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Mol

El mol (símbolo: mol) es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las siete magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades.

Mol
Estándar Unidades básicas del Sistema Internacional
Magnitud Cantidad de sustancia
Símbolo mol
Equivalencias
Cantidad: 1 mol = 6,022 140 76  × 1023 unidades elementales

En cualquier sustancia (elemento o compuesto químico) y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen, el mol, símbolo mol, es la unidad del SI de cantidad de sustancia. Un mol contiene exactamente 6,022 140 76 × 1023 entidades elementales. Esta cifra es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, cuando se expresa en la unidad mol-1, y se denomina número de Avogadro.

La cantidad de sustancia, símbolo n, de un sistema, es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón, cualquier otra partícula o grupo especificado de partículas. Como consecuencia de la definición del mol, la constante de Avogadro y el número de Avogadro ya no tienen una incertidumbre experimental en el SI.[1]

Antes del 2019, un mol se definía como la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado como átomos hay en doce gramos de carbono-12. Esta definición no aclara a qué se refiere cantidad de sustancia y su interpretación es motivo de debates,[2]​ aunque normalmente se da por hecho que se refiere al número de entidades, como parece confirmar la propuesta de que a partir de 2011 la definición se basa directamente en el número de Avogadro (de modo similar a como se define el metro a partir de la velocidad de la luz).[3]

El número de unidades elementales —átomos, moléculas, iones, fotones, electrones, radicales u otras partículas o grupos específicos de estas— existentes en un mol de sustancia es, por definición, una constante que no depende del material ni del tipo de partícula considerado. Esta cantidad es llamada número de Avogadro (NA)[4]​ y equivale a:

[4]

El concepto del mol es de vital importancia en la química, pues, entre otras cosas, permite hacer infinidad de cálculos estequiométricos indicando la proporción existente entre reactivos y productos en las reacciones químicas. Por ejemplo: la ecuación que representa la reacción de formación del agua 2 H2 + O2 → 2 H2O implica que dos moles de hidrógeno (H2) y un mol de oxígeno (O2) reaccionan para formar dos moles de agua (H2O).

Otro uso que cabe mencionar es su utilización para expresar la concentración en la llamada molaridad, que se define como los moles del compuesto disuelto por litro de disolución y la masa molar, que se calcula gracias a su equivalencia con la masa atómica; factor de vital importancia para pasar de moles a gramos.

El volumen de un gas depende de la presión, la temperatura y la cantidad de moléculas del gas. Los gases distintos en condiciones iguales tienen la misma energía cinética. Por consiguiente, dos gases distintos que estén a la misma temperatura y presión ocuparan un mismo volumen. De lo cual se infiere que cada uno de ellos debe contener la misma cantidad de moléculas. Y como una mol contiene NA moléculas, un mol de cualquier gas tendrá el mismo volumen que un mol de cualquier otro gas en la ya dicha igualdad de condiciones.

Experimentalmente se ha determinado que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas es de 22,4 l en condiciones normales. A este volumen se le llama volumen molar del gas. El volumen molar es un cubo cuyas aristas miden, más o menos, 28,2 cm.

Historia

 
Un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 l

Dado el tamaño extremadamente pequeño de las unidades fundamentales, y su número inmensamente grande, es imposible contar individualmente las partículas de una muestra. Esto llevó a desarrollar métodos para determinar estas cantidades de manera rápida y sencilla.

El primer acercamiento fue el de Joseph Loschmidt, intentando cuantificar el número de moléculas en un centímetro cúbico de sustancias gaseosas bajo condiciones normales de presión y temperatura.

Los químicos del siglo XIX usaron como referencia un método basado en el peso y decidieron utilizar unos patrones de masa que contuviesen el mismo número de átomos o moléculas. Como en las experiencias de laboratorio se utilizan generalmente cantidades del orden del gramo, definieron los términos equivalente, átomo-gramo, molécula-gramo, fórmula-gramo, etc., términos que ya no se usan, sustituidos por el mol.

Más adelante el mol queda definido en términos del número de Avogadro.

Amadeo Avogadro nació el 9 de junio de 1776, en Turín, Italia. Al igual que su padre, estudió la carrera de leyes y ejerció durante tres años. Sin embargo, su verdadera vocación la encontró en las ciencias, por lo cual se dedicó a dar clases de física en el Liceo de Vercelli y posteriormente en la Universidad de Turín.

