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Taller 1 de Quimica Analitica Teoria 2020-2

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TALLER 1.

MANEJO DE UNIDADES Y FACTOR UNITARIO

EL CONOCIMIENTO DE LA QUIMICA ANALITICA REQUIERE EL DOMINIO DE


CONCEPTOS QUE FUNDAMENTEN Y AYUDEN AL TRABAJO
EXPERIMENTAL Y CIENTIFICO.

OBJETIVO:

Establecer relación entre los conocimientos adquiridos sobre generalidades


importantes de la ciencia química tanto cualitativa como cuantitativa, dimensiones
básicas utilizadas en los sistemas de unidades SI e Inglés y el uso del factor de
conversión unitario, para ser aplicados en la resolución de problemas físicos y
químicos.

1. Cuál es la ventaja de usar notación científica?


R:
 Facilita la utilización de los prefijos como mili, kilo, Mega, deci, centi, entre
otras, en las unidades.
 Reduce el número de cifras significativas sin sacrificar la exactitud de la
magnitud.

2. Defina el término cifra significativa, indique la importancia de usar el número


apropiado de cifras significativas en las mediciones y cálculos.

R: Son todos aquellos dígitos distintos de cero que cuentan con un valor numérico
real para la magnitud que estamos trabajando. Representan el uso de una o más
escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Su importancia radica
en que éstas son las que determinan la cantidad de decimales que debe tener el
valor más exacto o que más se aproxima al valor verdadero de la medición.

3. Cuando se expresa el número 86700000 en notación científica estándar se


escribe como 8,67 x 107

4. Un exponente positivo en notación científica indica un número (mayor o menor)


de 1 mayor

5. Exprese las siguientes cantidades en notación científica:


 1002 = 1,002 x 103 * 47764 = 4,7764x104
 0.0000000004689 = 4,689 x 10-11 * 83 = 0,83 x102
 3980000 = 3,98 x106 * 0.08021 = 8,021 x 10-2
 3050000 = 3,055 x 10 6
*480025 = 0,0480025 x107
 0,00004389 = 4,389 x105 * 0.04800023102 = 48000,23102 x10-6
 370400000 = 3,704 x108 * 7623 = 0, 7623 x104

6. Exprese cada uno de los números en forma ordinaria:


 1.9453 x 105 = 194530
 32045 x 10-5 = 0,32045
 1.98 x 104 = 19800
 0.900433x 10-7 = 9004330
 4.3678x107= 43678000
 8.98x10-5 = 898000

7. Exprese las respuestas para las siguientes operaciones en notación científica:


a) 145.75 + (2.3 x 10-2) = 1,45773x102 b) 79500 + (2.5 x 10 2) =
79,750x103
c) (7.0 x 10-3 ) – ( 8.0 x 10-4) = 6,2x10-3 d) (1.0 x 104) x (9.9 x 106) = 9,9 x1010
d) ((14 x 10 ) / (7 x 10 )) x ((24 x 10 ) / (8 x 103)) = 6,0 x103
-5 -3 8

9. Indique el número de cifras significativas en cada caso:

 150 =2
 0.1025000 =4
 100001 = 6
 5.01x10-5 501000 = 3
 0.00040025 = 5
 30080000 =4

10. La unidad de volumen que corresponde a 1/1000 de litro se llama: mililitro o


un centímetro cúbico.

11. La longitud 2.000 mm también se puede expresar como 200 cm.

12. Para redondear un número, si el número que se encuentra a la derecha del


digito que se va a redondear es menor de 5, el digito es 5 y si es mayor a cinco, el
digito es 6

13. Redondear cada uno de los números siguientes a cifras significativas usando
notación científica:
 100000____________
 0,0500900 ____________
 20030000 _____________
 0,00200406 _____________
 320018 _______________

14. Efectúe cada una de las siguientes conversiones usando el factor unidad:

a) 530 ft a pulgadas = 6360 pulgadas


b) 240 ft2 a yardas cuadradas = 26,7 yardas 2
c) 25499 yardas a millas = 14,488 millas
d) 2,005x109mg a toneladas métricas = 2,005 toneladas métricas
e) 72,50 centímetros a pulgadas = 2.37860 pulg
f) 12,80 litros a galones = 3,381 galones
g) 4,408 libras a gramos = 1999,5 g
h) 2,21 libras a onzas
i) 820 litros a ft3 = 28,958 ft3
j) 62m3 a cm3 = 62030000 ó 6,2 x107 cm3
k) 84 m3 a litros = 84000 L

