1 00:00:02,480 --> 00:00:08,820 Bueno, vamos a ver, estábamos haciendo el ejercicio 6, el apartado C. 2 00:00:09,300 --> 00:00:26,839 Nos dicen qué variación de entropía hay a partir de cloro y bromo que forman un compuesto como es el cloruro de bromo. 3 00:00:27,420 --> 00:00:31,760 Aquí tenemos que poner un medio y aquí tenemos que poner un medio. 4 00:00:31,760 --> 00:00:48,079 ¿De acuerdo? Vale, a ver, nos dicen en los datos, si miramos un momentito, vamos a ver aquí, el enunciado, nos dicen cuáles son las entropías por Julio, Molly y Kelvin de estos compuestos. 5 00:00:48,079 --> 00:01:01,780 El cloruro de bromo, 239,7. El cloro, 223. Y el bromo, 152,3. Bueno, pues nos vamos a nuestro ejercicio y ponemos aquí. 6 00:01:01,780 --> 00:01:22,379 Para el cloro le corresponde 223, para el bromo 152,3. Son las entropías de Julio, Mol y Keldin. Y para el cloruro de bromo 239,7. 7 00:01:22,379 --> 00:01:36,280 De manera que si yo calculo la variación de entropía como la entropía final menos la entropía inicial, teniendo en cuenta que aquí hay un medio de mol de cloro y un medio de mol de bromo, 8 00:01:36,280 --> 00:01:56,620 Nos quedará 239,7 que es la correspondiente a los productos menos un medio de 223 menos un medio de 152,3. 9 00:01:56,620 --> 00:02:15,860 Bueno, nos sale un valor al hacer todas estas operaciones de 52.05, 2, mol y kelvin. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y no tiene más de particular. ¿Está claro o no? ¿Sí? 10 00:02:15,860 --> 00:02:32,689 Bien, bueno, pues vamos a pasar entonces al ejercicio 7 y 8. Bien, a ver, vamos a ver un momentito el enunciado. ¿Puedo pasar de página? Bueno, si queréis ahora lo vemos otra vez, pero voy a ver un momentito cuáles son los enunciados. 11 00:02:32,689 --> 00:02:39,550 A ver, este problema, el 7, dice justificar el signo que cabe esperar para incremento de S de los procesos siguientes. 12 00:02:40,210 --> 00:02:43,430 Obtención de cloruro de litio a partir de litio sólido y cloro. 13 00:02:44,610 --> 00:02:48,930 Nos dan este primer proceso, luego la sublimación del yodo y luego la formación del amoníaco. 14 00:02:49,750 --> 00:02:51,129 Vamos a ver qué tenemos que hacer en cada uno. 15 00:02:53,500 --> 00:02:58,460 A ver, tenemos que justificar el signo de incremento de S. 16 00:02:59,080 --> 00:03:00,960 No hace falta que sepamos cuál es el valor. 17 00:03:00,960 --> 00:03:18,139 Yo os puse un ejemplo en el que calculábamos a partir de la variación de entropía y la variación de entalpía cuál era el signo de incremento de G, es decir, cuál era, cuándo se puede producir que el proceso sea espontáneo. 18 00:03:18,939 --> 00:03:21,819 Y la temperatura la calculábamos, que era la temperatura de equilibrio. 19 00:03:23,060 --> 00:03:28,819 Bueno, a ver, pero en este caso no nos dan nada de valor, simplemente tenemos que predecir. 20 00:03:28,819 --> 00:03:43,780 Bueno, pues en el primer apartado tenemos el litio sólido más el cloro gaseoso, que nos da cloruro de litio sólido. 21 00:03:44,599 --> 00:03:48,340 Bien, aquí tenemos que poner un medio para que quede ajustado. 22 00:03:49,340 --> 00:03:56,599 Bueno, vamos a ver. Aquí lo que nos tenemos que fijar para predecir cuál es el valor de incremento de S, 23 00:03:56,599 --> 00:04:01,300 Lo que tenemos que hacer es fijarnos en los estados de agregación. 24 00:04:01,479 --> 00:04:02,520 Es mayor que cero, ¿no? 25 00:04:03,520 --> 00:04:05,479 Un momentito, déjame que escriba. 26 00:04:05,479 --> 00:04:29,060 Para predecir cuál es el signo de incremento de S, tenemos que fijarnos en los estados de agregación. 27 00:04:29,060 --> 00:04:43,730 Bueno, pues vamos a ver, aquí tengo un sólido y aquí tengo otro sólido, es decir, en los sólidos es donde se presupone el mayor orden 28 00:04:43,730 --> 00:04:51,430 y luego aquí tengo un gas en el que las moléculas están moviéndose, chocando unas contra otras y contra el recipiente que los contiene 29 00:04:51,430 --> 00:05:01,470 con lo cual paso aquí en los reactivos de un cierto desorden debido a este gas a un cierto orden debido a este sólido 30 00:05:01,470 --> 00:05:15,170 Es decir, si yo, vamos a poner aquí otro colorín, considero que esto es S final y esto de aquí le corresponde a una S inicial, 31 00:05:16,029 --> 00:05:27,310 vamos a tener más desorden aquí que aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos más desorden y aquí menos desorden. 32 00:05:27,310 --> 00:05:31,069 Recordad que la entropía nos indica cuál es el desorden molecular. 33 00:05:31,470 --> 00:05:54,230 El resorte de las sustancias en general. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que S final es como menor que S inicial. Luego, cuando yo pongo incremento de S como S final menos S inicial, ¿qué es lo que sucede? 34 00:05:54,230 --> 00:06:03,889 Si tengo este valor, que es más pequeño que este, me va a salir un incremento de ese, que es como… A ver, Alberto, ¿qué has dicho antes? Lo he dicho al contrario. ¿Qué nos sale? 35 00:06:04,410 --> 00:06:06,290 No, profesor, pero ¿puedes repetirlo, por favor? 36 00:06:07,910 --> 00:06:18,449 Lo repito. Vamos a ver. Bueno, primero, para predecir incremento de ese, en este caso, lo que tenemos que fijarnos son los estados de agregación. Tenemos un sólido, tenemos un gas y tenemos un sólido. 37 00:06:18,449 --> 00:06:43,850 En los sólidos tenemos orden, pero aquí tenemos un gas que va a provocar que en todos los reactivos haya más desorden y aquí vamos a tener menos desorden. De manera que si a esto le llamo S final, la de los productos, y esta S inicial, la de los reactivos, lo que tengo es que S inicial es mayor que S final o que S final es menor que S inicial, ¿no? 38 00:06:43,850 --> 00:06:46,009 ¿Sí? 39 00:06:47,290 --> 00:06:48,629 Este es más pequeño que este 40 00:06:48,629 --> 00:06:50,490 Tenemos menos desorden 41 00:06:50,490 --> 00:06:51,009 ¿No? 42 00:06:52,110 --> 00:06:52,670 Sí 43 00:06:52,670 --> 00:06:54,850 Luego, me vengo para acá 44 00:06:54,850 --> 00:06:58,889 Si ese final es menor que ese inicial 45 00:06:58,889 --> 00:07:00,629 Este valor 46 00:07:00,629 --> 00:07:01,970 Al ser más grande y negativo 47 00:07:01,970 --> 00:07:03,509 Vamos a tener un incremento de ese 48 00:07:03,509 --> 00:07:05,550 ¿Cómo? 49 00:07:06,470 --> 00:07:08,189 Negativo, menor que cero 50 00:07:08,189 --> 00:07:09,970 ¿De acuerdo? ¿Ahora está entendido? 