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Foram encontradas 849 questões.

3292651 Ano: 2012
Disciplina: Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

Ácido fórmico, ácido acético e ácido caproico são nomes usuais de alguns ácidos orgânicos muito comuns e amplamente utilizados em laboratórios. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os nomes oficiais dos ácidos fórmico, acético e caproico.

 

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3292650 Ano: 2012
Disciplina: Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

32 Uma das características das soluções do hidróxido de sódio é a capacidade de absorver gás carbônico (CO2). A equação desta reação é representada por: NaOH (aq) + CO2 (g) → A + B. As substâncias A, B e o volume de CO2 consumido na reação de 750 g de NaOH 80% são, respectivamente,

(Considere o volume molar do CO2 nas condições da reação como igual a 24 L/mol. Massas molares (g/mol): NaOH = 40,0; CO2 = 44,0.)

 

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3292649 Ano: 2012
Disciplina: Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

Estima-se que o cobre (Cu) tenha sido o primeiro metal utilizado pelo homem, sendo conhecido há pelo menos 10.000 anos. Os egípcios descobriram que a adição de pequenas quantidades de estanho facilitava a fusão do cobre e, a partir daí, aperfeiçoaram os métodos de obtenção do bronze. Atualmente, é possível produzir industrialmente o cobre metálico (Cu) utilizando-se o processo de ustulação do mineral calcosita. A equação Cu2S(s) + O2(g) → 2Cu(s) + SO2(s) representa a reação de ustulação da calcosita. Se uma tonelada de calcosita que contém 35% de impureza ocorrer com um rendimento de 54%, qual será a massa de cobre obtida? (Considere massas atômicas (g/mol): Cu = 63,55; S = 32,06; O = 16,00.)

 

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3292648 Ano: 2012
Disciplina: Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

Um catalisador é toda e qualquer substância que aumenta a velocidade de uma reação através da diminuição da energia de ativação. Isto ocorre porque o catalisador normalmente fornece um caminho reacional (mecanismo catalítico) diferente daquele da reação sem o catalisador. É importante salientar que um catalisador participa da reação, mas não é consumido por ela, ou seja, ele é completamente restituído ao fim da reação. A utilização de catalisadores em processos industriais é de extrema importância, pois promove a viabilidade de diversas reações em escala industrial, que não seriam economicamente viáveis sem a sua utilização. Analise o esquema reacional, em 3 etapas e em presença de catalisador, a seguir.

XP + Y → YP + X etapa 1

YP + Z → YZ + P etapa 2

YZ + X → YX + Z etapa 3

Assinale a substância que está agindo como catalisador.

 

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3292647 Ano: 2012
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

A molécula orgânica contém diversas funções químicas. Assinale as funções orgânicas da estrutura apresentada.

Enunciado 3597347-1

 

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3292646 Ano: 2012
Disciplina: Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

O ácido acetilsalicílico (AAS) é um fármaco anti-inflamatório não esteroide, utilizado contra inflamação, febre e dor. Em estado puro é um pó cristalino branco. O medicamento mais famoso do AAS é a aspirina, nome comercial registrado e de propriedade do laboratório farmacêutico Bayer que, em 1999, completou 100 anos. A reação de ionização da aspirina em água, mostrada a seguir, apresenta constante de ionização ácida (Ka) igual a 3,23 x 10–4.

HC9H7O4(aq) + H2O(l) → C9H7O4 (aq) + H3O+(aq)

Se dois comprimidos de aspirina, contendo 0,125 g de ácido acetilsalicílico, são dissolvidos completamente em um copo de água (450 mL), qual será o pH da solução? (Considere massa molar: AAS = 180,14 g/mol.)

 

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3292645 Ano: 2012
Disciplina: Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

A cromatografia gasosa é um método físico de separação, cujos componentes voláteis a serem separados são distribuídos entre duas fases: estacionária (sólida ou líquida) e móvel (gás). Essa técnica pode ser utilizada como um potente método de análise química que, dependendo do instrumental utilizado, consegue detectar quantidade de substâncias na ordem de ppm (parte por milhão) ou ppb (parte por bilhão). Acerca da cromatografia gasosa, assinale a afirmativa INCORRETA.

 

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3292644 Ano: 2012
Disciplina: Química
Banca: IDECAN
Orgão: INT

O nitrito de amônio é um sal inorgânico que pode ser utilizado em fertilizantes, alguns herbicidas e inseticidas, na fabricação de óxido nitroso, além de propelentes sólidos para foguetes e explosivos. O nitrito de amônio (NH4NO2) se decompõe conforme a equação: NH4NO2(s) → N2(g) + 2H2O(l). Sabe-se que um frasco contém 500 g de nitrito de amônio, cujo rótulo informa que o sal possui 90% de pureza. Quando todo nitrito do frasco for decomposto, conforme a reação, a massa de H2O e o volume nas CNTP de N2 produzidos serão, respectivamente,

(Considere: R = 0,082 L.atm/mol.K; massas atômicas (g/mol): N = 14,01; O = 16,00; H = 1,01.)

 

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Science and the olympics: technology's increasing role in the games

People used to rarely associate science with sports, but increased engineering research and investment in technology by professional sporting organizations have merged the two industries, especially in the 2012 London Olympics.

Scientists and engineers played a significant role in shaping the Great Britain Olympic team, according to BBC News. Though the partnership between sports and science has been a relatively new development, the impact of it can be seen across a number of different events.

Mobile technology, smartphones and tablet computers are found in droves at the London Olympics, as coaches, players and country officials can be seen using these devices to gauge and improve their performance.

According to the news outlet, the ease with which these devices can be integrated into sports has been surprising, but the results are hard to ignore.

(http://why.knovel.com/all-engineering-news/1752-science-and-the-olympics-technologys-increasing-role-in-the-games.html – Com adaptações.)

The conjunction highlighted in “Though the partnership between sports and science has been a relatively new development…” could be replaced, without change of meaning, by

 

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Science and the olympics: technology's increasing role in the games

People used to rarely associate science with sports, but increased engineering research and investment in technology by professional sporting organizations have merged the two industries, especially in the 2012 London Olympics.

Scientists and engineers played a significant role in shaping the Great Britain Olympic team, according to BBC News. Though the partnership between sports and science has been a relatively new development, the impact of it can be seen across a number of different events.

Mobile technology, smartphones and tablet computers are found in droves at the London Olympics, as coaches, players and country officials can be seen using these devices to gauge and improve their performance.

According to the news outlet, the ease with which these devices can be integrated into sports has been surprising, but the results are hard to ignore.

(http://why.knovel.com/all-engineering-news/1752-science-and-the-olympics-technologys-increasing-role-in-the-games.html – Com adaptações.)

The passive voice in “Mobile technology, smartphones and tablet computers are found in droves at the London Olympics” in the active voice is

 

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