Foram encontradas 36.174 questões.
Um técnico em química está realizando a
caracterização física de vários compostos
químicos em um laboratório. Para identificar
corretamente um composto, ele deve observar e
registrar suas propriedades físicas. Qual das
seguintes opções é uma característica física que
pode ser usada para a identificação de um
composto químico?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Entre os cuidados que se devem ter no trabalho em laboratório químico, está o estoque de reagentes e
soluções por longo tempo. Além de garantir local ao abrigo da luz e sem incidência de fonte de calor, é preciso
ter atenção para a seleção do material do recipiente a ser empregado, sobretudo em relação às soluções de
ácidos e bases fortes. Nestes casos, deve-se optar por:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
O alumínio é obtido a partir de um processo eletrolítico de redução da alumina (Al2O3). A alumina, por sua
vez, é obtida a partir do minério de bauxita extraído da natureza. Considerando que a bauxita tem 40,8% do
referido óxido, qual massa máxima de alumínio se é capaz de obter a partir de 25 kg do minério de bauxita?
(Considere as massas molares em g/mol: Al = 27 e O = 16)
(Considere as massas molares em g/mol: Al = 27 e O = 16)
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Para um experimento envolvendo reação de precipitação, foram preparadas duas soluções, uma solução de
cloreto de potássio (KCl) colocando 2,98 g deste sal em 100 mL de água destilada, e outra solução colocando
3,31 g, desta vez de nitrato de chumbo II ( Pb(NO3)
2
), também em 100 mL de água destilada. A reação em
meio aquoso foi promovida interagindo 10 mL de cada solução preparada no mesmo recipiente. Se
considerarmos reagentes puros e rendimento total da reação, após filtração com posterior secagem em
estufa, qual a massa de precipitado esperado?
2 KCl (aq) + Pb(NO3)2 (aq) ➞ PbCl2 (s) + 2 KNO3
(Considere as seguintes massas molares em g/mol: K = 39, Cl = 35,5, Pb = 207, N = 14 e O = 16)
2 KCl (aq) + Pb(NO3)2 (aq) ➞ PbCl2 (s) + 2 KNO3
(Considere as seguintes massas molares em g/mol: K = 39, Cl = 35,5, Pb = 207, N = 14 e O = 16)
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Um técnico em química precisa separar uma mistura de benzeno e tolueno, que são líquidos miscíveis e
possuem pontos de ebulição próximos, para obter o benzeno puro. Qual das seguintes técnicas de separação
é a mais adequada para realizar essa separação de forma eficiente?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
A produção de alumínio a partir da bauxita envolve processos químicos importantes, incluindo a purificação
do minério e a eletrólise do óxido de alumínio. Um dos processos mais utilizados é o processo Bayer, seguido
pela eletrólise de Hall-Héroult. Com base nesses conceitos, qual das alternativas abaixo descreve
CORRETAMENTE o processo químico utilizado na obtenção de alumínio metálico?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
A absorção de radiações eletromagnéticas por átomos ou moléculas exige que elas tenham energia
apropriada e que haja um mecanismo de interação que permita a transferência de energia. O mecanismo
apropriado à excitação vibracional é proporcionado pela variação periódica de dipolos elétricos na molécula
durante as vibrações; a transferência de energia ocorre, então, por interação dos dipolos oscilatórios com o
campo elétrico oscilatório da luz (radiação infravermelha) desde que a frequência com que ambos variam seja
a mesma. Partindo-se dessa introdução acerca espectrometria de absorção na região do infravermelho, leia
as assertivas abaixo:
I - No caso de moléculas poliatômicas sem dipolo elétrico, como CO2, há certas vibrações que produzem dipolos flutuantes ou fracos (porque, num instante qualquer, há um pouco mais de elétrons de um lado do núcleo do que do outro lado; os centros das cargas positivas e negativas não coincidem), é o que se verifica com a flexão da molécula.
II - As moléculas diatômicas homonucleares, como H2, N2, O2, Cl2 etc., não têm dipolo elétrico, qualquer que seja a respectiva energia vibracional. Por isso, das moléculas diatômicas, só as heteronucleares, como HCl e CO, têm espectros de absorção vibracional (espectro de infravermelho).
