distintas.

    Error: Cruzar cargas y conservar subíndices reducibles.

    Corrección: Comprobar neutralidad y simplificar la proporción global cuando corresponda.

    Los subíndices representan la proporción mínima, salvo grupos estructurales que deben conservarse.

    Error: Usar un número romano sin comprobarlo.

    Corrección: Calcular el estado de oxidación a partir de la fórmula.

    El número romano distingue estados variables, no es un adorno.

    Error: Deducir solubilidad o seguridad solo por la fórmula.

    Corrección: Separar formulación de propiedades experimentales.

    las formas ácidas, básicas, dobles e hidratadas requieren información adicional en el nombre.

    Test de 10 preguntas

    Pon a prueba lo aprendido

    Aciertos: 0/10

    Pregunta 1 de 10

    ¿Qué resultado está justificado en «1. NaNO3: reconocer y nombrar»?

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    Fuentes y revisión editorial

    Cómo citar este artículo

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

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