51 00:07:10,509 --> 00:07:11,689 Sí, sí, sí 52 00:07:11,689 --> 00:07:15,129 ¿Puedes poner otro ejemplo para aclararlo? 53 00:07:15,649 --> 00:07:17,769 Claro, sí, vamos a hacer el apartado B y C. 54 00:07:18,110 --> 00:07:19,290 ¿De acuerdo? Venga. 55 00:07:19,870 --> 00:07:20,990 A ver, ¿ha quedado claro? 56 00:07:21,709 --> 00:07:22,670 Pues vamos a seguir. 57 00:07:22,910 --> 00:07:25,290 Venga, mientras no digáis nada, yo paso de página. 58 00:07:26,189 --> 00:07:28,449 Vamos a ver ahora el apartado B. 59 00:07:29,329 --> 00:07:37,790 En el apartado B tenemos el yodo sólido que pasa a yodo gaseoso. 60 00:07:38,350 --> 00:07:40,509 Realmente esto es la sublimación del yodo. 61 00:07:41,689 --> 00:07:58,990 Lo que ocurre espontáneamente. Entonces, ¿qué pensáis que va a ocurrir si ocurre espontáneamente? Si tengo un frasco con yodo sólido y lo dejo abierto, a cabo de un rato me quedo sin el sólido. Se sublima. El yodo es un sólido sublimable. ¿De acuerdo? Se sublima espontáneamente. 62 00:07:58,990 --> 00:08:15,949 Ya eso tiene que decir algo. Un proceso espontáneo tiene un incremento de ese como positivo. ¿No? ¿No hemos dicho eso? ¿No dice eso en el segundo principio? Bueno, pues entonces vamos a ver qué ocurre. Lo vamos a ver teniendo en cuenta todas las cosas que estoy contando. 63 00:08:15,949 --> 00:08:36,250 Vamos a ver. Aquí tenemos un cierto orden y aquí un cierto desorden porque tenemos moléculas gaseosas. Entonces, aquí hay más, vamos a hablar de desorden que es lo que os cuesta menos trabajo, más desorden y aquí menos desorden. 64 00:08:36,250 --> 00:08:48,269 ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos más desorden, aquí vamos a tener una entropía final que va a ser mayor que la entropía. 65 00:08:48,490 --> 00:08:51,169 Ah, pero siempre hablamos del desorden, nunca del orden, ¿no? 66 00:08:51,649 --> 00:08:52,769 Claro, para que no os liéis. 67 00:08:53,129 --> 00:08:55,090 Ah, claro, es que por eso me he liado ya. Vale, vale. 68 00:08:55,090 --> 00:09:06,269 Claro, más que nada, a ver, podemos hablar de una cosa o de otra indistintamente, pero como la entropía representa el desorden, mejor hablar de desorden que así ya directamente nos da la entropía. 69 00:09:06,269 --> 00:09:26,450 ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, es que si nos liáis, si ponéis el clavo, el clavo del final, subió. Entonces, a ver, como incremento de S es S final menos S inicial, a ver, aquí tenemos un numerito, este, que es mayor, será mayor que este de aquí. 70 00:09:26,450 --> 00:09:46,190 Luego, si ese final es mayor que ese inicial, aquí tenemos entonces, vamos a ponerlo bien, un incremento de ese que es como positivo. Y es lo que decía antes, en los procesos espontáneos, y este proceso es espontáneo. 71 00:09:58,220 --> 00:09:59,220 Profe, no se te escucha. 72 00:09:59,240 --> 00:09:59,759 No se te escucha. 73 00:10:07,659 --> 00:10:11,679 Yo porque alguien me ha tenido que silenciar y esto lo hace por gracia, pues no, ¿eh? 74 00:10:12,320 --> 00:10:14,899 Una tontería es la justa, como se suele decir. 75 00:10:15,840 --> 00:10:19,059 No, porque es que encima, o sea, si vais a estar silenciándome y perdiendo el tiempo, 76 00:10:19,639 --> 00:10:21,200 se corta la clase porque se acabó. 77 00:10:26,830 --> 00:10:28,169 Y esto no se disilencia solo. 78 00:10:28,929 --> 00:10:30,649 Se silencia porque alguien me silencia. 79 00:10:31,350 --> 00:10:33,149 Venga, a ver si seguimos, por favor. 80 00:10:33,570 --> 00:10:34,230 Vamos a continuar. 81 00:10:35,230 --> 00:10:38,570 A ver, decía que tengo aquí desorden. 82 00:10:39,450 --> 00:10:42,570 El desorden viene indicado por, representado por la entropía. 83 00:10:42,570 --> 00:10:51,690 Si tenemos más desorden porque hay moléculas gaseosas, entonces tenemos una entropía mayor que inicialmente. 84 00:10:51,850 --> 00:10:58,789 Luego, si al final tenemos mayor entropía que inicial, tenemos una entropía, una variación de entropía mayor que cero. 85 00:10:58,889 --> 00:10:59,350 ¿Eso está claro? 86 00:11:00,509 --> 00:11:00,669 ¿Sí? 87 00:11:01,289 --> 00:11:01,509 Sí. 88 00:11:01,570 --> 00:11:04,850 Venga, pasamos entonces al siguiente apartado. 89 00:11:05,370 --> 00:11:06,850 Vamos a ver si nos queda claro todo esto. 90 00:11:07,210 --> 00:11:07,730 Vamos a ver. 91 00:11:07,730 --> 00:11:10,950 El apartado C 92 00:11:10,950 --> 00:11:12,789 Profe 93 00:11:12,789 --> 00:11:13,990 Sí 94 00:11:13,990 --> 00:11:16,889 Y sublimación has dicho que es de sólido a gas 95 00:11:16,889 --> 00:11:18,769 Exactamente, la sublimación 96 00:11:18,769 --> 00:11:21,190 Bueno, la sublimación, cuidadito 97 00:11:21,190 --> 00:11:23,309 Cuando hablamos de sublimación 98 00:11:23,309 --> 00:11:25,590 hacia secas, sin especificar 99 00:11:25,590 --> 00:11:27,690 estamos hablando de sublimación directa 100 00:11:27,690 --> 00:11:29,370 es decir, el paso de sólido a gas 101 00:11:29,370 --> 00:11:31,289 porque el paso de gas 102 00:11:31,289 --> 00:11:33,110 a sólido también se denomina 103 00:11:33,110 --> 00:11:35,750 sublimación, aunque es sublimación inversa 104 00:11:35,750 --> 00:11:37,629 ¿De acuerdo? 105 00:11:37,730 --> 00:11:56,169 Venga, entonces, tengo en este apartado tres modos de hidrógeno. Más nitrógeno gaseoso. Nos da dos de amoníaco gaseoso. A ver, en este ejercicio nos encontramos todas las posibilidades. 