Inspirado por la ley de Gay-Lussac que señala la expansión de los gases por efecto de la temperatura, pensó que si se tienen, por ejemplo, dos volúmenes de gases diferentes y se les aplica la misma cantidad de calor, los dos volúmenes se van a expandir en el mismo grado. Y de este razonamiento especuló que esto puede deberse a que en volúmenes iguales de gases se encuentra contenido un mismo número de partículas.

Visto de otro modo, la hipótesis propuesta por Avogadro establece que todos los gases en igualdad de volumen, presión y temperatura contienen el mismo número de átomos o moléculas. Esta afirmación fue publicada en el Journal de Physique en 1811. Dicho artículo señalaba que las partículas no necesariamente eran átomos individuales, sino que estos podrían estar combinados, formando lo que él llamó moléculas.[5]​ Este razonamiento significó un gran avance en la comprensión de la naturaleza de los gases:

  1. Fue una explicación racional de la ley de Gay-Lussac.
  2. Proporcionaba un método para determinar las masas molares de los gases y así mismo, comparar sus densidades.
  3. Proporcionó una base sólida para el desarrollo de la teoría cinético-molecular.

Sin embargo, cabe aclarar que en un principio su idea no fue tomada con mucha importancia, dado que se oponía a otras teorías de la época, como concebir gases diatómicos. Por lo cual la teoría de Avogadro fue ignorada casi medio siglo.

Con el tiempo, la evidencia se fue inclinando a favor de la hipótesis de Avogadro. Con investigaciones posteriores basadas en la refracción de rayos X y técnicas como la electrólisis, se hizo posible incluso calcular el número de moléculas (H2) existentes en dos gramos de hidrógeno, lo que da el peculiar número de 6,022 141 29 (30) × 1023 al que se conoce como Número de Avogadro.

El término mol fue introducido por Wilhelm Ostwald en 1886, quien lo tomó del latín Mole que significa pila, montón.

Finalmente el concepto de Mol fue unificado en 1971 en la XIV conferencia de Pesos y Medidas de París,[6]​ en la que se definió al mol como unas de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional y así mismo, fue adoptado por la oficina de patrones en Estados Unidos y en la IUPAC, quedando definido de la siguiente manera:

El mol es la unidad SI para medir cantidad de sustancia; la cual contiene tantas partículas elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kg de carbono-12. La entidad debe especificarse y puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón, etc.

A partir del 16 de noviembre de 2018, se cambió la definición de mol y su patrón, pasando de ser la cantidad de átomos de carbono presentes en 0,012 kg de carbono-12 a la cantidad de átomos presentes en una esfera perfecta de silicio, cuya masa es de 0,028085 kg.

Aclaraciones

Dado que un mol de moléculas   equivale a 2 gramos de hidrógeno, un mol de átomos H será entonces un gramo de este elemento.

Para evitar ambigüedades, en el caso de sustancias macro elementales conviene por lo tanto indicar, cuando sea necesario, si se trata de átomos o de moléculas. Por ejemplo: «un mol de moléculas de nitrógeno» ( ) equivale a 28 g de nitrógeno. O, en general, especificar el tipo de partículas o unidades elementales a que se refiere.

El mol se puede aplicar a las partículas que tiene en sí mismo, incluidos los fotones, cuya "masa en reposo" es nula. En este caso, no cabe establecer comparaciones basadas en la masa.

En los compuestos iónicos también puede utilizarse el concepto de mol, aun cuando no están formados por moléculas discretas. En ese caso el mol equivale al término fórmula-gramo. Por ejemplo: 1 mol de   (58,5 g) contiene NA iones   y NA iones  , donde NA es el número de Avogadro.

Por ejemplo, para el caso de la molécula de agua
  • Se sabe que en una molécula de   hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
  • Se puede calcular su Mr(H2O) = 2 × Ar(H) + Ar(O) = 2 × 1 + 16 = 18, o sea Mr(H2O) = 18 .
  • Se calcula la masa molecular absoluta = 18 × 1,66 × 10−24 g = 2,99 × 10−23 g.
  • Se conoce su masa molar = M(H2O) = 18 g/mol (1 mol de H2O contiene 18 g, formados por 2 g de H y 16 g de O).
  • En un mol de agua hay 6,02214076 × 1023 moléculas de H2O, a la vez que:
  • En un mol de agua hay 2 × 6,02214076 × 1023 átomos de H (o sea 2 moles de átomos de hidrógeno) y 6,02214076 × 1023 átomos de O (o sea, 1 mol de átomos de oxígeno).

