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1. (UFPA) Considerando os seguintes átomos genéricos,, e podemos afirmar que: a) X e Z são isótonos. b) Y e T são isótopos. c) Y e Z são isóbaros. d)

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2 1. (UFPA) Considerando os seguintes átomos genéricos,, e podemos afirmar que: a) X e Z são isótonos. b) Y e T são isótopos. c) Y e Z são isóbaros. d) X e Y são isótopos e Z e T são isóbaros. e) X e Z são isótopos e Y e T são isóbaros. Mesmo nº de nêutrons (N) Mesmo nº de prótons (P) ou Nº atômico (Z) Mesmo nº de massa (A) ISÓTOPOS ISÓBAROS

3 2. (UEPA) O corpo humano necessita de vários metais para o bom funcionamento de seu metabolismo, dentre eles os íons: As distribuições eletrônicas desses íons metálicos, em seus últimos níveis, são respectivamente: a) 4s 2, 4s 1, 3s 1 e 4s 2 d) 3p 6, 3p 6, 2p 6 e 4s 2 b) 4s 2, 4s 1, 3s 1 e 3d 6 e) 3p 6, 3p 6, 2p 6 e 3d 5 c) 3s 1, 4s 1, 4s 2 e 4s 2

4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 Ordem crescente de energia Diagrama de Linus Pauling K – 1s 2 L – 2s 2 2p 6 M – 3s 2 3p 6 3d 10 N – 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 O – 5s 2 5p 6 5d 10 5f 14 P – 6s 2 6p 6 6d 10 Q – 7s 2 7p 6 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p

5 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 Ordem crescente de energia Diagrama de Linus Pauling K – 1s 2 L – 2s 2 2p 6 M – 3s 2 3p 6 3d 10 N – 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 O – 5s 2 5p 6 5d 10 5f 14 P – 6s 2 6p 6 6d 10 Q – 7s 2 7p s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6

6 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 Ordem crescente de energia Diagrama de Linus Pauling K – 1s 2 L – 2s 2 2p 6 M – 3s 2 3p 6 3d 10 N – 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 O – 5s 2 5p 6 5d 10 5f 14 P – 6s 2 6p 6 6d 10 Q – 7s 2 7p 6 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 1s 2 2s 2 2p

7 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 5s 2 4d 10 5p 6 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 Ordem crescente de energia Diagrama de Linus Pauling K – 1s 2 L – 2s 2 2p 6 M – 3s 2 3p 6 3d 10 N – 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 O – 5s 2 5p 6 5d 10 5f 14 P – 6s 2 6p 6 6d 10 Q – 7s 2 7p s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 6

8 3. (UEPA2006) No mês de outubro, em Belém do Pará, acontece a romaria que congrega inúmeros de fiéis, o círio de Nazaré. A cada ano é abordado um manto para a imagem da Santa. Em 2005, o manto apresentou adornos de pedras brasileiras como a turmalina (silicato de alumínio e boro contendo ferro, magnésio e lítio), safira (óxido de alumínio), turquesa (fosfato de alumínio com pequenas quantidades de cobre e ferro) e água marinha (silicato de alumínio e berílio contendo manganês e cromo). Com relação aos metais que compõem as pedras brasileiras que foram utilizadas com adorno, são feitas as seguintes afirmações:

9 RAIO ATÔMICO I. Os metais 29 Cu, 26 Fe, 25 Mn e 24 Cr na seqüência estabelecida estão em ordem decrescente de raio atômico.

10 Ordem crescente de raio atômico

11 29 Cu 26 Fe 25 Mn 24 Cr 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d e 1B 8e 8B 7e 7B 6e 6B 29 Cu e RA < 26 Fe 25 Mn 24 Cr<< ORDEM CRESCENTE DE RAIO ATÔMICO menor Elementos de transição d F

12 II. Os metais Cu, Fe, Mn e Cr são metais de transição e Al, Mg, Li e Be são metais representativos.

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14 f f d Tabela Periódica e Subníveis de Energia Lantanídeos Actinídeos FAMÍLIA B FAMÍLIA 3B FAMÍLIA 3B 6º PERÍODO 7º PERÍODO A = REPRESENTATIVOS B = TRANSIÇÃO V

15 III. A distribuição eletrônica para o íon 25 Mn 2+ é 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 25 Mn 25 Mn 2+ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 2 OBS.: CARGA (+) PERDA DE ELÉTRONS DA ÚLTIMA CAMADA. OBS.: CARGA ( - ) GANHO DE ELÉTRONS DA ÚLTIMA CAMADA. V

16 ENERGIA DE IONIZAÇÃO 4. (UFPA2008) Entre os elementos que constituem os compostos presentes nas cinzas (exceto oxigênio), o que apresenta a maior energia de ionização é o: a) Bário. c) Manganês. e) Alumínio. b) Fósforo. d) Titânio.

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18 Objeto Diâmetro Grão de areia 0,5 mm Bola de ping-pong 40 mm Bola de futebol 22 cm Estádio do Maracanã 200 m 5. (UFPA2009) No estudo do átomo, geralmente causa admiração a descoberta de Rutherford e colaboradores a respeito da dimensão do núcleo atômico em relação ao tamanho do próprio átomo. É comum, em textos de química, o uso de uma analogia em que um objeto redondo é colocado no centro do campo de futebol, do estádio do Maracanã, para ajudar na visualização de quão pequeno é o núcleo atômico. Na tabela 1, abaixo, encontram-se os diâmetros de alguns objetos redondos e o diâmetro interno aproximado do estádio do Maracanã. Tabela 1: Diâmetros de objetos redondos

19 Considerando-se a razão de diâmetros núcleo/átomo, encontrada na experiência de Rutherford, é correto afirmar: a) A analogia que usa a bola de ping-pong apresenta a melhor aproximação para a razão de diâmetros núcleo/átomo. b) A analogia que usa o grão de areia apresenta a melhor aproximação para a razão de diâmetros núcleo/átomo. c) A analogia que usa a bola de futebol subestima a razão de diâmetros núcleo/átomo em duas ordens de magnitude. d) A analogia que usa a bola de ping-pong superestima a razão de diâmetros núcleo/átomo em 10 4 ordens de magnitude. e) A analogia que usa a bola de futebol apresenta a melhor aproximação para a razão de diâmetros núcleo/átomo.

20 núcleo + DIÂMETRO ÁTOMO NÚCLEO = ÁTOMO = RAZÃO ENTRE NÚCLEO E ÁTOMO _____ = x = cm OBS.: O NÚCLEO É CERCA DE VEZES MENOR QUE O ÁTOMO.

21 a) A analogia que usa a bola de ping-pong apresenta a melhor aproximação para a razão de diâmetros núcleo/átomo. Bola de ping-pong 40 mm Estádio do Maracanã 200 m = = = x x m Núcleo Átomo _______ = Bola de ping-pong ____________________ Estádio do Maracanã = 40x = 2 x 10 2 m _______ 2 x 10 2 = 20 x x = 20 x = 2 x m mm m x 10 -3


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