106 00:11:56,169 --> 00:12:02,789 que haya mezcla de sólidos y de gases podríamos tener líquidos también de paso de sólido a gas 107 00:12:02,789 --> 00:12:08,389 como el segundo apartado y aquí que todo sea en gases en el caso en que tengamos todas las 108 00:12:08,389 --> 00:12:16,549 moléculas gaseosas tenemos que fijarnos en los coeficientes de acuerdo en este caso nos fijamos 109 00:12:16,549 --> 00:12:26,210 en los coeficientes. Aquí tenemos 4, 3 más 1, 4, viene representado por 4 moles. Aquí 110 00:12:26,210 --> 00:12:31,549 tenemos 2. El número de moles, si lo multiplicáramos por el número de abogadro, nos daría el 111 00:12:31,549 --> 00:12:36,409 número de moléculas. Es decir, esto realmente nos está indicando el número de moléculas 112 00:12:36,409 --> 00:12:40,850 que tenemos en un recipiente después de esta reacción. ¿De acuerdo? Es decir, pasamos 113 00:12:40,850 --> 00:13:03,929 De muchas moléculas gaseosas a tener la mitad, ¿de acuerdo? ¿Vale? De 4 a 2. Con lo cual, vamos a ver, vamos a hablar de orden y de desorden. Aquí tendremos más desorden porque tenemos más moléculas gaseosas y aquí tenemos menos desorden, ¿de acuerdo? 114 00:13:03,929 --> 00:13:26,899 Venga, entonces, vamos a ver. Si consideramos que incremento de S es S final menos S inicial, esto es la S final, esto es la S inicial, tenemos una S final que es más pequeña que una S inicial. 115 00:13:26,899 --> 00:13:56,220 Luego, si esta es menor, vamos a ponerlo aquí, si S final es menor que S inicial, considerando todo esto, incremento el S, nos sale como, si este es más pequeño que este, nos sale negativo. 116 00:13:56,899 --> 00:13:58,220 El cero mayor. 117 00:13:58,860 --> 00:14:08,669 Entonces, a ver, si nos sale negativo, realmente el proceso espontáneo es que haya más entropía. 118 00:14:09,210 --> 00:14:17,889 Realmente, cambiar de muchas moléculas gaseosas a menos no sería, según el punto de vista de la entropía, no sería un proceso espontáneo. 119 00:14:17,929 --> 00:14:18,409 Perfecto. 120 00:14:18,490 --> 00:14:18,830 ¿Entendido? 121 00:14:19,549 --> 00:14:19,730 Sí. 122 00:14:19,809 --> 00:14:22,450 Sí, entendido. ¿Esto puede ser un ejercicio de examen? 123 00:14:23,070 --> 00:14:27,789 Podría ser, sí. Luego ya veremos a los disidentes. Voy a poner un esquemita, me tiene que dar tiempo. 124 00:14:27,789 --> 00:14:37,629 Un esquema de todo lo que puede ser un ejercicio de examen. ¿De acuerdo? Venga. A ver, si no decís nada, paso. ¿Sí? 125 00:14:38,169 --> 00:14:46,330 Si los coeficientes del sistema inicial son iguales que el número de coeficiente del sistema final, la variación es cero, ¿no? 126 00:14:46,330 --> 00:15:03,149 Claro, pero lo que va a pasar es que en ese caso concreto no podemos hacer una predicción, no se puede predecir. Ya dependería de otros factores que no se pueden estudiar así desde el punto de vista de la antropía. 127 00:15:03,149 --> 00:15:20,789 Ya dependería de los factores que ya no podemos medir con esa desorden. Es decir, no podemos medir si tenemos el mismo número de molestos a un lado y a otro. 128 00:15:20,789 --> 00:15:27,470 y, como pasa en el problema 6C, ahí no podemos hacer una prohibición. 129 00:15:27,590 --> 00:15:29,970 Sin embargo, nos sale un incremento de C positiva. 130 00:15:30,509 --> 00:15:33,370 Ahí se pueden hacer las medidas, pero no se puede hacer una prohibición. 131 00:15:33,710 --> 00:15:34,029 ¿De acuerdo? 132 00:15:34,750 --> 00:15:35,789 Bueno, vamos a ver. 133 00:15:38,129 --> 00:15:39,370 Vamos a pasar al 8. 134 00:15:39,669 --> 00:15:41,330 Vamos a ver un momentito el enunciado. 135 00:15:42,470 --> 00:15:45,370 A ver, el 8, que es este de aquí. 136 00:15:46,669 --> 00:15:50,009 A ver, dice, dado el signo de la variación de entalpía y de la variación de entropía, 137 00:15:50,009 --> 00:15:51,649 para las siguientes reacciones 138 00:15:51,649 --> 00:15:52,990 determinar cualitativamente 139 00:15:52,990 --> 00:15:54,389 si serán espontáneas o no 140 00:15:54,389 --> 00:15:55,690 y a qué temperatura. 141 00:15:57,169 --> 00:15:59,950 A ver, aquí nos dan una serie de reacciones. 142 00:16:00,090 --> 00:16:01,629 Aquí está la reacción de combustión del propano, 143 00:16:01,750 --> 00:16:02,870 aquí está la fotosíntesis 144 00:16:02,870 --> 00:16:05,250 y aquí tenemos la reacción de formación del amoníaco. 145 00:16:05,690 --> 00:16:06,710 Realmente a mí lo que me interesa 146 00:16:06,710 --> 00:16:10,169 es saber estos signos de aquí, estos. 147 00:16:11,269 --> 00:16:12,129 Realmente el proceso 148 00:16:12,129 --> 00:16:14,389 no es necesario ni copiarlo. 149 00:16:14,549 --> 00:16:15,750 Me interesa esto 150 00:16:15,750 --> 00:16:17,769 para saber si el proceso es espontáneo o no. 151 00:16:17,769 --> 00:16:49,570 Venga, nos vamos otra vez a la pizarra. 152 00:16:49,590 --> 00:17:10,769 Cuando el proceso es espontáneo. ¿De acuerdo? Dados los valores de qué? De entropía y de entalpía. Bueno, valores, más que valores, no, signos. Dados los signos que nos dicen. ¿De acuerdo? 153 00:17:11,430 --> 00:17:13,089 Entonces, vamos a ver. 154 00:17:14,130 --> 00:17:17,750 En el apartado A están diciendo que el proceso... 155 00:17:17,750 --> 00:17:20,630 Pero eso con la tabla esa que hicimos ya es suficiente, ¿no? 156 00:17:21,390 --> 00:17:24,210 Claro, pero que realmente esa tabla es para que la entendáis 157 00:17:24,210 --> 00:17:26,369 y no hace falta saberse de memoria nada más que la fórmula. 158 00:17:27,130 --> 00:17:28,009 Lo demás lo deducís. 