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Ejercicios de Cinética Química

Problema 01 Utilizando la fórmula de Stirling $\ln{x!}=x \ln{x}-x$, calcular el valor del logaritmo de la probabilidad termodinámica (W), la cuál se expresa como: $$W= \frac{\left (24 \times 10^6 \right )!}{\left ( 8 \times 10^6  \right )! \left ( 16 \times 10^6  \right )!}$$ Solución: Aplicando logaritmo natural a ambas partes obtenemos: $$\ln{W}= \ln{\left (24 \times 10^6 \right )!}-\ln{\left (8 \times 10^6 \right )!}-\ln{\left (16 \times 10^6 \right )!}$$ Aplicando la Fórmula de Stirling obtenemos: $$\ln{(24 \times 10^6)!}=24 \times 10^6 \ln{(24 \times 10^6)}-24 \times 10^6  =383\;845\;545,32$$ $$\ln{(16 \times 10^6)!}=16 \times 10^6 \ln{(16 \times 10^6)}-16 \times 10^6  =249\;409\;588,48$$ $$\ln{(8 \times 10^6)!}=8 \times 10^6 \ln{(24 \times 10^6)}-8 \times 10^6  =119\;159\;616,80$$ Reemplazando en el logaritmo de la Probabilidad Termodinámica: $$\ln{W}= 15\;276\;340$$ Problema 02 Un sistema termodinámico está formado por 18000 moléculas, si se tienen 6 celdas o niveles con la mism

Determinación de Aluminio por Complejometría Reversa

Observaciones generales La determinación directa de aluminio con EDTA es imposible: la reacción de  complejación es demasiado lenta, lo que hace que la titulación sea poco  práctica. Sin embargo, no hay muchos métodos simples de determinación de  aluminio, y la constante de estabilidad compleja para Al 3+ es tan alta, que la  titulación de EDTA es tentadora. De varias posibles soluciones, la titulación  inversa es la mejor opción. El EDTA y el aluminio pueden reaccionar en solución caliente durante varios minutos, luego el EDTA en exceso puede titularse de forma fácil y rápida con Zn 2+ . Si la solución se preparó disolviendo la muestra que contiene Al en un ácido fuerte, puede tener un pH muy bajo. El tampón que usamos durante la determinación (acetato a pH 5.5) está relativamente lejos de su capacidad de amortiguación máxima, y como tal no es tan eficaz como lo sería más cerca de pH 4,75. Por lo tanto, para obtener los mejores resultados, es mejor neutralizar el exce

La naranja, el nuevo oro negro

La naranja es el nuevo oro negro: cómo la cáscara podría reemplazar el petróleo crudo en los plásticos. Autor: Marc Hutchby El jugo de naranja, delicioso y nutritivo, es disfrutado por millones de personas alrededor del mundo cada día. Sin embargo, nuevas investigaciones indican que podría tener un potencial mucho más allá de la mesa del desayuno. Los productos químicos presentes en la cáscara de naranja se podrían usar como nuevos ladrillos de construcción en productos que van desde los plásticos hasta el paracetamol, ayudándonos a terminar con la dependencia del petróleo crudo. La sociedad actual depende totalmente de los productos químicos y materiales que se obtienen de nuestro consumo del suministro de combustibles fósiles. Como tal, existe un creciente enfoque global en el desarrollo de materias primas químicas renovables a partir de una variedad de fuentes sostenibles como la caña de azúcar y los ácidos grasos en la producción de biocombustibles. Y los aceit