BIENVENIDOS AL TRABAJO DEL SEGUNDO SEMETRE
1. REALIZAR RESUMEN DE LOS TEMAS ENUNCIADOS A CONTINUACION
2. REALIZAR GLOSARIO DE TERMINOS  CON SIGNIFICADOS
3. ELABORAR RESUMEN DE VIDEO
4. REGISTRAR ENTRADA CON CODIGO QUE SE REALIZA ASI(NUMERO DE LISTA, CURSO,FECHA (AÑO Y MES))
SIN REGISTRO NO ES VALIDO EL TRABAJO, NO SE ACEPTARA.
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INTRODUCCIÓN
El estado gaseoso es un estado  disperso de la materia, es decir , que las moléculas del gas están  separadas unas de otras por distancias mucho mayores del tamaño del  diámetro real de las moléculas. Resuelta entonces, que el volumen  ocupado por el gas ( V) depende de  la presión (P), la temperatura  (T) y de la cantidad o numero de moles ( n). 
PROPIEDADES DE LOS GASES
Las propiedades de la materia en  estado gaseoso son :
1. Se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Un gas, al cambiar de recipiente, se expande o se comprime, de manera que ocupa todo el volumen y toma la forma de su nuevo recipiente.
2.  Se dejan comprimir fácilmente. Al existir espacios intermoleculares, las  moléculas se pueden acercar unas a otras reduciendo su volumen, cuando  aplicamos una presión.
 
3.  Se difunden fácilmente. Al no existir fuerza de atracción intermolecular  entre sus partículas, los gases se esparcen en forma espontánea.
 
4. Se dilatan, la  energía cinética promedio de sus moléculas es directamente proporcional a  la temperatura aplicada.-       
VARIABLES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES
 
1. PRESIÓN :
Es la  fuerza ejercida por unidad de área. En los gases esta fuerza actúa en  forma uniforme sobre todas las partes del recipiente.
| P | = | F | ÷ | A | = | Pascal | 
| Presión |  (fuerza perpendicular a la superficie)  |           (área donde se distribuye la fuerza )  |           = | N/m2 | ||
| P | = | F | ÷ | A | ||
| Presión | ( dinas ) | ( cm2 ) | = | dinas / cm2 | ||
Otras unidades usadas para la  presión : gramos fuerza / cm2,  libras / pulgadas2.
La presión atmosférica es la fuerza ejercida por la atmósfera sobre los cuerpos que están en la superficie terrestre. Se origina del peso del aire que la forma. Mientras más alto se halle un cuerpo menos aire hay por encima de él, por consiguiente la presión sobre él será menor.
| Presión atmosférica = | 76 cm Hg | = | 760 mm Hg | = | 1 atmósfera. | 
2. TEMPERATURA
Es una  medida de la intensidad del calor, y el calor a su vez es una forma de  energía que podemos medir en unidades de calorías. Cuando un cuerpo  caliente se coloca en contacto con uno frío, el calor fluye del cuerpo  caliente al cuerpo frío.
 
La temperatura de un gas es  proporcional a la energía cinética media de las moléculas del gas. A  mayor energía cinética mayor temperatura y viceversa.
 
La temperatura de los gases se  expresa en grados kelvin.
 
K =  |            °C + 273 | 
3. CANTIDAD
La cantidad de un gas se puede  medir en unidades de masa, usualmente en gramos. De acuerdo con el  sistema de unidades SI, la cantidad también se expresa mediante el  numero de moles de sustancia, esta puede calcularse dividiendo el peso  del gas por su peso molecular. 
4. VOLUMEN 
 