159 00:17:28,589 --> 00:17:30,369 Viene con... Es realmente la tabla, sí. 160 00:17:31,029 --> 00:17:32,750 A ver, nos dicen en el primer caso 161 00:17:32,750 --> 00:17:35,750 que incremento de H es menor que cero 162 00:17:35,750 --> 00:17:39,069 y que incremento de S es mayor que cero. 163 00:17:39,069 --> 00:17:43,990 aquí en lugar de decirnos que incremento de h es menor que 0 podrían decirnos que 164 00:17:43,990 --> 00:17:49,250 el proceso es exotérmico de acuerdo y es lo mismo entonces tendríamos que irnos a 165 00:17:49,250 --> 00:17:57,140 esta expresión que nos relaciona incremento de g con incremento de h y 166 00:17:57,140 --> 00:18:02,000 con incremento de s a ver qué tenemos que hacer pues vamos a 167 00:18:02,000 --> 00:18:06,380 ver vamos a poner aquí otro color y los signos si incremento de h es menor que 168 00:18:06,380 --> 00:18:12,200 cero negativo vamos a poner aquí negativo incremento de ese es mayor que 169 00:18:12,200 --> 00:18:18,579 cero vamos a poner aquí positivo y entonces 170 00:18:18,579 --> 00:18:24,640 es negativo es lo que es la tabla pero la tabla realmente no hace falta nada 171 00:18:24,640 --> 00:18:29,819 más que entenderla que sabes esta fórmula nada más bueno pues vamos a ver 172 00:18:29,819 --> 00:18:33,819 entonces si tengo un término que es negativo y lo estoy sumando a otro en 173 00:18:33,819 --> 00:18:37,119 término que es negativo pues esto siempre va a ser negativo es decir 174 00:18:37,119 --> 00:18:46,099 siempre incremento de g va a ser menor que 0 es decir va a ser espontáneo 175 00:18:46,099 --> 00:18:54,019 y podemos decir que es espontáneo siempre oa cualquier temperatura a ver 176 00:18:54,019 --> 00:19:13,000 vamos a poner que es espontáneo siempre o a cualquier temperatura de acuerdo 177 00:19:13,000 --> 00:19:27,339 Aquí no hay que decir, especificar porque va a ser siempre. ¿Entendido? Venga, vamos a ver. Seguimos. En el apartado B. En el apartado B nos dicen que incremento de H. 178 00:19:27,339 --> 00:19:31,880 ¿Puedes volver un segundo? 179 00:19:32,200 --> 00:19:39,680 Sí, venga. A ver, todo lo importante es que lo entendáis. ¿Está entendido? Lo único que hay que hacer es poner signos en la ecuación. 180 00:19:39,680 --> 00:19:40,799 ¿Vale? 181 00:19:41,319 --> 00:19:41,839 ¿Profe? 182 00:19:42,299 --> 00:19:42,599 Sí 183 00:19:42,599 --> 00:19:44,200 Y es menos 184 00:19:44,200 --> 00:19:46,339 O sea, menos, menos, ¿no? 185 00:19:46,900 --> 00:19:47,420 Claro 186 00:19:47,420 --> 00:19:49,059 Es menos y menos 187 00:19:49,059 --> 00:19:49,980 Porque como es positivo 188 00:19:49,980 --> 00:19:51,119 Pero al tener el menos, ¿no? 189 00:19:51,519 --> 00:19:52,539 Claro, eso es 190 00:19:52,539 --> 00:19:55,900 A ver, ¿alguna cosilla más? 191 00:19:57,259 --> 00:19:58,180 Y hay que poner siempre 192 00:19:58,180 --> 00:19:59,640 Lo de espontáneo siempre 193 00:19:59,640 --> 00:20:03,160 Claro, habrá que poner espontáneo 194 00:20:03,160 --> 00:20:05,039 Porque como la espontaneidad 195 00:20:05,039 --> 00:20:06,519 Puede depender de la temperatura 196 00:20:06,519 --> 00:20:07,759 Pues habrá que poner 197 00:20:07,759 --> 00:20:08,640 O siempre 198 00:20:08,640 --> 00:20:10,799 o a cualquier temperatura, una de las dos cosas. 199 00:20:13,140 --> 00:20:16,599 Venga, a ver, voy a pasar a la siguiente, ¿vale? 200 00:20:16,839 --> 00:20:18,420 Venga, a ver, tenemos apartado B. 201 00:20:18,740 --> 00:20:20,640 En el apartado B nos dicen en este caso... 202 00:20:22,160 --> 00:20:32,980 A ver, no os dejamos de tonterías, por favor, a ver si puede ser... 203 00:20:34,160 --> 00:20:36,759 A ver, ¿estamos todos identificados? 204 00:20:45,339 --> 00:20:46,519 Ay, Dios mío. 205 00:20:48,119 --> 00:20:48,980 Vamos a ver. 206 00:21:08,990 --> 00:21:10,769 Estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿eh? 207 00:21:10,769 --> 00:21:11,910 Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 208 00:21:21,809 --> 00:21:24,690 Decía que la próxima vez cortaba la clase y se acabó. 209 00:21:24,809 --> 00:21:28,109 Si alguien va a estar haciendo el tonto, lo siento. 210 00:21:29,250 --> 00:21:29,450 ¿Vale? 211 00:21:29,509 --> 00:21:32,809 Y si tengo que estar revisando a ver si estáis todos identificados, 212 00:21:33,390 --> 00:21:35,809 pues más pérdida de tiempo, peor para vosotros. 213 00:21:36,369 --> 00:21:37,369 Sí es peor para vosotros. 214 00:21:41,740 --> 00:21:45,539 Por favor, cuando veáis que alguien se mete que no es conocido, 215 00:21:45,539 --> 00:21:48,059 si lo veis y que empezamos a hacer tonterías, 216 00:21:48,200 --> 00:21:50,740 porque aquí había una persona que se ha colado así directamente, 217 00:21:50,740 --> 00:21:56,019 intentando fastidiar la clase, pues decídmelo, por favor, por vuestro bien, ¿eh? 218 00:21:56,339 --> 00:21:57,980 ¿Vale? Así puedo continuar. 219 00:21:59,519 --> 00:22:03,500 Venga, decía, y además si lo que sea se piensa que me estropea el vídeo, 220 00:22:03,559 --> 00:22:05,640 a mí me da igual cómo quede, ¿eh? Si es para vosotros. 221 00:22:06,160 --> 00:22:09,240 Como si aparece una aspiradora como el otro día, me da lo mismo. 222 00:22:10,039 --> 00:22:13,619 Venga, a ver, incremento de H mayor que cero. 223 00:22:14,460 --> 00:22:19,619 Venga, estábamos viendo incremento de S menor que cero. 224 00:22:23,380 --> 00:22:24,440 ¿De acuerdo? ¿Me seguís, no? 225 00:22:28,000 --> 00:22:28,240 ¿Sí? 226 00:22:28,759 --> 00:22:29,000 Sí. 227 00:22:29,599 --> 00:22:30,640 Vale, estupendo. 228 00:22:30,799 --> 00:22:34,339 Perdonad que me enfade, pero es que esto no tiene sentido. 229 00:22:35,140 --> 00:22:39,490 A ver, venga, vamos a continuar. 230 00:22:39,750 --> 00:22:43,670 Incremento de h mayor, que estábamos viendo el apartado b, mayor que 0. 231 00:22:43,730 --> 00:22:44,950 Incremento de s menor que 0. 232 00:22:45,710 --> 00:22:48,430 Entonces, volvemos a nuestra ecuación. 233 00:22:51,980 --> 00:22:53,700 Bien, entonces, vamos a ver. 234 00:22:54,339 --> 00:22:56,140 Incremento de h mayor que 0. 235 00:22:57,440 --> 00:22:59,839 Incremento de s menor que 0. 236 00:22:59,859 --> 00:23:14,420 Lo que hacemos es mirar todo el conjunto. Aquí tendríamos positivo. A ver qué ocurre en este caso. En este caso lo que ocurre es que tengo un término positivo que se une a otro término positivo. 