Questões de Concurso
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Baterias de íon-lítio são um dos tipos de bateria recarregável mais amplamente utilizados na atualidade. A base de funcionamento desses dispositivos é a transferência de íons de lítio entre um catodo e um anodo. Em comparação com outras tecnologias, como níquel-cádmio ou níquel-hidreto, as baterias de íon-lítio apresentam maior densidade de energia, menor efeito de memória e menor perda de carga quando em uso.
A respeito das baterias de íon-lítio, julgue o item que se segue.
Em um modelo simplificado para uma bateria de íon-lítio
com anodo de grafite e catodo com substrato de cobalto
dopado com lítio, para descrever adequadamente o processo,
pode-se usar uma equação global do tipo
LiC6 + CoO2 ⮂ C6 + LiCoO2, cuja reação direta diz respeito
à descarga e a inversa, à carga.
Baterias de íon-lítio são um dos tipos de bateria recarregável mais amplamente utilizados na atualidade. A base de funcionamento desses dispositivos é a transferência de íons de lítio entre um catodo e um anodo. Em comparação com outras tecnologias, como níquel-cádmio ou níquel-hidreto, as baterias de íon-lítio apresentam maior densidade de energia, menor efeito de memória e menor perda de carga quando em uso.
A respeito das baterias de íon-lítio, julgue o item que se segue.
Para o mesmo peso, uma bateria de níquel-cádmio é capaz de
fornecer maior quantidade de watts x horas que uma bateria
de íon-lítio, mas em um intervalo de tempo maior.
Baterias de íon-lítio são um dos tipos de bateria recarregável mais amplamente utilizados na atualidade. A base de funcionamento desses dispositivos é a transferência de íons de lítio entre um catodo e um anodo. Em comparação com outras tecnologias, como níquel-cádmio ou níquel-hidreto, as baterias de íon-lítio apresentam maior densidade de energia, menor efeito de memória e menor perda de carga quando em uso.
A respeito das baterias de íon-lítio, julgue o item que se segue.
Às reações químicas que ocorrem nesse tipo de bateria
podem ser atribuídas constantes de equilíbrio.
Baterias de íon-lítio são um dos tipos de bateria recarregável mais amplamente utilizados na atualidade. A base de funcionamento desses dispositivos é a transferência de íons de lítio entre um catodo e um anodo. Em comparação com outras tecnologias, como níquel-cádmio ou níquel-hidreto, as baterias de íon-lítio apresentam maior densidade de energia, menor efeito de memória e menor perda de carga quando em uso.
A respeito das baterias de íon-lítio, julgue o item que se segue.
A maior densidade de energia apresentada por baterias de
íon-lítio significa que ela é capaz de descarregar mais
rapidamente, fornecendo energia a uma taxa superior.
Ao contrário de capacitores convencionais, que são preenchidos por dielétricos, supercapacitores eletrostáticos de dupla camada funcionam com um eletrólito entre os eletrodos. Ao se aplicar uma diferença de potencial entre os terminais do dispositivo, cátions aproximam-se da placa negativamente polarizada e ânions, da placa positivamente polarizada. Como resultado, a região interna fica distribuída da seguinte forma: o eletrodo positivo acumula uma camada de cargas negativas e o eletrodo negativo acumula uma camada de cargas positivas. A distância entre as placas e a película de carga é da ordem do tamanho do próprio íon correspondente.
A partir do texto precedente, julgue o item a seguir.
Embora apresentem uma menor densidade de energia do que
algumas baterias, supercapacitores usualmente têm maior
pico de densidade de potência.
Perovskitas são compostos que possuem fórmula química do tipo ABX3, em que A e B representam cátions de tamanho distintos e X representa um ânion. Um típico representante de ocorrência natural dessa classe é o mineral CaTiO3. Células solares baseadas em perovskitas já alcançaram eficiência superior a 25%. Apesar do enorme potencial para revolucionar o campo de energia solar, a implementação em larga escala de perovskitas ainda apresenta alguns obstáculos relativos à estabilidade e durabilidade desse material.
Com relação às perovskitas e sua utilização, julgue o item subsecutivo.
Nas células solares de junção dupla, ao se acoplar materiais
com gaps distintos, como perovskita e silício, concebe-se um
sistema que pode ser otimizado para coletar fótons de
diferentes energias.
Perovskitas são compostos que possuem fórmula química do tipo ABX3, em que A e B representam cátions de tamanho distintos e X representa um ânion. Um típico representante de ocorrência natural dessa classe é o mineral CaTiO3. Células solares baseadas em perovskitas já alcançaram eficiência superior a 25%. Apesar do enorme potencial para revolucionar o campo de energia solar, a implementação em larga escala de perovskitas ainda apresenta alguns obstáculos relativos à estabilidade e durabilidade desse material.
Com relação às perovskitas e sua utilização, julgue o item subsecutivo.