15. Cuál es la masa en gramos de 5 galones de agua. La densidad del agua es


de 1 g/ml. = 1 g/cm3 = 1 kg/L = 1.000 kg/m3
R= 18930 gramos

16. Un automóvil se desplaza a 60 millas/galón de gasolina. Cuántos kilómetros


viaja por litro.
R: 25,505 Km/L

17. Determine la capacidad en litros de un tanque de 6,60m de longitud,


100cm de ancho y 500mm de profundidad. RTA. 3,30x10 3 L

18. Si el poder calorífico de un carbón es 12.854 Btu/lb , convertir este poder


calorífico en cal/g , Julios/kg, RTA. 7.135 Cal/g , 2,99X 10 7 J/kg
19. La densidad del mercurio metálico es 13,55 g/cm 3 a 0 °C, expresar esta
densidad en lb/ft3. RTA. 845 lb/pie3

20. La densidad del zinc es 455 lb/ft 3. Determinar el peso de 25 cm 3 de zinc en


gramos. RTA. 182,25g
21. Un bloque de hierro que tiene 5,00 cm de largo, 0,03 m de alto y 0,40 dm de
ancho, pesa 474g. Cuál es la densidad en g/ml RTA: 7,90 g/ml

22. Una botella para la determinación de pesos específicos pesa 80g vacía y 255g
llena con agua y 220g llena con alcohol. Determinar la densidad relativa o
gravedad específica del alcohol y el volumen de la botella. RTA. GE=0.8
V=175ml
23. En un matraz se colocan 15 ml de agua y 10 ml de etanol (d = 0,78 g/cm 3).
¿Cuál es la densidad de la solución? RTA. 0,912 g/ml

24. Cuál es la densidad de un cubo de aluminio cuya arista mide 8cm y pesa
172,8g.

25. Una pecera cuyas dimensiones son 2,50ftx3ftx0,50ft contiene 8 peces. Los
peces 1 y 2 pesan 3,00 g cada uno, el pez 3 pesa 2,50 g y el peso combinado de
los peces 4, 5, 6,7 y 8 es de 19.80g. El fondo del acuario está cubierto con grava,
ésta ocupa 1/7 del volumen del tanque. La densidad de la grava es de 3,00
g/cm3. El resto de la pecera está llena de agua (d = 1,00g/cm 3). De suponer que
el volumen que ocupan los peces es insignificante, calcule la densidad promedio
de los contenidos de la pecera.
26. Un recipiente de 2.00 litro contiene un bloque de cesio que mide 2.00cm x
20mm x 0,03m y cuya densidad es 1,90g/cm 3; 16,00g de hierro cuya densidad es
7,86 g/cm3; 0,700 litros de Hg, cuya densidad es 13,60 g/cm 3. EL resto del
recipiente está lleno de aire, cuya densidad es 1,18 x 10 -3 g/cm3. Calcule la
densidad promedio de los contenidos del recipiente.
27. Calcule la masa de un cubo que tiene una densidad de 1,61 g/cm 3 y mide 8,1
cm en cada lado.

28. Determine la longitud de un cubo metálico que tiene una densidad de


10,5g/cm3 y una masa de 672g. RTA 64ml

29. El HF se utiliza en el marcado del vidrio, se disponen de 10 litros de HF


comercial del 40% de pureza en peso y d= 1,13 g/cm 3. ¿Cuántos gramos de HF
puro hay?
RTA. 4,52 x103 g HF puro

30. El siguiente procedimiento se empleo para determinar el volumen de un


matraz. El matraz pesó seco 56,12g y lleno con agua pesó 83,39g. Si la
densidad del agua es 0,9976 g/cm 3. Calcule el volumen en cm 3 del matraz. RTA.
27,34 cm3
31. Un adulto necesita en promedio 1,70mg de riboflavina (vitamina B-2) al día.
Que cantidad de queso en kg debería consumir en un día si esa fuese la
única fuente de vitamina B-2 y el queso tuviese 5,5 x 10 -6g de vitamina B-2 por
gramo de queso. Seleccione la respuesta:
a) 0,00323kg b) 0,309kg c) 3,23kg d) 309 kg.

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