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Modelos tridimensionales de las reacciones químicas

📄 teoria quimica 🎓 bachillerato · 3° Secundaria México 🇲🇽 MX 🗣 Español
Página 210
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Página 210 de Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico.   Libro de Educación Secundaria Grado 3°  Ciclo Escolar 2025 - 2026
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Respuesta rápida

Las seis ecuaciones representan: combustión del metano, descomposición del peróxido de hidrógeno, reacción de carbonato de calcio con ácido sulfúrico, con ácido acético/bicarbonato, con ácido clorhídrico y respiración celular de la glucosa.

📚 theory quimica ⭐⭐ Dificultad 2/5 ⏱ 8 min lectura

Solución — Página 210

Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026

Análisis de la página

La página es teórica: presenta el uso de modelos corpusculares tridimensionales para representar reacciones químicas. No contiene ejercicios con enunciados numerados, pero sí seis ecuaciones químicas que se interpretan a continuación.

Ecuación 1

\mathrm{CH_{4(g)}+2O_{2(g)}\rightarrow CO_{2(g)}+2H_{2}O_{(g)}}

  1. Reactivos: 1 molécula de metano y 2 moléculas de oxígeno.
  2. Productos: 1 molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua.
  3. Es una reacción de combustión completa.

Respuesta: combustión del metano.

Ecuación 2

2\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{2(l)}\rightarrow2\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}+\mathrm{O}_{2(g)}

  1. Reactivo: 2 moléculas de peróxido de hidrógeno.
  2. Productos: 2 moléculas de agua y 1 molécula de oxígeno.
  3. Es una reacción de descomposición.

Respuesta: descomposición del peróxido de hidrógeno.

Ecuación 3

\mathrm{CaCO}_{3(s)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{SO}_{4(ac)}\rightarrow\mathrm{CaSO}_{4(ac)}+\mathrm{CO}_{2(g)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}

  1. Reactivos: carbonato de calcio y ácido sulfúrico.
  2. Productos: sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua.
  3. Es una reacción de doble sustitución con formación de gas.

Respuesta: reacción entre carbonato de calcio y ácido sulfúrico.

Ecuación 4

\mathrm{CH}_{3}\mathrm{COOH}_{(ac)}+\mathrm{NaHCO}_{3(ac)}\rightarrow\mathrm{NaCH}_{3}\mathrm{COO}_{(ac)}+\mathrm{CO}_{2(g)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}

  1. Reactivos: ácido acético y bicarbonato de sodio.
  2. Productos: acetato de sodio, dióxido de carbono y agua.
  3. Es una reacción ácido-base con liberación de gas.

Respuesta: reacción entre ácido acético y bicarbonato de sodio.

Ecuación 5

\mathrm{CaCO}_{3(s)}+2\mathrm{HCl}_{(ac)}\rightarrow\mathrm{CaCl}_{2(ac)}+\mathrm{CO}_{2(g)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}

  1. Reactivos: carbonato de calcio y ácido clorhídrico.
  2. Productos: cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua.
  3. Es una reacción de doble sustitución con efervescencia.

Respuesta: reacción entre carbonato de calcio y ácido clorhídrico.

Ecuación 6

\mathrm{C_6H_{12}O_{6(s)}+6O_{2(g)}}\longrightarrow\mathrm{6CO_{2(g)}+6H_2O_{(l)}}

  1. Reactivos: glucosa y oxígeno.
  2. Productos: dióxido de carbono y agua.
  3. Es la respiración celular aerobia.

Respuesta: combustión de la glucosa (respiración celular).

Conclusión

Los modelos corpusculares permiten visualizar cómo se reorganizan los átomos durante una reacción química, conservando la masa y mostrando la formación de nuevos enlaces.

Contenido de la página

Modelos tridimensionales de las reacciones químicas

Es posible representar a las sustancias mediante modelos corpusculares, por lo que estos mismos se pueden aprovechar para ejemplificar las reacciones químicas.

A partir de modelos corpusculares pueden representarse algunas reacciones químicas como las siguientes:

  1. \mathrm{CH_{4(g)}+2O_{2(g)}\rightarrow CO_{2(g)}+2H_{2}O_{(g)}}
  2. 2\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{2(l)}\rightarrow2\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}+\mathrm{O}_{2(g)}
  3. \mathrm{CaCO}_{3(s)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{SO}_{4(ac)}\rightarrow\mathrm{CaSO}_{4(ac)}+\mathrm{CO}_{2(g)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}
  4. \mathrm{CH}_{3}\mathrm{COOH}_{(ac)}+\mathrm{NaHCO}_{3(ac)}\rightarrow\mathrm{NaCH}_{3}\mathrm{COO}_{(ac)}+\mathrm{CO}_{2(g)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}
  5. \mathrm{CaCO}_{3(s)}+2\mathrm{HCl}_{(ac)}\rightarrow\mathrm{CaCl}_{2(ac)}+\mathrm{CO}_{2(g)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}
  6. \mathrm{C_6H_{12}O_{6(s)}+6O_{2(g)}}\longrightarrow\mathrm{6CO_{2(g)}+6H_2O_{(l)}}

Los modelos corpusculares se usan para entender cómo se combinan los átomos y observar cómo están enlazados tanto los reactivos como los productos, e identificar los cambios de manera rápida y fácil.

Ejemplos resueltos

Interpreta la ecuación \mathrm{CH_{4(g)}+2O_{2(g)}\rightarrow CO_{2(g)}+2H_{2}O_{(g)}}.

  1. Reactivos: 1 molécula de metano y 2 de oxígeno.
  2. Productos: 1 de dióxido de carbono y 2 de agua.
  3. Es una combustión completa.