Uma perovskita de haleto é assim denominada por possuir
um haleto como um dos cátions, geralmente o menor.
Julgue o item que se segue, relacionados ao éxciton.
Um éxciton de Frenkel pode mover-se no interior de um
cristal, mas o elétron se mantém nas proximidades do
buraco.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Quando amostras não condutoras são submetidas à ação do
feixe de elétrons, ocorre o carregamento eletrostático da
superfície do material; em decorrência disso, podem ocorrer
contrastes irregulares, deformação e deslocamento da
imagem, e microanálises de regiões diferentes das
consideradas.
Julgue o seguinte item, a respeito da técnica de microscopia eletrônica de varredura.
Na microscopia eletrônica de varredura, os sinais emitidos
encontram-se sob a forma de elétrons e de fótons, os quais
são captados por detectores apropriados, sendo amplificados
e processados em um sistema analisador específico para cada
tipo de sinal.
Em relação aos fundamentos da nanotecnologia, julgue o item a seguir.
Os métodos bottom-up consistem na obtenção de
nanomateriais a partir do material na escala macroscópica, ao
passo que os métodos top-down consistem na produção de
nanoestruturas construídas átomo a átomo, ou molécula por
molécula, ou até mesmo através de aglomerados de átomos
ou moléculas.
No que se refere à modificação de superfícies, julgue o seguinte item.
A funcionalização de superfícies antimicrobianas é uma
tecnologia que pode ser utilizada para desinfecção em vários
ramos da atividade humana, por exemplo, na esterilização de
dispositivos médicos para prevenir infecções hospitalares.
No que se refere à modificação de superfícies, julgue o seguinte item.
Modificação de superfície é o ato de modificar a superfície
de um material com o objetivo de alterar suas características
físicas, químicas ou biológicas, tais como rugosidade,
hidrofobicidade, carga superficial, energia superficial,
biocompatibilidade e reatividade.
No que se refere à modificação de superfícies, julgue o seguinte item.
Na confecção de superfícies antimicrobianas, substâncias
bactericidas, inibidores virais, inibidores fúngicos e até
mesmo organossilanos têm demonstrado grande
aplicabilidade, ao passo que os metais têm demonstrado
pouca ou nenhuma efetividade na atividade antimicrobiana.
No que se refere à modificação de superfícies, julgue o seguinte item.
A tecnologia moderna ainda não permite formar
revestimentos de materiais como vidro temperado, depósitos
graduados e depósitos multicomponentes.
Julgue o item que se segue, acerca de modificações de superfícies de biomateriais com proteínas.
Uma das maneiras de proteger o implante de reações
adversas do sistema imunológico consiste em revesti-lo com
proteínas da matriz extracelular.
Julgue o item que se segue, acerca de modificações de superfícies de biomateriais com proteínas.
Todos os métodos de modificação de superfícies de
biomateriais são essencialmente métodos químicos.
Julgue o item que se segue, acerca de modificações de superfícies de biomateriais com proteínas.
Embora a maioria dos biomateriais sintéticos tenham
propriedades físicas que atendam ou até excedam as do
tecido natural, em algumas situações eles podem provocar
reações fisiológicas desfavoráveis, como trombose,
inflamação ou infecção.
Depois do arroz e do milho, a mandioca é a terceira maior fonte de carboidratos das populações nos trópicos do planeta, fazendo parte da dieta básica de mais de meio bilhão de pessoas. A mandioca-brava, todavia, pode ser fatal para quem a consome, devido à presença do glicosídeo de acetona cianoidrina. O glicosídeo em si não é venenoso, mas as enzimas do intestino humano, quando o decompõem, liberam cianeto de hidrogênio (HCN), conforme a reação mostrada a seguir, que ocorre em duas etapas.
Jonathan Clayden, Nick Greeves e Stuart Warren. Organic Chemistry. 2. ed.
New York: Oxford University Press Inc., 2012 (tradução livre).
Uma pequena quantidade de HCN (a partir de 100 mg/kg
de mandioca) é suficiente para matar um ser humano após uma
refeição de mandioca não fermentada. Se, todavia, a mandioca
for esmagada com água e deixada em repouso, ela irá fermentar e
as enzimas da própria mandioca farão o mesmo trabalho e, então,
o HCN poderá ser eliminado antes de a mandioca ser cozinhada e
consumida — como o HCN é muito volátil, ele evapora na
temperatura de cozimento. A mandioca, após esse processo, é
segura para consumo, mas ainda contém algum glicosídeo.
Algumas doenças reportadas principalmente na África são
atribuídas ao consumo prolongado de mandioca-brava.
Tendo como referência inicial as informações e a imagem precedentes, julgue os itens a seguir.
O tamanho dos substituintes desempenha papel central nas
reações orgânicas e é a razão pela qual os aldeídos são mais
reativos que as cetonas, por exemplo. O impedimento
estérico afeta as taxas de reação e também pode determinar o
mecanismo de reação.