Como se ha dicho, una cierta cantidad de sustancia expresada en moles se refiere al número de partículas (átomos, moléculas) que la componen, y no a su magnitud. Así como una docena de uvas contiene la misma cantidad de frutas que una docena de sandías, un mol de átomos de hidrógeno tiene la misma cantidad de átomos que un mol de átomos de plomo, sin importar la diferencia de tamaño y peso entre ellos.

 

Equivalencias

 
De mol a gramos sobre la base de la masa atómica
  • 1 mol de alguna sustancia es equivalente a 6,02214076 × 1023 unidades elementales.
  • La masa de un mol de sustancia, llamada masa molar, es equivalente a la masa atómica o molecular (según se haya considerado un mol de átomos o de moléculas) expresada en gramos.
  • 1 mol de gas ideal ocupa un volumen de 22,4 l a 0 °C de temperatura y 1 atm de presión; y de 22,7 l si la presión es de 1 bar (0,9869 atm).
  • El número n de moles de átomos (o de moléculas si se trata de un compuesto) presentes en una cantidad de sustancia de masa m, es:
 

donde Mr es la masa molar relativa, también llamada masa molecular relativa.

Véase también

Referencias

  1. Fernandez Vicente, Teresa (Junio de 2020). «Nueva definición de mol». Centro Español de Metrología (16). 
  2. Andrade-Gamboa, Julio et al. (2006). «Se busca una magnitud para la unidad mol». Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (Cádiz, España: Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia EUREKA) 3 (2): 229-236. ISSN 1697-011X. Consultado el 16 de febrero de 2013. 
  3. Borrador del capítulo 2 de la 9.ª ed. del SI.
  4. CODATA (2003): Avogadro constant, NIST.
  5. Ríos, José Luis de los (2011). Químicos y química (1a ed. edición). México: FCE. ISBN 9786071605764. 
  6. [1]

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre mol.
  •   Wikilibros alberga un libro o manual sobre Concepto de mol.
  •   Datos: Q41509