237 00:23:14,420 --> 00:23:45,400 Luego, en este caso, incremento de G es mayor que cero. Luego, el proceso es no espontáneo siempre o a cualquier temperatura. A cualquier temperatura. ¿De acuerdo? A cualquier temperatura. ¿Entendido? Venga, a ver, ¿ya? ¿Alguna duda? 238 00:23:49,559 --> 00:23:49,960 Profe. 239 00:23:50,339 --> 00:23:50,619 ¿Qué? 240 00:23:53,339 --> 00:23:54,640 Vale, nada, nada, nada. Vale. 241 00:23:55,500 --> 00:24:01,740 Bueno, estás ahí por lo menos. Venga. Venga, a ver, seguimos. Y ahora vamos a ver el apartado C. 242 00:24:01,940 --> 00:24:03,079 Espera, profe, ¿puedes subir un poco? 243 00:24:03,079 --> 00:24:23,240 Sí, venga, a ver. Vamos a ver ya el último apartado. Y a partir de ahora vamos a hacer un esquema, a ver si me tiene que dar tiempo, de hacer un esquema de toda la termoquímica, de todo lo que tenemos que ver. ¿De acuerdo? Venga, de todo lo que se puede preguntar. 244 00:24:23,299 --> 00:24:23,619 De acuerdo. 245 00:24:24,339 --> 00:24:25,400 Venga, vamos a seguir. 246 00:24:26,299 --> 00:24:29,079 Si la temperatura es negativa, entonces… 247 00:24:29,079 --> 00:24:34,779 Entonces, a ver, cuidado, cuidado porque la temperatura, como se mide en Kelvin, va a ser siempre positiva. 248 00:24:35,440 --> 00:24:43,440 Recordad que la temperatura en Kelvin no tiene valores negativos, ¿vale? Nadir. 249 00:24:44,700 --> 00:24:45,420 Sí, sí, sí, sí. 250 00:24:46,039 --> 00:24:54,339 Vale, entonces, a ver, la temperatura siempre va a ser positiva. El cero absoluto es la última temperatura que se puede medir en el universo. 251 00:24:54,339 --> 00:24:59,460 Entonces, como corresponde a la escala Kelvin, no hay valores nada más que positivos, ¿de acuerdo? 252 00:24:59,460 --> 00:25:12,759 Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir con el siguiente apartado, que es el incremento de h menor que 0, incremento de s menor que 0. 253 00:25:13,339 --> 00:25:17,460 Bien, volvemos a nuestra ecuación. 254 00:25:19,990 --> 00:25:28,509 Venga, incremento de h menor que 0, incremento de s menor que 0 también. 255 00:25:28,509 --> 00:25:46,130 Bien, esto sería entonces positivo. ¿Qué tiene que ocurrir? Que el incremento de H en valor absoluto sea mayor que T por incremento de S. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, ¿qué tiene que pasar para que esto pueda suceder? 256 00:25:46,130 --> 00:26:00,869 Vamos, pues que la temperatura que nosotros pongamos aquí, siendo positiva siempre, esta temperatura sea una temperatura baja para que se pueda cumplir que este incremento de H sea mayor que T por incremento de S. 257 00:26:01,509 --> 00:26:09,730 Entonces, esto va a suceder a temperaturas bajas. Realmente van a ser a temperaturas menores que la temperatura de equilibrio. 258 00:26:09,730 --> 00:26:18,150 ¿De acuerdo? Vale. Pues venga, vamos a ver un esquema rápido de todos los problemas que pueden entrar en... 259 00:26:18,150 --> 00:26:18,309 ¿Qué? 260 00:26:19,569 --> 00:26:26,130 Y no puede suceder de la otra manera, que el valor absoluto de incremento de H sea... ¿Sabes cómo te digo? 261 00:26:28,880 --> 00:26:29,900 A ver, repite. 262 00:26:31,000 --> 00:26:38,039 Que el valor absoluto de incremento de H sea menor que temperatura por incremento de S. 263 00:26:38,859 --> 00:27:01,119 Puede pasar, claro, si esto, vamos a ver, lo que va a ocurrir es para estas condiciones, incremento de H menor que cero, incremento de S menor que cero, para estas condiciones lo que puede pasar es que o bien incremento de H es mayor que T por incremento de S, entonces el proceso es espontáneo, 264 00:27:01,119 --> 00:27:03,000 pero la condición que me estás diciendo tú 265 00:27:03,000 --> 00:27:04,900 es decir, lo contrario, que el incremento de H 266 00:27:04,900 --> 00:27:07,019 sea menor que T por incremento 267 00:27:07,019 --> 00:27:08,900 de S, entonces en este caso 268 00:27:08,900 --> 00:27:10,920 y para estas condiciones, el proceso 269 00:27:10,920 --> 00:27:12,420 será no espontáneo 270 00:27:12,420 --> 00:27:13,380 ¿de acuerdo? 271 00:27:15,319 --> 00:27:17,140 Claro, y no habría que marcarlo 272 00:27:17,140 --> 00:27:18,859 también. No, porque 273 00:27:18,859 --> 00:27:20,740 como te está preguntando que cuándo es espontáneo 274 00:27:20,740 --> 00:27:22,900 pues con decir cuándo es espontáneo ya está. Ah, vale, vale 275 00:27:22,900 --> 00:27:24,500 claro, ah, vale, es que no 276 00:27:24,500 --> 00:27:26,839 había leído el enunciado entero, vale, vale 277 00:27:26,839 --> 00:27:28,900 Claro, pues ya está. Venga, vamos 278 00:27:28,900 --> 00:27:30,940 a hacer entonces una especie 279 00:27:30,940 --> 00:27:33,039 como de resumen que os sirva también 280 00:27:33,039 --> 00:27:34,740 para repasar 281 00:27:34,740 --> 00:27:36,920 como una especie de repaso de todo 282 00:27:36,920 --> 00:27:38,819 lo que puede entrar, los tipos de problemas que pueden 283 00:27:38,819 --> 00:27:40,900 entrar en termoquímica. ¿De acuerdo? 284 00:27:41,779 --> 00:27:42,960 Venga, vamos a poner aquí 285 00:27:42,960 --> 00:27:45,180 otra página. A ver, entonces. 286 00:27:46,019 --> 00:27:46,740 Vamos a poner aquí. 287 00:27:47,779 --> 00:27:48,940 ¿Qué? Un segundo, ¿puedes 288 00:27:48,940 --> 00:27:50,740 volver? Sí, venga, pero 289 00:27:50,740 --> 00:27:52,279 daos prisa que si no, no nos va a dar tiempo. 290 00:27:53,079 --> 00:27:54,279 Son y diez ya. 291 00:27:54,740 --> 00:27:56,880 Y quiero hacer en un cuarto de hora, quiero hacer un resumen. 292 00:27:57,079 --> 00:28:02,829 A ver si me da tiempo. Vale, ya 293 00:28:02,829 --> 00:28:04,430 está. Venga, a ver. 294 00:28:04,750 --> 00:28:46,519 Vamos a seguir entonces. Vamos a poner aquí resumen termoquímica. Y dejad mandar cosas por el chat si no es para preguntar. ¿Estáis preguntando algo? Pues si estáis preguntando algo, vale. Si no, no. A ver. Vale. Venga. Vale. No os fichéis uno al otro, por favor. ¿Vale? Por favor. A ver si podemos estar normalmente y tranquilamente. Venga. 