III - A técnica de espectroscopia vibracional na região do infravermelho é utilizada para identificar as unidades estruturais com base nas frequências vibracionais das moléculas e a organização a longo alcance. Nos compostos inorgânicos, a interpretação dos espectros fornece informação a respeito da coordenação ao centro metálico e quais átomos do ânion participam da ligação. Além disso, é possível verificar a presença de água ou outro solvente na estrutura dos compostos através das bandas características das espécies.
IV - No espectro de infravermelho, é habitual, em vez de representar absorbância como nos espectros de ultravioleta e visível, traçar a percentagem de luz transmitida em função do comprimento de onda (ou, vulgarmente, do n.º de ondas em cm-1).
V - Em regra, a excitação de vibrações de flexão exige maior energia do que a de vibrações de distensão.
Está CORRETO o que se afirma em:
I - No caso de moléculas poliatômicas sem dipolo elétrico, como CO2, há certas vibrações que produzem dipolos flutuantes ou fracos (porque, num instante qualquer, há um pouco mais de elétrons de um lado do núcleo do que do outro lado; os centros das cargas positivas e negativas não coincidem), é o que se verifica com a flexão da molécula.
II - As moléculas diatômicas homonucleares, como H2, N2, O2, Cl2 etc., não têm dipolo elétrico, qualquer que seja a respectiva energia vibracional. Por isso, das moléculas diatômicas, só as heteronucleares, como HCl e CO, têm espectros de absorção vibracional (espectro de infravermelho).
III - A técnica de espectroscopia vibracional na região do infravermelho é utilizada para identificar as unidades estruturais com base nas frequências vibracionais das moléculas e a organização a longo alcance. Nos compostos inorgânicos, a interpretação dos espectros fornece informação a respeito da coordenação ao centro metálico e quais átomos do ânion participam da ligação. Além disso, é possível verificar a presença de água ou outro solvente na estrutura dos compostos através das bandas características das espécies.
IV - No espectro de infravermelho, é habitual, em vez de representar absorbância como nos espectros de ultravioleta e visível, traçar a percentagem de luz transmitida em função do comprimento de onda (ou, vulgarmente, do n.º de ondas em cm-1).
V - Em regra, a excitação de vibrações de flexão exige maior energia do que a de vibrações de distensão.
Está CORRETO o que se afirma em:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Para se determinar, quantitativamente, íons
férricos, numa amostra de água coletada em um
poço, foi escolhida a análise por espectroscopia
Ultravioleta/Visível. Prepararam-se, então, a partir
de uma solução estoque, soluções-padrão e,
tomando seus valores de concentração, em
mg/mL, foi construída uma curva de calibração (y
= ax + b). O valor de transmitância obtido na
análise foi 35%. Os valores dos coeficientes
angular e linear para a curva de calibração foram,
respectivamente, 2,00 e –0,04. Assinale a
alternativa que apresenta, respectivamente, o
valor de absorbância da amostra de água e da
concentração de Fe3+. (Dado: log35 = 1,544.)
Provas
Questão presente nas seguintes provas
- FundamentosLigações Químicas
- FundamentosPropriedades das Substâncias
- Transformações Químicas e EnergiaTermoquímica
A produção de cimento envolve a combinação de
materiais como calcário, argila e outros
componentes, que são aquecidos a altas
temperaturas para formar o clínquer. O clínquer é
a principal fase sólida, que, após ser moída e
combinada com gesso, resulta no cimento
Portland. Qual das alternativas abaixo descreve
CORRETAMENTE o processo químico que ocorre
durante a produção do clínquer?
Provas
Questão presente nas seguintes provas
A determinação da Demanda Química de Oxigênio
(DQO) em esgotos domésticos está relacionada
com a carga poluidora desse efluente. Essa
análise pode ser feita por meio de uma titulação
potenciométrica. Nessa técnica, geralmente,
utiliza-se como titulante soluções de agentes
oxidantes ou redutores fortes, por exemplo,
permanganato (MnO4
-
), dicromato (Cr2O72-
),
tiossulfato (S 2O32-
), cério (Ce3+), entre outros. A
detecção do ponto final pode ser feita a partir da
análise da inflexão em um gráfico, chamado curva
de titulação. Nesse caso, para construção do
gráfico da curva de titulação, deve-se plotar, na
abscissa, o volume de titulante, e na ordenada:
Provas
Questão presente nas seguintes provas
Cadernos
Caderno Container