para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, símbolo, unidad, mide, cantidad, sustancia, siete, magnitudes, físicas, fundamentales, sistema, internacional, unidades, estándarunidades, básicas, sistema, internacionalmagnitudcantidad, sustanciasímbol. Para otros usos de este termino vease Mol desambiguacion El mol simbolo mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia una de las siete magnitudes fisicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades MolEstandarUnidades basicas del Sistema InternacionalMagnitudCantidad de sustanciaSimbolomolEquivalenciasCantidad 1 mol 6 022 140 76 1023 unidades elementales editar datos en Wikidata En cualquier sustancia elemento o compuesto quimico y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen el mol simbolo mol es la unidad del SI de cantidad de sustancia Un mol contiene exactamente 6 022 140 76 1023 entidades elementales Esta cifra es el valor numerico fijo de la constante de Avogadro cuando se expresa en la unidad mol 1 y se denomina numero de Avogadro La cantidad de sustancia simbolo n de un sistema es una medida del numero de entidades elementales especificadas Una entidad elemental puede ser un atomo una molecula un ion un electron cualquier otra particula o grupo especificado de particulas Como consecuencia de la definicion del mol la constante de Avogadro y el numero de Avogadro ya no tienen una incertidumbre experimental en el SI 1 Antes del 2019 un mol se definia como la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado como atomos hay en doce gramos de carbono 12 Esta definicion no aclara a que se refiere cantidad de sustancia y su interpretacion es motivo de debates 2 aunque normalmente se da por hecho que se refiere al numero de entidades como parece confirmar la propuesta de que a partir de 2011 la definicion se basa directamente en el numero de Avogadro de modo similar a como se define el metro a partir de la velocidad de la luz 3 El numero de unidades elementales atomos moleculas iones fotones electrones radicales u otras particulas o grupos especificos de estas existentes en un mol de sustancia es por definicion una constante que no depende del material ni del tipo de particula considerado Esta cantidad es llamada numero de Avogadro NA 4 y equivale a 1 m o l 6 022 140 76 10 23 u n i d a d e s e l e m e n t a l e s displaystyle rm 1 mol 6 022 140 76 cdot 10 23 unidades elementales 4 El concepto del mol es de vital importancia en la quimica pues entre otras cosas permite hacer infinidad de calculos estequiometricos indicando la proporcion existente entre reactivos y productos en las reacciones quimicas Por ejemplo la ecuacion que representa la reaccion de formacion del agua 2 H2 O2 2 H2O implica que dos moles de hidrogeno H2 y un mol de oxigeno O2 reaccionan para formar dos moles de agua H2O Otro uso que cabe mencionar es su utilizacion para expresar la concentracion en la llamada molaridad que se define como los moles del compuesto disuelto por litro de disolucion y la masa molar que se calcula gracias a su equivalencia con la masa atomica factor de vital importancia para pasar de moles a gramos El volumen de un gas depende de la presion la temperatura y la cantidad de moleculas del gas Los gases distintos en condiciones iguales tienen la misma energia cinetica Por consiguiente dos gases distintos que esten a la misma temperatura y presion ocuparan un mismo volumen De lo cual se infiere que cada uno de ellos debe contener la misma cantidad de moleculas Y como una mol contiene NA moleculas un mol de cualquier gas tendra el mismo volumen que un mol de cualquier otro gas en la ya dicha igualdad de condiciones Experimentalmente se ha determinado que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas es de 22 4 l en condiciones normales A este volumen se le llama volumen molar del gas El volumen molar es un cubo cuyas aristas miden mas o menos 28 2 cm Indice 1 Historia 2 Aclaraciones 3 Equivalencias 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosHistoria Editar Un mol de gas ocupa un volumen de 22 4 l Dado el tamano extremadamente pequeno de las unidades fundamentales y su numero inmensamente grande es imposible contar individualmente las particulas de una muestra Esto llevo a desarrollar metodos para determinar estas cantidades de manera rapida y sencilla El primer acercamiento fue el de Joseph Loschmidt intentando cuantificar el numero de moleculas en un centimetro cubico de sustancias gaseosas bajo condiciones normales de presion y temperatura Los quimicos del siglo XIX usaron como referencia un metodo basado en el peso y decidieron utilizar unos patrones de masa que contuviesen el mismo numero de atomos o moleculas Como en las experiencias de laboratorio se utilizan generalmente cantidades del orden del gramo definieron los terminos equivalente atomo gramo molecula gramo formula gramo etc terminos que ya no se usan sustituidos por el mol Mas adelante el mol queda definido en terminos del numero de Avogadro Amadeo Avogadro nacio el 9 de junio de 1776 en Turin Italia Al igual que su padre estudio la carrera de leyes y ejercio durante tres anos Sin embargo su verdadera vocacion la encontro en las ciencias por lo cual se dedico a dar clases de fisica en el Liceo de Vercelli y posteriormente en la Universidad de Turin Inspirado por la ley de Gay Lussac que senala la expansion de los gases por efecto de la temperatura penso que si se tienen por ejemplo dos volumenes de gases diferentes y se les aplica la misma cantidad de calor los dos volumenes se van a expandir en el mismo grado Y de este razonamiento especulo que esto puede deberse a que en volumenes iguales de gases se encuentra contenido un mismo numero de particulas Visto de otro modo la hipotesis propuesta por Avogadro establece que todos los gases en igualdad de volumen presion y temperatura contienen el mismo numero de