Es el espacio ocupado por un cuerpo. 
Unidades de volumen:
Unidades de volumen:
| m3 | = | 1000 litros litro | = | 1000 centímetros cúbicos (c.c) 1c.c | = | 1 mililitro | 
En una gas ideal ( es decir, el  gas cuyo comportamiento queda descrito exactamente mediante las leyes  que plantearemos mas adelante), el producto PV dividido  por nT es una constante, la  constante universal de los gases, R . EL valor de R  depende de las unidades utilizadas para P, V,  n y T. A presiones suficientemente bajas y a temperaturas  suficientemente altas se ha demostrado que todos los gases obedecen las  leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, las cuales relacionan el volumen  de un gas con la presión y la temperatura.   
5. DENSIDAD
  Es la relación que se establece entre el peso molecular en gramos de un  gas y su volumen molar en litros. Se da en gr/L.-       
LEYES DE LOS GASES
 
| LEYES | POSTULADO | EXPRESIÓN MATEMÁTICA | EJEMPLO | REPRESENTACIÓN GRAFICA      |         ||||||||
Ley de Boyle - Mariotte  |            A temperatura constante, el volumen de cualquier gas, es  inversamente proporcional a la presión a que se somete.  |           ![]()  |            * Se  tiene un volumen de 400 cm3 de  oxígeno a una presión de 380 mm de Hg. Qué volumen ocupará a una presión  de 760 mm de Hg, si la temperatura permanece constante ?  Según la expresión  matemática: 
 Despejando V1 : ![]()  |           |||||||||
Ley de Charles :   |            A presión constante, el volumen de una masa dada de gas  varia directamente con la temperatura absoluta    |           ![]()  |            *  Se  tiene 3 moles de un gas ideal en un recipiente de 700 cm3 a 12°C y calentamos el gas hasta  27°C. Cuál será el nuevo volumen del gas ? Volumen inicial = 700 cm3 Temperatura inicial = 12 + 273 = 285 °K Temperatura final = 27 + 273 = 300 °K De acuerdo con la Ley de Charles, al aumentar la temperatura del gas debe aumentar el volumen: Según la expresión  matemática: 
 Despejando V2 ![]()  |           |||||||||
Ley de gay-Lussac  |            A volumen constante , la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura    |            ![]()  |            * Se  calienta aire en un cilindro de acero de 20 °C a 42°C.  Si la presión inicial es de 4.0 atmósferas ¿Cual  es su presión final? Condiciones  iniciales:   T1 = 273 +  20 = 293 °K;      P1= 40 atm  Condiciones finales:                T2  = 273 + 42 = 315°K       ;P2=?  Sustituyendo en la  ecuación de Gay-Lussac: ![]()  |           |||||||||
Ley combinada de los gases  |            A partir de la ley combinada  podemos calcular la forma como cambia el volumen o presión o temperatura  si se conocen las condiciones iniciales   (Pi,Vi,Ti)  y se conocen dos de las condiciones finales (es decir, dos de las tres  cantidades        Pt, Vt,  Tf)  |           ![]()  |           *   Qué volumen ocupará una masa de gas a 150°C y 200 mm  Hg, sabiendo que a 50°C y 1 atmósfera ocupa un volumen de 6 litros ? Condiciones iniciales: V1 = 6 litros P1 = 760 mm Hg T1 = 50 = 273 = 323 K Condiciones finales; V2 = ? P2 = 200 mm Hg T2 = 150 + 273 = 423 K ![]() Remplazando:   |         |||||||||
ley de Dalton  |           En  una mezcla de gases, la presión total es igual a la suma de las  presiones parciales   |           
  |           *   Dos recipientes de un litro se conectan por medio de  una válvula cerrada. Un recipiente contiene nitrógeno a una presión de  400 mm Hg y el segundo contiene oxígeno a una presión de 800 mm Hg.  Ambos gases están a la misma temperatura. Qué sucede cuando se habré la  válvula ?  Suponiendo que no hay cambio de la  temperatura del sistema cuando los gases se difunden y se mezclan uno  con otro y que los gases no reaccionan, entonces la presión final total  será igual a la suma de las presiones parciales de los dos gases : P total = P [N2] + P [O2] P total = 400 mm Hg + 800 mm Hg P total = 1200 mm Hg  |         |||||||||
Hipótesis de Avogadro  |            Volúmenes iguales de cualquier gas en las mismas  condiciones de temperatura y presión , contienen el mismo numero de  moléculas   |           
 V  α n  |           ||||||||||
Leyes de Graham   |            Las velocidades de difusión de dos gases a la misma  temperatura son inversamente proporcional a raíz cuadrada de sus  densidades   |           ![]() El peso molecular es proporcional a la  densidad    |         ||||||||||
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ECUACIÓN DE ESTADO:
 
