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__________________________________________________________________ _____________________ PREGUNTAS PROBLEMAS Y APLICACIONES 1. Enunciar cuáles podrían ser las principales fuentes de incertidumbre en la calibración de una pipeta. Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos). 2. Consultar la tolerancia de las principales pipetas y buretas utilizadas en un laboratorio de análisis químico. TOLERANCIA DE PIPETAS AFORADAS

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Page 1: preguntas primer laboratorio

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PREGUNTAS

PROBLEMAS Y APLICACIONES

1. Enunciar cuáles podrían ser las principales fuentes de incertidumbre en la calibración de una pipeta.

Puede tener varios tipos de origen, desde errores cuantificables en los datos hasta terminología definida de forma ambigua o previsiones inciertas del comportamiento humano. La incertidumbre puede, por lo tanto, ser representada por medidas cuantitativas (por ejemplo, un rango de valores calculados según distintos modelos) o por afirmaciones cualitativas (por ejemplo, al reflejar el juicio de un grupo de expertos).

2. Consultar la tolerancia de las principales pipetas y buretas utilizadas en un laboratorio de análisis químico.

TOLERANCIA DE PIPETAS AFORADAS

TOLERANCIA DE PIPETAS AFORADAS

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TOLERANCIA DE LAS DIFERENTES BURETAS

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3. Un analista al preparar una solución acuosa en un matraz aforado, al adicionar el agua al matraz accidentalmente se pasa de la marca del aforo, el analito utilizado para preparar dicha solución es muy costoso, por lo tanto, no se puede desechar la solución preparada. Qué recomendaciones le daría usted al analista para corregir este error y poder recuperar la solución preparada sin tener grandes errores en el cálculo de la concentración de la solución.

Las recomendaciones para el analista es que utilice los métodos de separación de mezclas según el estado general de la mezcla (solida, liquida o gaseosa) y de las propiedades físicas de los componentes; para cada mezcla hay diferentes métodos:

Mezclas solidas: disolución, lixiviación, extracción, y tamizado.

Mezclas liquidas: destilación, extracción, y cristalización

Mezclas heterogéneas:

solido-liquido: filtración o decantación inmiscible liquido-liquido: embudo de decantación

Mezclas liquidas y gaseosas: la cromatografía.

4. Explicar qué significa las siguientes indicaciones en una pipeta graduada:

Tol. ± 0.008 ml y PE 20°C

Tol. ± 0.008 ml = significa que la tolerancia es ± 0.008 ml que es el límite máximo de error permitido.

PE 20°C =es el primer procedimiento experimental a una temperatura de 20°C.

5. De los siguientes materiales: pipeta graduada de 5 ml, pipeta volumétrica de 5 ml, y bureta de 25 ml, con cuál de ellos mediría con mayor precisión y exactitud 5 ml de un reactivo a temperatura ambiente.

Es más precisa la bureta de 25 ml porque se logra mayor precisión que la dos anteriores y además la bureta permiten transferir cualquier volumen hasta su capacidad máxima, estos dispositivos contienen una válvula o llave que permite controlar el flujo del líquido. Se logra mayor precisión con una bureta que con una pipeta. Generalmente las buretas se usan en los procesos de volumetrías para contener el líquido titilante.

6. consultar algunas especificaciones de algunos materiales volumétricos utilizados en la industria.

El material de vidrio es un elemento fundamental en el trabajo en la industria ya que presenta una serie de ventajas: transparencia, manejables, facilidad de diseño y sencillez en la preparación de montajes, permitiendo además, su moldeabilidad por calentamiento y la fabricación de piezas a medida.

Metodología de uso

Se miden los volúmenes de la mayoría de los materiales, puedes consultar cómo enrasar. Al margen de esto, el material volumétrico debe usarse con cuidado:

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No se lo debe exponer a variaciones bruscas o amplias de temperatura. Generalmente indican el rango de temperatura en el que puede operarse.