Interpreta la ecuación \mathrm{CaCO}_{3(s)}+2\mathrm{HCl}_{(ac)}\rightarrow\mathrm{CaCl}_{2(ac)}+\mathrm{CO}_{2(g)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(l)}.

  1. Reactivos: carbonato de calcio y ácido clorhídrico.
  2. Productos: cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua.
  3. Reacción de doble sustitución con efervescencia.

Tabla

Ecuación Tipo de reacción
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Combustión
2H2O2 → 2H2O + O2 Descomposición
CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O Doble sustitución
CH3COOH + NaHCO3 → NaCH3COO + CO2 + H2O Ácido-base
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Doble sustitución
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O Respiración celular

Diagrama

graph LR
  A[Reactivos] --> B[Reorganización de átomos]
  B --> C[Productos]
  C --> D[Conservación de la masa]

Fórmulas y ecuaciones

\mathrm{CH_{4(g)}+2O_{2(g)}\rightarrow CO_{2(g)}+2H_{2}O_{(g)}}

\mathrm{C_6H_{12}O_{6(s)}+6O_{2(g)}}@@MATH_0@@\mathrm{6CO_{2(g)}+6H_2O_{(l)}}

\mathrm{CH_{4(g)}+2O_{2(g)}\rightarrow CO_{2(g)}+2H_{2}O_{(g)}}

2\mathrm{H}@@MATH_0@@\mathrm{O}@@MATH_1@@\mathrm{H}@@MATH_2@@\mathrm{O}@@MATH_3@@\mathrm{O}_{2(g)}

\mathrm{CaCO}@@MATH_0@@\mathrm{H}@@MATH_1@@\mathrm{SO}@@MATH_2@@\mathrm{CaSO}@@MATH_3@@\mathrm{CO}@@MATH_4@@\mathrm{H}@@MATH_5@@\mathrm{O}_{(l)}

\mathrm{CH}@@MATH_0@@\mathrm{COOH}@@MATH_1@@\mathrm{NaHCO}@@MATH_2@@\mathrm{NaCH}@@MATH_3@@\mathrm{COO}@@MATH_4@@\mathrm{CO}@@MATH_5@@\mathrm{H}@@MATH_6@@\mathrm{O}_{(l)}

\mathrm{CaCO}@@MATH_0@@\mathrm{HCl}@@MATH_1@@\mathrm{CaCl}@@MATH_2@@\mathrm{CO}@@MATH_3@@\mathrm{H}@@MATH_4@@\mathrm{O}_{(l)}

\mathrm{C_6H_{12}O_{6(s)}+6O_{2(g)}}@@MATH_0@@\mathrm{6CO_{2(g)}+6H_2O_{(l)}}

Glosario (4)

Modelo corpuscular
Representación tridimensional de átomos y moléculas mediante esferas y enlaces.
Reactivo
Sustancia que se consume en una reacción química.
Producto
Sustancia que se forma en una reacción química.
Ecuación química
Expresión simbólica que representa una reacción química.

Preguntas para practicar

¿Por qué los modelos corpusculares ayudan a comprender las reacciones químicas?

Porque permiten visualizar cómo se reorganizan los átomos y enlaces durante la reacción, mostrando de forma concreta la transformación de reactivos en productos.

Temas y conceptos clave

Modelos tridimensionalesReacciones químicasRepresentación corpuscularmodelo corpuscularreactivoproductoecuación químicaenlace químico
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Preguntas que la gente también hace

¿Qué son los modelos corpusculares en química?
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¿Cómo se representan las reacciones químicas con modelos tridimensionales?
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¿Para qué sirven los modelos moleculares en el estudio de las reacciones?
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📌 Antes de leer esto
  • • Símbolos y fórmulas químicas
  • • Ley de conservación de la masa
  • • Diferencia entre átomo, molécula y compuesto
Siguiente tema sugerido
Balanceo de ecuaciones químicas por tanteo
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 1365 caracteres

Modelos tridimensionales de las reacciones quimicas

Es posible representar a las sustancias mediante modelos corpusculares, por lo que estos mismos se pueden aprovechar para ejemplificar las reacciones químicas.

A partir de modelos corpusculares pueden representarse algunas reacciones quimicas como las siguientes:

\mathrm{CH_{4(p)}+2O_{2(p)}\rightarrow CO_{2(p)}+2H_{2}O_{(p)}}

2\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{2(t)}\rightarrow2\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(t)}+\mathrm{O}_{2(p)}

\begin{array}{l}\mathrm{CaCO}_{3(\omega)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{SO}_{4(\omega)}\quad\rightarrow\mathrm{CaSO}_{4(\omega)}+\mathrm{CO}_{2(\varphi)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(\varphi)}\end{array}

\begin{array}{l}\mathrm{CH}_{3}\mathrm{COOH}_{(\alpha)}+\mathrm{NaHCO}_{3\varphi}\quad\rightarrow\mathrm{NaCH}_{3}\mathrm{COO}_{(\alpha)}+\mathrm{CO}_{2\varphi}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(\alpha)}\end{array}

\mathrm{CaCO}_{3(\omega)}+2\mathrm{HCl}_{(\omega)}\quad\rightarrow\mathrm{CaCl}_{2(\omega)}+\mathrm{CO}_{2(\omega)}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}_{(\omega)}

\mathrm{C_6H_{12}O_{6(a)}+6O_{2(p)}}\longrightarrow\mathrm{6CO_{2(p)}+6H_2O_{(t)}}

Los modelos corpusculares se usan para entender cómo se combinan los átomos y observar cómo están enlazados tanto los reactivos como los productos, e identifi car los cambios de manera rápida y facil.

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