Questões Militares Comentadas sobre química
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Um técnico em química, após buscar 4 reagentes no almoxarifado, verificou que os rótulos dos mesmos estavam ilegíveis. Sabendo-se que em cada frasco contém apenas um cátion, o técnico fez as seguintes experiências:
Frasco 1 + H2S -> precipitado preto
Frasco 1 + KI -> precipitado preto
Frasco 2 + NH4SCN -> coloração vermelha
Frasco 2 + NaOH → precipitado castanho
Frasco 3 + H2S → precipitado preto
Frasco 3 + dimetilglioxima → precipitado vermelho
Frasco 4 + uranil acetato de zinco → precipitado amarelo esverdeado
Frasco 4 + K2H2Sb2O7 → precipitado branco
De acordo com as experiências acima, é correto afirmar que
os cátions presentes nos frascos 1, 2, 3 e 4, são,
respectivamente:
Correlacione as formas de corrosão às suas respectivas definições, e assinale a opção correta.
FORMAS DE CORROSÄO
I - Esfoliação
II - Grafítica
III- Uniforme
IV - Pites
V - Alveolar
VI - Filiforme
VII- Placas
DEFINIÇÕES
( ) A corrosão se processa em toda a extensão da superfície metálica, ocorrendo perda uniforme de espessura.
( ) A corrosão se localiza em regiões da superfície metálica e não em toda a sua extensão.
( ) A corrosão se processa na superfície metálica produzindo sulcos.
( ) A corrosão se processa na superfície metálica produzindo cavidades que apresentam o fundo em forma angulosa e profundidade geralmente maior do que o diâmetro.
( ) A corrosão se processa de forma paralela
à superfície metálica.
Analise a reação a seguir.
3 C + 4 H2(g) → C3H8(g)
Calcule o ΔH da reação acima, e assinale a opção correta.
Dados:
C3H8(g)+5 O2(g) → 3 CO2(g) + 4 H2O(l) ΔH = -2220 KJ
C + O2(g) → CO2(g) ΔH = -394 KJ
H2 (g) + 1/2 O2(g) + H2O(l) ΔH = -286 KJ
Butano é o gás armazenado em botijões ou encanamentos, usado no cozimento dos alimentos.
O gás butano, derivado do petróleo, é uma substância inodora e incolor. Devido a essas características outros elementos costumam ser acrescentados ao butano, para que, em caso de vazamento, possa se sentir o cheiro e evitar possíveis acidentes.
A combustão completa desse gás produz gás carbônico e água segundo a equação não balanceada a seguir
C4H10(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(l)
O balanceamento correto dessa equação permite concluir que,
para cada molécula de butano queimada, há produção de
“Uma das características das soluções é a sua maior ou menor capacidade de condução da corrente elétrica. A água pura, por exemplo, é má condutora de eletricidade. Esta capacidade pode ser medida quando mergulhamos dois eletrodos num líquido/solução, ligando-os aos polos de uma bateria e observando a passagem da corrente elétrica. Pode-se assim estudar o comportamento de soluções alcalinas, ácidos fortes e fracos, sais, solventes orgânicos e água desionizada”.
(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br)
Assinale a alternativa que indica a substância que, quando dissolvida em água, não permitirá condução de corrente elétrica e a sua natureza.
Leia o fragmento a seguir.
A obtenção do Sal
“Ao longo de toda a história o homem coletou ou produziu sal. Os três principais métodos de produzi-lo – evaporação, fervura da água salgada e mineração de sal-gema – foram utilizados na Antiguidade e continuam em uso atualmente. A evaporação da água do mar pelo Sol era (e continua sendo) o método mais comum de produção em regiões litorâneas tropicais.”
(Fonte:LE COUTER, P e BURRESON, J. Os Botões de Napoleão, Rio de Janeiro:Zahar.)
Em laboratório, o processo de obtenção do sal, a partir de água salgada, é denominado destilação, método utilizado para separar
Com o objetivo de analisar a fusão e a ebulição de alguns materiais inertes entre si, foi criada a tabela a seguir.
O experimento consistia em colocar em um recipiente uma barra de 20 g de ouro, 100 g de cloreto de sódio, 50 g de grafite, uma barra de 200 g de alumínio e um bloco de 30 g de prata e elevar a temperatura do recipiente a 1.000°C.
Com base na tabela, encontraremos no recipiente:
Os aceleradores de partículas são equipamentos que fornecem energia a feixes de partículas subatômicas eletricamente carregadas. Todos os aceleradores de partículas possibilitam a concentração de alta energia em pequeno volume e em posições arbitradas e controladas de forma precisa. Exemplos comuns de aceleradores de partículas existem nas televisões e geradores de raios-X, na produção de isótopos radioativos, na radioterapia do câncer, na radiografia de alta potência para uso industrial e na polimerização de plásticos.
(Fonte: http://www.explicatorium.com/Acelerador-particulas.php Acesso em : 26/102012)
Dentre as partículas subatômicas, aquela que apresenta carga negativa é denominada: