# Calculadora de la ley de Henry

La ley de Henry C = k_H·P en tres modos (C desde k_H y P; P desde C y k_H; k_H desde C y P), con tabla de constantes de Henry a 25 °C en mol/(L·atm) que incluye masas molares para la lectura en mg/L, k_H y masa molar personalizadas, y presión en atm/kPa/torr. Anclas: el CO₂ del agua con gas (k_H = 3.4×10⁻²) a 2.5 atm se disuelve hasta 0.085 M = 3.74085 g/L; el O₂ del aire (k_H = 1.3×10⁻³) a su presión parcial de 0.21 atm se disuelve hasta 2.73×10⁻⁴ M = 8.736 mg/L — el oxígeno que los peces respiran de verdad.

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- **Categoría:** Science & Education

- **Palabras clave:** ley de henry, solubilidad de gases, constante de henry, oxígeno disuelto, solubilidad del co2, presión parcial

## Descripción general

La calculadora de la ley de Henry permite determinar la solubilidad de gases en líquidos aplicando la relación fundamental C = k_H · P. Cuenta con tres modos de cálculo para despejar la concentración disuelta (C), la presión parcial (P) o la constante de Henry (k_H), integrando valores preestablecidos a 25 °C para gases comunes, compatibilidad con unidades de presión en atm, kPa o torr, y conversión directa a concentración en masa (g/L o mg/L).

## Entradas

- **Resolver para** (select)
- **Gas** (select)
- **Constante de Henry personalizada k_H (mol/(L·atm), anula el preset)** (number): e.g. 7.6e-4 for a gas not listed
- **Masa molar personalizada (g/mol, para la lectura en masa)** (number): e.g. 28.05 for C₂H₄
- **Presión parcial P** (number): e.g. 2.5 atm inside a soda bottle
- **Unidad de presión** (select)
- **Concentración disuelta C (mol/L)** (number): e.g. 8.736e-3

## Cuándo usarlo

- Al calcular la concentración de gases disueltos como O₂ o CO₂ en agua a partir de su presión parcial atmosférica o presurizada.
- Al determinar la presión parcial requerida en el espacio de cabeza de un recipiente para alcanzar un nivel objetivo de carbonatación o disolución gaseosa.
- Al evaluar experimentalmente la constante de Henry (k_H) de un soluto gaseoso midiendo la concentración en equilibrio y la presión aplicada.

## Cómo funciona

- Seleccione la variable que desea resolver: concentración disuelta (C), presión parcial (P) o la constante de Henry (k_H).
- Elija un gas del listado con parámetros a 25 °C predefinidos (como O₂, CO₂, N₂, CH₄) o elija la opción personalizada para ingresar k_H y masa molar propias.
- Introduzca los valores numéricos conocidos y configure las unidades de presión deseadas entre atm, kPa o torr.
- La herramienta calcula el valor restante según la ley de Henry y muestra la concentración molar junto con la concentración en masa equivalente.

## Casos de uso

- Evaluación de oxígeno disuelto en cuerpos de agua o piscifactorías según la presión parcial de O₂ ambiental.
- Cálculo de niveles de disolución de dióxido de carbono en embotellado y carbonatación de bebidas a presiones industriales.
- Resolución de ejercicios de química analítica y fisicoquímica sobre equilibrio líquido-vapor y solubilidad de gases.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué establece la ley de Henry?

Establece que, a temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que dicho gas ejerce sobre el líquido (C = k_H · P).

### ¿A qué temperatura aplican las constantes predeterminadas de la herramienta?

Los valores preconfigurados de k_H para gases como O₂, CO₂ o N₂ corresponden a una temperatura estándar de 25 °C.

### ¿Cómo puedo calcular la solubilidad de un gas que no está en la lista?

Seleccione 'Gas personalizado' e ingrese manualmente la constante de Henry k_H en mol/(L·atm) y la masa molar en g/mol.

### ¿Qué unidades de presión admite la calculadora?

Admite atmósferas (atm), kilopascales (kPa) y torr, realizando internamente las conversiones necesarias para la fórmula.

### ¿Por qué el resultado incluye concentraciones en mol/L y mg/L o g/L?

La herramienta convierte automáticamente la concentración molar (mol/L) en concentración másica multiplicando por la masa molar del gas seleccionado.

## Herramientas relacionadas

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## Ejemplos

- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Python](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-python): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Python usando PIL/Pillow incluyendo lectura, guardado, redimensionamiento y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Java](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-java): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Java incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Android Kotlin](https://elysiatools.com/es/samples/android-image-processing-kotlin): Ejemplos de procesamiento de imágenes Android Kotlin incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
- [Ejemplos de Procesamiento de Imágenes Web Rust](https://elysiatools.com/es/samples/web-image-processing-rust): Ejemplos de procesamiento de imágenes Web Rust incluyendo lectura/escritura, escalado y conversión de formato