Si se combinan adecuadamente las  leyes de Boyle y Charles con el principio de Avogadro, se llega a una  expresión que relaciona simultáneamente el volumen de determinada  cantidad de un gas con la presión y la temperatura del mismo. Esta  ecuación recibe el nombre de ecuación de estado o ley de los gases  ideales :
| PV | = | nRT | 
R se conoce  como la constante universal de los gases ideales y su valor depende de  las unidades en que se expresen las diversas cantidades. Por convención,  el volumen de un gas se expresa en litros, el valor de n en moles, la  temperatura en °K y la presión en atmósferas.
El valor de la constante R, para una mol de cualquier gas a condiciones normales se determina a partir de la ecuación anterior así :

EJEMPLO:
Calcular la presión ejercida por  0,35 moles de cloro, que se encuentran en un recipiente de 1,5 litros  medidos a 27°C.

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TEORÍA CINÉTICA MOLECULAR
 
La teoría cinética de los gases  se enuncia en los siguientes postulados, teniendo en cuenta un gas ideal  o perfecto:
1.  Las sustancias están constituidas por moléculas pequeñísimas ubicadas a  gran distancia entre si; su volumen se considera despreciable en  comparación con los espacios vacíos que hay entre ellas.
2. Las  moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de  modo que no existe atracción intermolecular alguna.
3. Las  moléculas de un gas se encuentran en movimiento continuo, en forma  desordenada; chocan entre si y contra las paredes del recipiente, de  modo que dan lugar a la presión del gas.
4. Los  choques de las moléculas son elásticas , no hay perdida ni ganancia de  energía cinética, aunque puede existir transferencia de energía entre  las moléculas que chocan.
5.  La  energía cinética media de las moléculas , es directamente proporcional a  la temperatura absoluta del gas; se considera nula en el cero absoluto.
Los gases reales existen, tienen  volumen y fuerzas de atracción entre sus moléculas. Además, pueden tener  comportamiento de gases ideales en determinadas condiciones :  temperatura altas y presiones muy bajas 
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LICUACIÓN DE GASES
 
Es el proceso mediante el cual un gas cambia su estado al de líquido. Los gases se pueden licuar por la aplicación de suficiente enfriamiento y compresión.
• TEMPERATURA CRITICA: Es la máxima temperatura a la cual es posible licuar un gas sometido a cualquier cantidad de presión.
• PRESIÓN CRITICA: Es la presión requerida para licuar un gas estando en su temperatura crítica.
• VOLUMEN CRITICO: Es el volumen ocupado por una mol de gas estando en la temperatura y presión críticas.
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REACCIONES CON INTERVENCIÓN DE GASES. ESTEQUIOMETRÍA
 
Una vez que se tiene la ecuación  química balanceada, se sabe directamente por medio de los coeficientes  el número relativo de moles de cada sustancia que interviene en la  reacción. 
Si uno o varios de los reactivos o  productos son gaseosos, entonces se puede hablar también de los  volúmenes de los reactivos o productos a través de la ecuación de  estado.
El principio de Avogadro indica  que los moles de todos los gases tienen el mismo volumen bajo las mismas  condiciones de temperatura y presión. Por tanto, las relaciones molares  en una ecuación son también relaciones de volúmenes de los gases.
Por ejemplo: 
| H2(g) | + | Cl2(g) | = | 2HCl(g) | |||
| 1 molécula | 1 molécula | 2 molécula | |||||
| 1 mol | 1 mol | 2 mol | |||||
| 1 volumen | 1 volumen | 2 volumen | |||||
| 1 litro | 1 litro | 2 litro | |||||
| 1cm3 | 1cm3 | 2cm3 | |||||
| 22.4 litros | 22.4 litros | 2 x 22.4 litros = 44.8 litros | 








