PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO EXAME FQ11 – 2ªFase
Autor: Francisco Cubal
2010
1.
1.1.
CO2 ou SO2 ou NO2
1.2.
(A). As chuvas ácidas têm pH ácido, ou seja, considera-se o pH das chuvas ácidas
inferior a 5,6, e quando as chuvas são ácidas é porque têm maior quantidade de iões
H3O+ dissolvidos
1.3.
(A). Quando o CO2 se dissolve na água da chuva, forma ácido carbónico, que é um
ácido fraco que provoca, portanto, uma diminuição do pH da chuva, abaixo de 5,6 –
valor de referência.
1.4.
(A).
pH = 5,6 , então como a amostra se encontra a 25ºC:
pH + pOH = pKw
Sendo assim, substituindo os valores: 5,60 + x = 14,0 -> x = 8,40
Como a concentração de iões HO- é dada por : 10βˆ’π‘π‘‚π» , será igual a : 10,0-8,4
A concentração de HO- é aproximadamente igual a 3,98 x 10-9.
1.5.
1.5.1. (A). Para se calcular a densidade em condições PTN, por substituição de fórmulas
tem-se : 𝑑 =
𝑀
,
𝑉𝑀
logo a do SO2 será: d = 2,86 g/dm3.
Não pode ser a B, uma vez que o SO2 tem ligações S-O covalentes simples, sendo
mais instável que o O2 que tem ligações O-O covalentes duplas.
Não pode ser a C, pois a molécula não liberta energia quando se quebram as
ligações. Fornece-se energia para se quebrar as ligações.
Não pode ser a D, pois a molécula de N2 que tem átomos de azoto apresenta
geometria linear, por exemplo.
1.5.2. Esta pergunta deve contemplar os três seguintes tópicos:
ο‚·
ο‚·
Escreve o quociente da reacção, sem substituir os valores, ou seja:
𝑆𝑂3 2
𝑄𝑐 =
𝑆𝑂2 2 𝑂2
Calcular as concentrações.
Como o recipiente tem o volume de 1 L, as concentrações vão ser iguais em
valor ao número de moles. Ou seja,
2,62
𝑄𝑐 =
0,82 0,8
𝑄𝑐 β‰ˆ 13,2
ο‚·
Referir que: Como o quociente da reacção é menor que a constante de
equilíbrio, o sistema irá evoluir no sentido directo.
1.5.3. Esta pergunta deve contemplar os dois seguintes tópicos:
ο‚·
ο‚·
Calcular o número de moles de SO2 quando o volume é igual a 50 cm3:
𝑉
50 × 10βˆ’3
𝑛=
βŸΊπ‘›=
𝑉𝑀
22,4
Usando a fórmula: 𝑁 = 𝑛 × π‘π΄ × π‘›úπ‘šπ‘’π‘Ÿπ‘œáπ‘‘π‘œπ‘šπ‘œπ‘  𝑑𝑒 𝑂 , calcular o número de
átomos de oxigénio:
𝑁=
50 × 10βˆ’3
× 6,02 × 1023 × 2 β‰ˆ 2,69 × 1021 áπ‘‘π‘œπ‘šπ‘œπ‘  𝑑𝑒 𝑂
22,4
2.
2.1.
(A).
2.2.
A resposta deve contemplar os dois seguintes tópicos:
ο‚· O fio de cobre
ο‚· Quanto maior for o poder redutor, mais facilmente será oxidado.
3. 2,2,4-trimetilpentano
4.
ο‚·
Como Ei = Erem + Ecin; então Ecin = 2,00x10-18 – 8,24x10-19 = 1,176x10-18 J
ο‚·
Ecin = 2mv2 , logo: 𝑣 =
1
2×1,176×10 βˆ’18
9,11×10 βˆ’31
= 1,6 x 106 m/s
5.
5.1.
(B).
5.2.
(D). Pela fórmula π‘Žπ‘ =
5.3.
A resposta deve contemplar os seguintes tópicos:
5.4.
𝐺𝑀𝑠 𝑀𝑇
π‘Ÿ2
𝑣2
π‘Ÿ
e F= ma
𝑣2
π‘Ÿ
𝐺𝑀𝑠 𝑀𝑇
π‘Ÿ2
𝑣2
.
π‘Ÿ
ο‚·
𝐹𝑔 =
ο‚·
Substituição dos valores e cálculo de v, sendo 𝑣 β‰ˆ 6,9 × 103 π‘š/𝑠.
e 𝐹𝑐 = 𝑀𝑠 ×
, logo iremos igualar:
= 𝑀𝑠 ×
A resposta deve contemplar os três tópicos seguintes:
ο‚·
ο‚·
ο‚·
6.
6.1.
(B).
6.2.
(C).
O sistema GPS actua por meio de sinais enviados por uma constelação de 24
satélites que gravitam em torno da Terra, em seus planos orbitais diferentes. Na
Terra existem os receptores GPS que captam o sinal e as transmissões de sinal
através de antenas.
Um satélite GPS não é considerado geostacionário porque demora 12 horas a
dar uma volta à Terra, em vez de 24 horas.
É aplicado na localização (ou seja, fornece dados que permitem com a maior
precisão conhecida até hoje, a localização de qualquer ponto do nosso planeta,
independentemente do estado meteorológico); é aplicado na condução ao longo
de um percurso e é aplicado na navegação, por exemplo. (Pode referir: mapear,
medir tempos)
6.3.
6.3.1. A resposta deve contemplar os dois tópicos seguintes:
ο‚·
ο‚·
Princípio da Reflexão Total
Para ocorrer, o núcleo tem que ser menos refringente que o revestimento e o
índice de refracção do núcleo tem que ser menor que o índice de refracção
do revestimento.
6.3.2. (B). Pois, para o ângulo incidente ser crítico, o ângulo de refracção é 90º.
Usando a fórmula: π‘ π‘–π‘›πœƒπ‘ × π‘›π‘›úπ‘π‘™π‘’π‘œ = sin 90° × π‘›π‘Ÿπ‘’π‘£π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ
Substituindo os valores e manipulando matematicamente chega-se a:
π‘ π‘–π‘›πœƒπ‘
π‘›π‘Ÿπ‘’π‘£π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘œ
=
sin 90°
𝑛𝑛úπ‘π‘™π‘’π‘œ
6.4.
A resposta deve referir dois dos tópicos seguintes:
ο‚·
ο‚·
ο‚·
As microondas praticamente não se difractam.
As microondas são pouco absorvidas pela atmosfera.
As microondas reflectem-se pouco na atmosfera.
7.
7.1.
(A).
7.2.
(A).
7.3.
(A).
7.4.
A resposta deve contemplar os três tópicos seguintes:
ο‚·
ο‚·
ο‚·
Ao haver variação de temperatura de 20ºC em 200g de água cujo calor
específico é 1,0 cal/g então: π‘„π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘–π‘‘π‘œ = π‘šπ‘βˆ†π‘‡
Cálculo de calor perdido, sendo igual a: π‘„π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘–π‘‘π‘œ = 200 × 1 × 20 = 4000 π‘π‘Žπ‘™
Cálculo de calor para fusão: 𝑄𝑓𝑒𝑠ãπ‘œ = π‘šπΏ ⟺ 4000 = π‘š 80 ⟺ π‘š = 50 π‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘šπ‘Žπ‘ 
FIM
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