Tener un manejo cuidadoso, ya que son muy frágiles. Esto incluye también no apoyarla horizontalmente sobre superficies que pueden estar inclinadas, ni muy cerca de elementos de metal que puedan romperlo.

Matraces aforados

Los matraces aforados son recipientes con cuello estrecho y cuerpo ancho. En el cuello está marcada una señal, línea de aforo, que es hasta donde debe llevarse la parte inferior del menisco que forma el líquido. En el matraz se indica el volumen que es capaz de contener. Se usan habitualmente para preparar disoluciones y diluir líquidos. Es recomendable usarlos para contener líquidos y no para medir un volumen que luego se quiere verter en otro lugar, ya que están calibrados específicamente para contener. Si la acción que se ha de realizar es la de verter, es mejor usar una probeta de las preparadas específicamente para ello.

Buretas

Las buretas son unos recipientes alargados, tubulares u graduados que disponen de una llave de paso en su extremo inferior para regular el líquido que dejan salir. Se utilizan mucho en las volumetrías, que se realizan para valorar disoluciones de carácter acido o básico. La bureta permite saber, con gran exactitud, la cantidad de base que se ha necesitado para neutralizar un ácido, lo que permite calcular la concentración del mismo. La operación contraria, neutralizar y valorar una base con ácido, también es posible.

7. explicar cuál sería el procedimiento para calibrar un matraz aforado con relación a una pipeta

El procedimiento para calibrar un matraz aforado con relación a una pipeta es lavar y secar con acetona perfectamente en ambos recipientes en este caso el matraz y en la pipeta se debe hacer el procedimiento con el Erlenmeyer, luego pesarlos en la balanza analítica y registrar el peso, llenar el matraz y el Erlenmeyer con agua destilada,(en el caso del matraz hasta el aforado),( y en la pipeta igualmente y además depositar el agua en el Erlenmeyer); pesarlos nuevamente y anotar el peso, medir la temperatura del agua en ambos casos y registrarla; repetir el procedimiento cuatro veces más en cada caso.

8. Un frasco vacío pesó 7.6500 g y 9.9700 g después de adicionarle un líquido orgánico con una densidad de 0.92 g/ml. La balanza está equipada con pesas de acero inoxidable (con densidad igual a 8.0 g/ml). Corregir la masa de la muestra por los efectos de flotación.

W2= W1+W1 = 2.3226 g/ ml

W1= 2.32 g

Densidad del aire= 0.0012 g/ml

densidad del aire - densidad del airedensidad del agua densidad de la pesa

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Densidad del agua= 0.92 g/ ml

Densidad de la pesa= 8 g/ ml

Masa corregida por efectos de flotación= 2.3226 g/ml

9. Se toma una muestra de 40.00 ml de una solución acuosa a 5°C. Qué volumen ocupará a 20°C.

V20= V (1-0.00001 (T-20) =40.06 ml

V=40 ml

T= 5 C

El volumen que ocupa la muestra de 40.00 ml en solución acuosa a 20°C es 40.06 ml

10. Una pipeta de 25 ml transfiere 24.976 gramos de agua pesada utilizando pesas de acero inoxidable a 25°C. Calcular el volumen transferido por la pipeta a 20 y 25°C.

W2= W1+W1 =24.976 g/ml

W1= 24.976 g

Densidad del aire= 0.0012 g/ml

Densidad del agua= 1 g/ ml

Densidad de la pesa= 8 g/ ml

Masa corregida por efectos de flotación= 24.976 g/ml

Cálculos del volumen para 20 y 25 C

V=W1/densidad agua

W1= 24.976 g/ml

Densidad del agua para 20 C=1.0028 ml

Densidad del agua para 25 C= 1.0040 ml

Volumen transferido por la pipeta a 20 C =24.9062 ml

Volumen transferido por la pipeta a 25 C =24.8764 ml

densidad del aire - densidad del airedensidad del agua densidad de la pesa