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A imersão de um metal em soluções eletrolíticas, estabelece uma diferença de potencial entre as duas fases, a sólida e a líquida, conhecido como diferença de potencial eletrolítico. Durante a realização de um experimento, foi colocado um metal cobre (Cu) puro, em estado sólido, imerso em uma solução 0,01 M de Cu2+.
Sabendo-se que o potencial do eletrodo, E0 = +0,337 V, e a equação de Nernst
\( E = E^0 - \left( \dfrac{0,06}{n} \right) x\log \left( \dfrac{a_{red.}}{a_{oxid.}} \right) \)
O valor do potencial encontrado é de
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Um grupo de geólogo analisou o teor de ferro no solo e obteve 12 amostras. As amostras obtidas, em unidade adimensional, foram:
x1 = 15,2; x2 = 9,3; x3 = 7,6; x4 = 11,9; x5 = 10,4; x6 = 9,6; x7 = 20,4; x8 = 9,4; x9 = 11,5; x10 = 16,2; x11 = 9,4; x12 = 8,3.
Qual é o valor da mediana amostral desses resultados?
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O fosfato de cálcio tem uma grande aplicação industrial e bastante utilizado na produção de ácido fosfórico e fertilizantes. Ele é produzido a partir da reação
\( C \)\( a \)(\( O \)\( H \))2 + \( H \)3\( P \)\( O \)4 → \( C \)\( a \)3(\( P \)\( O \)4)2 + \( H \)2\( O \)
Balanceando-se a reação, a soma dos coeficientes estequiométricos é igual a
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- Interações com Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente
- Química InorgânicaSoluções e Substâncias Inorgânicas
I) O monóxido de carbono (CO) é um ácido que reage com a água e forma chuva ácida.
II) O dióxido de enxofre (SO₂) reage com a água e pode formar ácido sulfúrico, contribuindo para a chuva ácida.
III) A chuva ácida gera queimadura nas folhas, enfraquecimento e morte de árvores.
IV) As reações químicas que produzem a chuva ácida não dependem da presença de água na atmosfera.
Assinale:
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O solvente mais adequado para diluir essa tinta é
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Na obra de Clarice Lispector, o indizível, o que escapa às categorias nomeáveis, é uma constante. Na obra “Perto do coração selvagem”, consta o seguinte trecho: “Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome”. A autora persegue a essência dos instantes, muitas vezes imperceptíveis ao olhar comum. Em um paralelo com a Química Analítica, a detecção do ponto final em uma volumetria pode, em certos casos, transcender o visível, dependendo de mudanças sutis no sistema químico que só podem ser corretamente interpretadas com profundo domínio técnico. Sobre o assunto, analise as assertivas a seguir:
I. Nas volumetrias de óxido-redução, o ponto final da reação pode, em geral, ser identificado pela simples observação das alterações naturais na coloração da solução, dispensando, na maioria dos casos, o uso de indicadores específicos ou instrumentos de medição eletroquímica.
II. O cálculo do pH durante a titulação entre um ácido forte e uma base forte é segmentado em quatro etapas: antes da adição do titulante, durante a adição até antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência.
III. A escolha inadequada do indicador, ou a ignorância sobre sua faixa de viragem em relação ao comportamento ácido-base da reação, pode induzir à identificação incorreta do ponto final.
Quais estão corretas?
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A quantificação de 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), Figura 10, foi feita por um laboratório forense em amostras apreendidas utilizando a CLAE com detecção por fluorescência. Para isso, preparou-se uma solução padrão de MDMA a 1 mg·mL⁻¹ em metanol, e empregou-se, como fase móvel, uma mistura de tampão fosfato 25 mmol·L⁻¹ (pH 3,0) e acetonitrila (95:5 v/v), sob eluição isotrópica e vazão de 1,0 mL·min⁻¹. A detecção foi realizada por fluorescência, com comprimento de onda de excitação ajustado em 288 nm e de emissão em 324 nm. A coluna analítica utilizada foi do tipo C18 (LiChrospher® 100, 125×4 mm, 5 μm), mantida a 30 °C. Com base nessas informações e nos fundamentos da cromatografia líquida, assinale a alternativa correta.

Figura 10 – Estrutura química do 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA)
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Durante a prática de atividades físicas, o corpo humano passa por intensas transformações metabólicas. Dois grupos fundamentais de biomoléculas participam diretamente desses processos: os carboidratos, que são rapidamente metabolizados para fornecer energia imediata, e as proteínas, que, embora não sejam a fonte primária de energia, são essenciais na recuperação e construção muscular após o exercício. Compreender a estrutura e o comportamento químico desses compostos é crucial tanto na área da saúde quanto em campos como a bioquímica e a nutrição esportiva. Sobre os carboidratos e proteínas, analise a figura a seguir e assinale a alternativa INCORRETA sobre os carboidratos e proteínas.

Figura 9 – Ligação peptídica
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Um dos grandes desafios no desenvolvimento de vacinas e fármacos modernos é garantir que as moléculas ativas cheguem às células-alvo sem sofrerem degradação no percurso. Nas vacinas baseadas em RNA mensageiro (mRNA), como as desenvolvidas para a covid-19, essa dificuldade é ainda maior devido à natureza instável do mRNA. Para contornar esse problema, utilizam-se nanopartículas lipídicas funcionalizadas com polietilenoglicol (PEG), os chamados lipídios peguilados (Figura 8). Tais estruturas protegem o mRNA, auxiliam em sua entrada nas células e potencializam a resposta imunológica. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

Figura 8 – Estrutura química de nanopartícula lipídica
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A cinética química, ao investigar a velocidade das reações e os fatores que a influenciam, constitui um campo essencial para a compreensão dos mecanismos reacionais e para o controle de processos físico-químicos (Figura 7). Com base nos fundamentos que regem esse ramo da Química, assinale a alternativa correta. Para responder à questão, analise a figura abaixo:

Figura 7 – Perfil esquemático de reação A → D
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