Este cuestionario de Química de 2º de Bachillerato cierra el bloque de equilibrios químicos con el estudio de ácidos y bases, contenido de peso considerable en la PAU (Selectividad) que combina teoría, cálculo de pH y valoraciones.
Se contrastan las dos teorías ácido-base del temario: Arrhenius, limitada a disoluciones acuosas y a especies con grupos OH⁻ (no explica el carácter básico del amoníaco, que no contiene hidroxilos), y Brønsted-Lowry, más general, que define ácido como donador de protones y base como aceptor. Se identifica el ion fosfato (PO₄³⁻) como especie que solo puede actuar como base conjugada, al carecer de protones que ceder, a diferencia de especies anfóteras como el agua o el ion HSO₄⁻.
Se trabaja el producto iónico del agua, Kw=[H₃O⁺][OH⁻]=10⁻¹⁴ a 25°C, resolviendo un problema de cálculo de [OH⁻] a partir de [H₃O⁺] dado, y la relación entre las constantes de un par conjugado, Ka·Kb=Kw. Se calcula el pH y el pOH en varios escenarios: una base fuerte (NaOH 0,05 M, disociación completa) y un ácido débil monoprótico (aproximación [H₃O⁺]≈√(Ka·Ca)), destacando que a mayor Ka corresponde mayor fuerza ácida y, en consecuencia, una base conjugada más débil.
El fenómeno de la hidrólisis de sales se analiza distinguiendo sales de ácido fuerte/base fuerte (no hidrolizan, pH neutro: NaCl, KNO₃) de sales que combinan un componente débil (sí hidrolizan, alterando el pH: acetato de sodio, cloruro de amonio, cianuro de sodio). Se estudia también el efecto del ion común: añadir la base conjugada de un ácido débil desplaza el equilibrio de disociación hacia la izquierda, reduciendo la concentración de H₃O⁺ y aumentando el pH de la disolución.
Se completa el bloque con las condiciones del punto de equivalencia en una valoración ácido-base: coincidencia estequiométrica entre los moles de ácido y base (no necesariamente pH=7, que solo ocurre si ambos son fuertes).
Las 12 preguntas combinan cálculos de pH/pOH, aplicación del producto iónico del agua, identificación de especies que hidrolizan, y preguntas conceptuales sobre las teorías ácido-base. Las 12 flashcards recogen todas las definiciones y relaciones del bloque para el repaso final.
"Para un ácido débil monoprótico HA con una constante de acidez Ka = 1.8×10⁻⁵, la concentración de [H3O+] en una disolución 0.1 M es [H3O+] ≈ √(Ka·Ca) = √(1.8×10⁻⁵·0.1) ≈ 1.34×10⁻³ M. El ion fosfato (PO4³⁻) no tiene protones que donar, por lo que solo puede actuar como base conjugada."
De acuerdo con la teoría de Brønsted-Lowry, ¿cuál de las siguientes especies químicas puede actuar exclusivamente como base conjugada en una disolución acuosa?
$PO_4^{3-}$
Una base conjugada que no puede actuar como ácido debe carecer de átomos de hidrógeno en su estructura. El ion fosfato ($PO_4^{3-}$) no tiene protones que ceder, a diferencia de las otras opciones que son anfóteras o pueden ceder protones.
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