295 00:28:46,519 --> 00:28:58,000 A ver, venga, vamos a continuar. Venga, entonces, el resumen de la trauma química. Vamos a ver sobre todo qué tipo de problemas nos pueden caer en el examen. ¿De acuerdo? Una prueba corta. Vamos a ver. 296 00:28:58,000 --> 00:29:22,519 Entonces, en primer lugar, nos vamos a encontrar con ejercicios en los que van a intervenir la entalpía. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal es que nos pregunten la entalpía, nos pueden preguntar la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación de las sustancias. 297 00:29:22,519 --> 00:29:43,079 ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el metano más oxígeno para dar CO2 más agua, pues aquí tendría que poner un 2 para ajustar y aquí tendría 2 por unas 2 más 2, 4, un 2 aquí. 298 00:29:43,079 --> 00:30:02,079 Bueno, pues tendría que poner la entalpía de reacción como entalpía de formación del CO2 más dos veces la entalpía de formación de agua menos la entalpía de formación del metano. 299 00:30:02,900 --> 00:30:05,640 Esto está claro, ¿no? Que lo hemos visto ya. ¿Sí o no? 300 00:30:06,519 --> 00:30:06,799 Sí. 301 00:30:07,420 --> 00:30:09,000 Vale. Venga, seguimos. 302 00:30:09,000 --> 00:30:11,880 Claro, pero es que 303 00:30:11,880 --> 00:30:13,740 también nos pueden 304 00:30:13,740 --> 00:30:15,700 preguntar, que no hemos 305 00:30:15,700 --> 00:30:17,740 visto ningún caso, pero también podría 306 00:30:17,740 --> 00:30:19,440 ser que nos preguntaran 307 00:30:19,440 --> 00:30:21,799 Espera, profe, ¿puedes volver un 308 00:30:21,799 --> 00:30:24,039 momento? Es que no da tiempo a copiar 309 00:30:24,039 --> 00:30:25,039 Vamos a darle un gramo 310 00:30:25,039 --> 00:30:27,180 A poner una foto y luego lo copias 311 00:30:27,180 --> 00:30:29,339 No, más que una foto, ¿por qué no esperáis 312 00:30:29,339 --> 00:30:30,359 aquello cuando 313 00:30:30,359 --> 00:30:32,640 si es que es más fácil? 314 00:30:32,960 --> 00:30:34,839 Me hacéis caso, atendéis 315 00:30:34,839 --> 00:30:37,220 Si queréis copiar cosas, las copiáis 316 00:30:37,220 --> 00:30:42,559 Y lo que nos dé tiempo, como yo esto lo subo a las clases de CPDF, pues ya está, luego lo vais a tener. 317 00:30:42,980 --> 00:30:44,299 Bueno, pero una foto también. 318 00:30:44,920 --> 00:30:45,940 Bueno, pues le hacéis una foto. 319 00:30:46,140 --> 00:30:47,619 Ale, venga, si ustedes hacen eso. 320 00:30:49,990 --> 00:30:50,890 A ver, ¿puedo subir o no? 321 00:30:53,509 --> 00:30:54,690 Es que si no, no me va a dar tiempo. 322 00:30:57,930 --> 00:30:59,950 Sí, profe, que encima está subido al aula. 323 00:31:00,230 --> 00:31:00,710 Se puede subir. 324 00:31:01,250 --> 00:31:02,670 Claro, vamos, es que lo voy a subir al aula. 325 00:31:02,829 --> 00:31:05,869 A ver, pero puede darse el caso que no hemos visto ninguno, pero vamos. 326 00:31:06,289 --> 00:31:09,049 Es que nos preguntan la entalpía. 327 00:31:09,750 --> 00:31:11,009 Nos pueden preguntar. 328 00:31:11,009 --> 00:31:43,220 La entalpía de formación de una sustancia a partir de las entalpías de formación del resto de sustancias y de la entalpía de reacción. 329 00:31:43,700 --> 00:31:47,539 Este mismo caso que estamos viendo. ¿Me estáis bien entendiendo lo que quiero decir? 330 00:31:48,420 --> 00:31:58,900 A ver, este mismo caso. Estábamos estudiando este, por ejemplo, y aquí dos. 331 00:31:58,900 --> 00:32:00,319 ¿Me vais siguiendo todos o no? 332 00:32:02,910 --> 00:32:03,130 Sí. 333 00:32:03,970 --> 00:32:06,309 No me gustaría hablar sola. 334 00:32:06,789 --> 00:32:07,390 Pues sí, oiga. 335 00:32:08,150 --> 00:32:12,289 Entonces, a ver, en este caso, mirad, ¿qué tendríamos que hacer? 336 00:32:12,769 --> 00:32:18,670 Si nos dan la entalpía de reacción, imaginaos que nos dan la entalpía de reacción, voy a poner aquí otro colorín para que lo veáis. 337 00:32:19,170 --> 00:32:22,509 A ver, imaginaos que nos dan la entalpía de reacción de esta combustión. 338 00:32:23,450 --> 00:32:29,890 Y nos dan como datos también la entalpía de formación del CO2 y la entalpía de formación del agua. 339 00:32:29,890 --> 00:32:51,579 Es todo en conjunto y luego la correspondiente al agua y la correspondiente al CO2. Y me preguntan cuál es la entalpía de formación del metano. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer sería, vamos a ver, tendríamos que poner incremento. 340 00:32:51,579 --> 00:32:52,400 incremento. 341 00:32:52,960 --> 00:32:55,039 ¿Pero has dicho que da la final también o no? 342 00:32:55,900 --> 00:32:56,839 Sí, nos da la final. 343 00:32:57,319 --> 00:32:59,619 Si nos preguntan la entalpía, es muy fácil 344 00:32:59,619 --> 00:33:01,039 porque sería exactamente lo mismo. 345 00:33:01,640 --> 00:33:03,660 Nos daría, vamos a ver, incremento 346 00:33:03,660 --> 00:33:05,059 de HDR, que sería 347 00:33:05,059 --> 00:33:07,460 a ver, entalpía de 348 00:33:07,460 --> 00:33:09,440 formación del CO2 349 00:33:09,440 --> 00:33:11,480 más entalpía 350 00:33:11,480 --> 00:33:13,779 ¿La R significa que es la final, 351 00:33:13,779 --> 00:33:15,740 ¿verdad? Sí, la de reacción o de 352 00:33:15,740 --> 00:33:16,920 combustión, como quieras poner. 353 00:33:17,740 --> 00:33:19,160 Venga, dos veces 354 00:33:19,160 --> 00:33:41,779 Entonces entalpía de formación del agua menos entalpía de formación del metano. A ver, aquí lo que me preguntan es esto de aquí. Si a mí me dan todo esto, tanto la final, la de reacción como la de formación, podemos encontrar cuál es la entalpía de formación del metano. Ya está, no tiene más. 355 00:33:41,779 --> 00:33:43,839 ¿Está lo mismo en clase, no? 356 00:33:45,039 --> 00:33:46,640 No, hemos visto las anteriores 357 00:33:46,640 --> 00:33:47,799 pero bueno, pero 358 00:33:47,799 --> 00:33:50,460 no tienen nada de particular, porque si despejar aquí 359 00:33:50,460 --> 00:33:52,099 ya está, es lo mismo 360 00:33:52,099 --> 00:33:55,630 ¿Vale? ¿Sí o no? 361 00:33:55,750 --> 00:33:57,029 De acuerdo, profesor, después se oye 362 00:33:57,029 --> 00:33:59,670 Bien, sigo, a ver, luego 363 00:33:59,670 --> 00:34:02,230 también nos pueden preguntar 364 00:34:02,230 --> 00:34:04,390 por ejemplo 365 00:34:04,390 --> 00:34:06,930 ¿Qué 366 00:34:06,930 --> 00:34:09,630 calor se implica? 