atomos o moleculas Esta afirmacion fue publicada en el Journal de Physique en 1811 Dicho articulo senalaba que las particulas no necesariamente eran atomos individuales sino que estos podrian estar combinados formando lo que el llamo moleculas 5 Este razonamiento significo un gran avance en la comprension de la naturaleza de los gases Fue una explicacion racional de la ley de Gay Lussac Proporcionaba un metodo para determinar las masas molares de los gases y asi mismo comparar sus densidades Proporciono una base solida para el desarrollo de la teoria cinetico molecular Sin embargo cabe aclarar que en un principio su idea no fue tomada con mucha importancia dado que se oponia a otras teorias de la epoca como concebir gases diatomicos Por lo cual la teoria de Avogadro fue ignorada casi medio siglo Con el tiempo la evidencia se fue inclinando a favor de la hipotesis de Avogadro Con investigaciones posteriores basadas en la refraccion de rayos X y tecnicas como la electrolisis se hizo posible incluso calcular el numero de moleculas H2 existentes en dos gramos de hidrogeno lo que da el peculiar numero de 6 022 141 29 30 1023 al que se conoce como Numero de Avogadro El termino mol fue introducido por Wilhelm Ostwald en 1886 quien lo tomo del latin Mole que significa pila monton Finalmente el concepto de Mol fue unificado en 1971 en la XIV conferencia de Pesos y Medidas de Paris 6 en la que se definio al mol como unas de las 7 unidades fundamentales del sistema internacional y asi mismo fue adoptado por la oficina de patrones en Estados Unidos y en la IUPAC quedando definido de la siguiente manera El mol es la unidad SI para medir cantidad de sustancia la cual contiene tantas particulas elementales como atomos de carbono hay en 0 012 kg de carbono 12 La entidad debe especificarse y puede ser un atomo una molecula un ion un electron etc A partir del 16 de noviembre de 2018 se cambio la definicion de mol y su patron pasando de ser la cantidad de atomos de carbono presentes en 0 012 kg de carbono 12 a la cantidad de atomos presentes en una esfera perfecta de silicio cuya masa es de 0 028085 kg Aclaraciones EditarDado que un mol de moleculas H 2 displaystyle ce H2 equivale a 2 gramos de hidrogeno un mol de atomos H sera entonces un gramo de este elemento Para evitar ambiguedades en el caso de sustancias macro elementales conviene por lo tanto indicar cuando sea necesario si se trata de atomos o de moleculas Por ejemplo un mol de moleculas de nitrogeno N 2 displaystyle ce N2 equivale a 28 g de nitrogeno O en general especificar el tipo de particulas o unidades elementales a que se refiere El mol se puede aplicar a las particulas que tiene en si mismo incluidos los fotones cuya masa en reposo es nula En este caso no cabe establecer comparaciones basadas en la masa En los compuestos ionicos tambien puede utilizarse el concepto de mol aun cuando no estan formados por moleculas discretas En ese caso el mol equivale al termino formula gramo Por ejemplo 1 mol de NaCl displaystyle ce NaCl 58 5 g contiene NA iones Na displaystyle ce Na y NA iones Cl displaystyle ce Cl donde NA es el numero de Avogadro Por ejemplo para el caso de la molecula de aguaSe sabe que en una molecula de H 2 O displaystyle ce H2O hay dos atomos de hidrogeno y un atomo de oxigeno Se puede calcular su Mr H2O 2 Ar H Ar O 2 1 16 18 o sea Mr H2O 18 Se calcula la masa molecular absoluta 18 1 66 10 24 g 2 99 10 23 g Se conoce su masa molar M H2O 18 g mol 1 mol de H2O contiene 18 g formados por 2 g de H y 16 g de O En un mol de agua hay 6 02214076 1023 moleculas de H2O a la vez que En un mol de agua hay 2 6 02214076 1023 atomos de H o sea 2 moles de atomos de hidrogeno y 6 02214076 1023 atomos de O o sea 1 mol de atomos de oxigeno Como se ha dicho una cierta cantidad de sustancia expresada en moles se refiere al numero de particulas atomos moleculas que la componen y no a su magnitud Asi como una docena de uvas contiene la misma cantidad de frutas que una docena de sandias un mol de atomos de hidrogeno tiene la misma cantidad de atomos que un mol de atomos de plomo sin importar la diferencia de tamano y peso entre ellos Equivalencias Editar De mol a gramos sobre la base de la masa atomica 1 mol de alguna sustancia es equivalente a 6 02214076 1023 unidades elementales La masa de un mol de sustancia llamada masa molar es equivalente a la masa atomica o molecular segun se haya considerado un mol de atomos o de moleculas expresada en gramos 1 mol de gas ideal ocupa un volumen de 22 4 l a 0 C de temperatura y 1 atm de presion y de 22 7 l si la presion es de 1 bar 0 9869 atm El numero n de moles de atomos o de moleculas si se trata de un compuesto presentes en una cantidad de sustancia de masa m es n m M r displaystyle n frac m M r donde Mr es la masa molar relativa tambien llamada masa molecular relativa Vease tambien Editarconstante universal de los gases ideales estequiometria fisica molecular masa molar molalidad molaridad numero de Avogadro peso atomicounidad de masa atomicavolumen molarReferencias Editar Fernandez Vicente Teresa Junio de 2020 Nueva definicion de mol Centro Espanol de Metrologia 16 Andrade Gamboa Julio et al 2006 Se busca una magnitud para la unidad mol Revista Eureka sobre Ensenanza y Divulgacion de las Ciencias Cadiz Espana Asociacion de Profesores Amigos de la Ciencia EUREKA 3 2 229 236 ISSN 1697 011X Consultado el 16 de febrero de 2013 Borrador del capitulo 2 de la 9 ª ed del SI a b CODATA 2003 Avogadro constant NIST Rios Jose Luis de los 2011 Quimicos y quimica 1a ed edicion Mexico FCE ISBN 9786071605764 1 Enlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre mol Wikilibros alberga un libro o manual sobre Concepto de mol Datos Q41509Obtenido de https es wikipedia org w index php title Mol amp oldid 137365723, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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