Balanceador de equações químicas (calculadora de coeficientes)

Digite uma equação química não balanceada, como H2 + O2 -> H2O, e obtenha instantaneamente os menores coeficientes inteiros positivos que satisfazem a lei da conservação da massa.

Exemplos de equações comumente balanceadas

Reações comuns da química do ensino fundamental e médio, com seus coeficientes balanceados — úteis para conferir seu próprio cálculo.

Reação Equação não balanceada Equação balanceada
Combustão do hidrogênio H2 + O2 → H2O 2H2 + O2 → 2H2O
Enferrujamento (oxidação) do ferro Fe + O2 → Fe2O3 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
Combustão completa do metano CH4 + O2 → CO2 + H2O CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Combustão completa do propano C3H8 + O2 → CO2 + H2O C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
Reação redox do permanganato de potássio com ácido clorídrico KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

Dicas de uso

  • Não é preciso digitar os coeficientes você mesmo: qualquer número já presente na equação é ignorado e recalculado do zero.
  • A seta pode ser escrita como "->", "=" ou "→", então colar o caractere Unicode de seta também funciona.
  • Fórmulas com parênteses (por exemplo, Fe2(SO4)3) também são suportadas, permitindo balancear sais mais complexos.
  • Se uma equação "deveria" balancear mas não balanceia, verifique se todo elemento presente no lado dos reagentes também aparece no lado dos produtos.
  • Experimente carregar primeiro um dos exemplos para ver como a tabela de resultados é organizada antes de digitar sua própria equação.

Perguntas frequentes

Alterar um índice transforma a substância em um composto completamente diferente (por exemplo, mudar o índice de H2O resulta em H2O2, peróxido de hidrogênio — uma substância totalmente diferente). Balancear uma equação significa ajustar apenas o coeficiente, que representa quantas unidades de uma substância inalterada participam da reação.

Esta ferramenta sempre retorna o menor conjunto possível de números inteiros após dividir pelo máximo divisor comum, portanto os coeficientes exibidos já estão totalmente reduzidos. Se o seu cálculo manual resultou em coeficientes todos pares, verifique se eles compartilham um fator comum que ainda pode ser dividido.

Isso geralmente significa que os elementos do lado dos reagentes não correspondem aos do lado dos produtos (um erro de digitação ou uma equação realmente incorreta), ou que a própria notação da fórmula é inválida (um símbolo de elemento desconhecido ou um parêntese não fechado). Certifique-se de separar os compostos com "+" e de escrever os símbolos dos elementos corretamente (maiúscula seguida de minúscula).

A lei da conservação da massa afirma que a massa total das substâncias não muda durante uma reação química. Balancear uma equação é a forma matemática de garantir essa lei — assegura que o número de átomos de cada elemento seja exatamente igual nos dois lados da seta.
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Curiosidade — o algoritmo por trás do balanceamento e a lei da conservação da massa

A ideia de balancear uma equação química com coeficientes se apoia na lei da conservação da massa, proposta no século XVIII pelo químico francês Antoine Lavoisier. Ao medir com precisão reações de combustão dentro de recipientes fechados, ele demonstrou que a massa total não muda durante uma reação, derrubando a teoria do flogisto, então predominante, que afirmava que a combustão causava perda de massa.

Quando os estudantes balanceiam equações manualmente pela primeira vez, o erro mais comum é confundir coeficientes com índices. Um coeficiente multiplica o composto inteiro, enquanto um índice conta os átomos dentro de uma única molécula — alterar este último cria uma substância completamente diferente. O algoritmo por trás desta ferramenta (encontrar o espaço nulo de um sistema de equações lineares) respeita rigorosamente essa distinção enquanto deriva mecanicamente os coeficientes corretos.

Em reações redox mais complexas, como a do permanganato de potássio com ácido clorídrico, calcular os coeficientes manualmente pode ser trabalhoso e geralmente exige técnicas especializadas, como o método das semirreações, que acompanha a transferência de elétrons. O algoritmo baseado em eliminação gaussiana usado aqui consegue resolver mesmo essas equações apenas a partir da exigência de que o número de átomos coincida nos dois lados, sem precisar rastrear a transferência de elétrons.

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