367 00:34:09,730 --> 00:34:12,090 ¿Qué calor está implicado o qué energía está implicada? 368 00:34:12,170 --> 00:34:13,070 Nos pueden preguntar 369 00:34:13,070 --> 00:34:24,690 ¿Qué energía? Cuando se habla de energía implicada es que puede ser positiva o negativa. Es un término que nos sirve para los dos, cuando se absorbe energía o se desprende. 370 00:34:24,690 --> 00:34:49,070 ¿Qué energía hay implicada? Vamos a ponerlo bien, es que implicada no tiene mucho sentido. Está implicada, ¿vale? ¿Qué energía está implicada en cierta cantidad de sustancia? 371 00:34:49,070 --> 00:35:14,519 En cierta cantidad de sustancia que reacciona. ¿De acuerdo? Reaccionante. A ver, cierta cantidad de sustancia reaccionante que reacciona. A ver, ¿esto qué significa? 372 00:35:14,519 --> 00:35:28,280 Imaginaos que nos dicen que 0,5 gramos, como teníamos, de metanol en un problema, se produce la combustión y nos dicen cuál es la energía implicada en esa reacción. 373 00:35:28,860 --> 00:35:32,699 Entonces, la energía implicada en una reacción determinada y con cierta cantidad. 374 00:35:32,880 --> 00:35:38,659 Esta cierta cantidad de sustancia se puede dar de diferentes maneras. 375 00:35:38,659 --> 00:35:58,739 ¿Vale? Se puede dar, vamos a poner apartado A, en gramos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pasarlo a moles. ¿De acuerdo? Se puede dar también en litros. ¿Me estáis escuchando a todos? 376 00:35:58,739 --> 00:36:15,280 Sí. Vale, genial. Yo digo, estoy hablando sola. Venga, en litros. Entonces, en litros normalmente se tratará de un gas en el que tenemos que aplicar la ecuación P por V igual a N por R por T. ¿De acuerdo? 377 00:36:15,280 --> 00:36:20,159 Y tendremos que calcular igualmente los moles. 378 00:36:20,900 --> 00:36:31,219 Y también podría pasar que nos dieran los litros, pero que nos dieran también el valor de la densidad. 379 00:36:33,789 --> 00:36:36,369 Entonces, por ejemplo, va a pasar para un líquido. 380 00:36:40,050 --> 00:36:46,099 En ese caso también podríamos calcular la masa y con ello calcular los moles. 381 00:36:46,699 --> 00:36:48,260 ¿De acuerdo? ¿Vale? 382 00:36:53,829 --> 00:36:54,070 Sí. 383 00:36:54,789 --> 00:36:55,329 Venga. 384 00:36:56,309 --> 00:36:56,750 Bien. 385 00:36:56,750 --> 00:36:57,670 Más claro que el agua. 386 00:36:57,989 --> 00:37:23,690 Puedo seguir, genial. Entonces, en todos estos casos en los que hay una cierta cantidad de sustancia, en todos estos casos vamos a tener que multiplicar lo que nos ha salido. 387 00:37:23,690 --> 00:37:27,550 de incremento de H de la reacción 388 00:37:27,550 --> 00:37:30,510 por número de moles 389 00:37:30,510 --> 00:37:33,489 y esto nos va a dar 390 00:37:33,489 --> 00:37:36,570 el calor absorbido 391 00:37:36,570 --> 00:37:39,170 o cedido, es decir, la energía implicada 392 00:37:39,170 --> 00:37:45,530 en el proceso 393 00:37:45,530 --> 00:37:48,289 o la reacción. 394 00:37:49,989 --> 00:37:57,300 ¿De acuerdo? Sí. Vale, estupendo. 395 00:37:57,780 --> 00:38:00,539 Venga, vamos a ver si vamos a hacer 396 00:38:00,539 --> 00:38:01,780 la siguiente parte. Venga. 397 00:38:06,139 --> 00:38:09,460 Y de entalpías, pues no vamos a ver, no se va a preguntar nada más. 398 00:38:10,320 --> 00:38:10,880 Seguimos. 399 00:38:12,219 --> 00:38:16,280 Venga, voy a seguir con entropías. 400 00:38:19,619 --> 00:38:20,739 ¿Podemos continuar o no? 401 00:38:24,269 --> 00:38:26,230 Puedes ir un momento al C. 402 00:38:28,949 --> 00:38:30,190 A esto, sí. 403 00:38:30,969 --> 00:38:35,670 Venga, vamos a ver ahora qué pasa con la entropía, que sería, digamos, el segundo apartado. 404 00:38:41,980 --> 00:38:42,280 ¿Lo C? 405 00:38:42,659 --> 00:38:43,079 Sí. 406 00:38:43,760 --> 00:38:47,300 A partir del apartado C se pueden sacar los moles, ¿no? 407 00:38:47,880 --> 00:38:48,980 Claro, efectivamente. 408 00:38:49,340 --> 00:38:50,219 ¿Qué es lo que tengo puesto aquí? 409 00:38:50,739 --> 00:38:53,840 A partir de la masa, con la densidad y los volúmenes, se obtienen los moles. 410 00:38:54,219 --> 00:38:55,619 Siempre vamos a tener los moles, ¿eh? 411 00:38:56,000 --> 00:38:59,699 Siempre vamos a tener que calcular los moles porque vamos a tener que, como hemos dicho aquí, 412 00:39:00,179 --> 00:39:04,760 multiplicar el número de moles por la variación de talpía de la reacción. 413 00:39:05,260 --> 00:39:05,460 ¿Vale? 414 00:39:05,960 --> 00:39:12,000 Venga, vamos a ver ahora el segundo apartado, que es relativo a la entropía. 415 00:39:12,460 --> 00:39:12,800 ¿De acuerdo? 416 00:39:12,800 --> 00:39:15,659 A ver, ¿aquí qué nos van a preguntar? 417 00:39:15,659 --> 00:39:18,300 Bueno, pues nos pueden preguntar 418 00:39:18,300 --> 00:39:19,960 Profe 419 00:39:19,960 --> 00:39:20,780 Sí 420 00:39:20,780 --> 00:39:24,420 Puedo volver a la página anterior, es que aquí hay uno que está echando a la gente 421 00:39:24,420 --> 00:39:26,099 No me digas 422 00:39:26,099 --> 00:39:27,699 Mira, de verdad es que 423 00:39:27,699 --> 00:39:29,179 esto no puede ser, ¿eh? 424 00:39:39,519 --> 00:39:40,800 A ver si puedo 425 00:39:40,800 --> 00:39:43,619 Mira, esto 426 00:39:43,619 --> 00:39:44,900 me parece increíble 427 00:39:44,900 --> 00:39:54,519 Bueno, aquí he echado a otro 428 00:39:54,519 --> 00:39:56,940 A ver si puede ser, sí, que no estemos 429 00:39:56,940 --> 00:39:58,019 aquí haciendo el tonto 430 00:39:58,019 --> 00:40:01,630 A ver, ¿estáis ya ahí? 431 00:40:04,039 --> 00:40:04,940 Sí, sí 432 00:40:04,940 --> 00:40:23,400 Vale, estupendo. Yo lo siento muchísimo, de verdad, pero es que esto es una cosa que no es normal. A ver, decía lo siguiente, es que nos está haciendo perder el tiempo. A ver, la variación de entropía. ¿Y si acaso nos podemos quedar cinco minutos más o no para acabar esto? ¿O tenéis clase después? 433 00:40:23,400 --> 00:40:25,920 pero nos podemos quedar 434 00:40:25,920 --> 00:40:28,099 bueno, cinco minutos, bueno, acabamos 435 00:40:28,099 --> 00:40:30,159 lo voy a intentar acabar, vale, venga 436 00:40:30,159 --> 00:40:31,699 la variación de entropía 437 00:40:31,699 --> 00:40:34,400 y si no os vais y hablo sola 438 00:40:34,400 --> 00:40:36,260 y como se va a quedar en el vídeo pues lo pongo 439 00:40:36,260 --> 00:40:38,360 subo arriba y se acabó, vale, venga 440 00:40:38,360 --> 00:40:40,679 entonces, la variación de entropía 441 00:40:40,679 --> 00:40:41,760 la variación de entropía 442 00:40:41,760 --> 00:40:43,480 normalmente nos van a decir 443 00:40:43,480 --> 00:40:46,619 que hagamos una predicción de cuál es el signo 444 00:40:46,619 --> 00:40:48,079 pero también nos pueden dar valores 445 00:40:48,079 --> 00:40:50,239 es decir, podemos tener dos casos 446 00:40:50,239 --> 00:40:52,500 que nos den valores numéricos 447 00:40:52,500 --> 00:41:10,280 de ese de acuerdo vale o que haya que predecir el signo 448 00:41:10,280 --> 00:41:14,619 de acuerdo entonces si nos dan valores numéricos no ocurre nada pero qué pasa 449 00:41:14,619 --> 00:41:27,360 si hay que predecir el signo pues nos podemos encontrar diferentes casos casual 450 00:41:27,360 --> 00:41:32,300 que tengamos distintos estados de agregación 451 00:41:32,300 --> 00:41:36,260 entonces nos fijamos siempre en el estado de agregación de acuerdo vale 452 00:41:36,260 --> 00:41:39,920 Para predecir el signo siempre tenemos que ver los estados de agregación. 453 00:41:40,659 --> 00:41:43,139 Venga, para predecir el signo y ver los estados de agregación, 454 00:41:43,320 --> 00:41:46,699 vemos si es que pasa de sólido a gas, de gas a sólido y ya está. 455 00:41:47,059 --> 00:41:47,360 ¿De acuerdo? 456 00:41:49,590 --> 00:41:55,860 Que tengamos todas las sustancias gaseosas. 457 00:42:01,469 --> 00:42:03,610 En el caso en que todas las sustancias sean gaseosas, 458 00:42:03,610 --> 00:42:08,610 lo que tenemos que fijarnos es en los coeficientes estequiométricos. 459 00:42:17,409 --> 00:42:17,710 ¿De acuerdo? 460 00:42:17,710 --> 00:42:28,019 Es decir, ver los moles que hay tanto en reactivos como en productos y comparamos. 461 00:42:29,139 --> 00:42:30,460 ¿De acuerdo? Como hemos hecho en el problema. 462 00:42:30,679 --> 00:42:31,519 ¿Está claro esto o no? 463 00:42:35,369 --> 00:42:35,690 Sí. 464 00:42:36,289 --> 00:42:36,610 Sí. 465 00:42:37,250 --> 00:42:38,710 Vale, gracias, estáis ahí. 466 00:42:39,210 --> 00:42:41,769 Bien, entonces, es lo que hemos visto. 467 00:42:41,909 --> 00:42:50,130 Vemos los estados de agregación, si pasa de sólido a gas, vamos a ver si de gas al sólido, como sea, o de gas al líquido y demás. 468 00:42:50,130 --> 00:42:54,110 y vemos luego en las potencias gaseosas, nos fijamos en los coeficientes estipemétricos. 469 00:42:54,190 --> 00:42:55,230 ¿De acuerdo? ¿Vale? 470 00:42:58,150 --> 00:42:58,429 Sí. 471 00:42:59,170 --> 00:43:01,070 Vale, como hemos visto recientemente. 472 00:43:01,630 --> 00:43:11,190 Y luego, como he dicho, si tenemos las mismas estados de agregación 473 00:43:11,190 --> 00:43:15,070 y tenemos el mismo número de moles, pues no se puede hacer ya una predicción. 474 00:43:15,389 --> 00:43:17,909 ¿De acuerdo? Pero bueno, son los casos en los que se puede predecir. 475 00:43:18,469 --> 00:43:21,050 Entonces, ahí, pues ¿qué se va a preguntar? 476 00:43:21,050 --> 00:43:50,119 Pues, ¿cuál va a ser el valor? ¿Cuál puede ser el valor del incremento de ese? Ya había que contar si hay más orden, más desorden, no sé cómo he hecho en el problema. Me voy a referir al problema. ¿De acuerdo? Venga, porque quiero pasar ya al punto 3. En el punto 3, y así os dejo libres. A ver, en el punto 3 vamos a ver la espontaneidad. Espontaneidad de los procesos. ¿De acuerdo? 477 00:43:50,119 --> 00:44:18,980 Y entonces, aquí nos puede plantear esto de dos maneras. O bien, que dados los signos de incremento de H y de incremento de S, se diga si el proceso es espontáneo o no. ¿De acuerdo? Se diga si el proceso es espontáneo o no. 478 00:44:18,980 --> 00:45:03,329 Como las que acabamos de hacer, ¿no? 479 00:45:03,349 --> 00:45:07,929 Hablamos de una temperatura de equilibrio, habría que calcular esta temperatura de equilibrio. 480 00:45:08,889 --> 00:45:09,250 ¿De acuerdo? 481 00:45:10,530 --> 00:45:17,010 Si por ejemplo nos dicen, para temperaturas más bajas que la temperatura de equilibrio, para temperaturas más altas, hay que calcular esta temperatura de equilibrio. 482 00:45:17,010 --> 00:45:26,809 Y recordad que esa temperatura de equilibrio se calcula para esta condición de equilibrio, incremento de G igual a cero. 483 00:45:26,969 --> 00:45:28,170 Esa es la condición de equilibrio. 484 00:45:28,449 --> 00:45:28,909 ¿Entendido? 485 00:45:28,909 --> 00:45:48,559 Vamos a poner aquí condición de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Vale o no? ¿Sí? Y ya está el esquema. Hemos llegado. Un poquito más tarde de la cuenta, pero hemos llegado. ¿Entendido? 486 00:45:48,559 --> 00:45:51,119 Sí 487 00:45:51,119 --> 00:45:52,019 Vale 488 00:45:52,019 --> 00:45:56,289 ¿Alguna duda? 489 00:45:56,869 --> 00:45:58,550 Todo esto lo voy a subir a 490 00:45:58,550 --> 00:46:03,250 A ver, esto lo voy a subir 491 00:46:03,250 --> 00:46:06,309 Lo voy a subir a 492 00:46:06,309 --> 00:46:08,150 Voy a quitar ya la grabación