WorksheetsSe Liga - 2º Trimestre - Química
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Qual modelo atômico propôs a existência de camadas eletrônicas na eletrosfera?
Modelo de Bohr
Modelo de Thomson
Modelo de Rutherford
Modelo de Schrödinger
Qual modelo atômico propôs que os elétrons ocupam camadas de energia nas quais se distribuem?
Modelo de Rutherford
Modelo de Schrödinger
Modelo de Thomson
Modelo de Bohr
Qual desses é o modelo de Bohr?
Quais são as principais características do modelo de Bohr
Níveis de energia na eletrosfera
Foi o primeiro modelo feito
Era esférico e sólido
Tinha um pequeno núcleo positivo
Era indestrutível
De acordo com o modelo de Bohr quantos níveis de energia existem na eletrosfera?
3
10
6
7
Nos fogos de artifício, no momento em que a pólvora explode, a energia excita os elétrons dos átomos que mudam de níveis de energia. Essa movimentação eletrônica é marcada pela emissão de luz colorida. Esse fenômeno é explicado pelo modelo atômico de Bohr.
Com base nos postulados do modelo atômico descrito no enunciado, pode-se aferir que
o elétron, no momento da transição, pode permanecer por um determinado período entre dois níveis de energia.
cada um dos níveis de energia tem um valor variado de energia, dependendo da espécie química que é estudada.
um elétron, ao passar para um nível mais externo, libera energia e, ao retornar para o nível anterior, absorve energia.
a passagem do elétron para um nível de maior energia é acompanhada pela emissão de luz, na forma de ondas eletromagnéticas.
os elétrons, nos átomos, movimentam-se ao redor do núcleo em níveis de energia, quando ele recebe energia salta para um nível mais externo e ao retornar libera essa energia na forma de fótons (luz).
Ao se deixar cair sal de cozinha na chama do fogão, observa-se que a chama fica amarelada. Se os sais são outros, as cores variam. Sais de cobre, por exemplo, deixam a chama esverdeada; e sais de potássio deixam a chama violeta. Isso também ocorre nos fogos de artifício. Esse fenômeno pode ser explicado pelas ideias de
Dalton, que refere que os átomos, por serem esféricos, emitem radiações com energias luminosas diferentes, produzindo cores distintas.
Rutherford, que refere que os átomos são semelhantes ao modelo planetário, emitindo energia na forma de luz com diferentes cores, como fazem os planetas.
Sommerfeld, que afirma que as órbitas dos elétrons não são necessariamente circulares, emitindo radiações com cores diferentes, dependendo da forma de sua órbita.
Einstein, que afirma que os elétrons mudam de massa em função da velocidade, o que interfere na cor que emitem.
Bohr, que refere que os elétrons, ao retornarem para órbitas mais internas, emitem radiações na faixa do espectro eletromagnético, podendo se manifestar na forma de luz colorida.
Um átomo eletricamente neutro possui?
Diferentes números de prótons e elétrons
Mesmo número de prótons e elétrons
Mesmo número de prótons e nêutrons
Mesmo número de elétrons e nêutrons
O número de massa (A) de um átomo é a soma de:
prótons e nêutrons.
prótons e elétrons.
elétrons e nêutrons.
prótons, elétrons e nêutrons.
Íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Um átomo se torna um íon positivo quando perde elétron e negativo quando ganha. Sendo assim, um átomo neutro de número atômico (Z) igual a 12 ao perder 2 elétrons se torna um íon ____________ com o número final de elétrons igual a ____.
Marque a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente as lacunas.
positivo e dez
negativo e 14
neutro e doze
negativo e dez
O símbolo químico do elemento hidrogênio é?
H
Hi
I
Hd
Na tentativa de montar o intrincado quebra-cabeça da evolução humana, pesquisadores têm utilizado relações que envolvem elementos de mesmo número atômico e diferentes números de massa para fazer a datação de fósseis originados em sítios arqueológicos. Quanto a esses elementos, é correto afirmar que são:
isóbaros
isótonos
isótopos
alótropos
isômeros
Com a radioatividade temos Emissão espontânea de partículas invisíveis de alta energia, abaixo temos a partícula utilizada no experimento de Rutherford.
alfa
beta
gama
zeta
Qual radiação ionizante é mais prejudicial para o ser humano?
alfa
beta
gama
raios X
Qual a composição da radiação alfa?
1 próton e 1 nêutron
1 próton e 2 nêutrons
2 prótons e 2 nêutrons
2 prótons e 1 nêutron
Qual a composição da radiação beta?
1 próton
1 nêutron
1 elétron
1 neutrino
A radiação gama não é formada por partículas, como as radiações alfa e beta. Por isto, não podemos chamar as radiações gama de partículas, como fazemos com a alfa e a beta. Isto ocorre por que as radiações gama são:
Prótons
Elétrons
Nêutrons
Ondas eletromagnéticas
Sobre as emissões radioativas pode-se afirmar:
I - o meio ácido potencializa estas emissões.
II - a emissão gama tem maior poder de penetração.
III - a emissão beta tem carga negativa.
Estão corretas:
apenas II
somente I e II
somente II e III
I, II e III
O número atômico do último átomo da tabela periódica com isótopo estável é:
82
92
83
94
AS REAÇÕES ATÔMICAS QUE OCORREM NA MAIORIA DAS USINAS NUCLEARES SÃO CHAMADAS DE:
FISSÃO NUCLEAR
FUSÃO NUCLEAR
DECAIMENTO ALFA
DECAIMENTO BETA
O CONTATO COM ALTOS NÍVEIS DE RADIAÇÃO CAUSA:
HIPOTIREOIDISMO
DIABETES
CÂNCER
ANEMIA
O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas
anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu
redor. Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa 332 900 vezes maior que a
da Terra, e um volume 1 300 000 vezes maior que o do nosso planeta. O Sol é considerado novo, pois sua
coloração está amarela, isso indica que ele está no estado plasmático onde ocorrem sucessivas explosões e
reações nucleares entre dois elementos leves: o hidrogênio (principalmente) e o hélio.
Como o próprio texto informa, o Sol é como se fosse uma bomba nuclear do tipo de:
fissão
fusão
neutrões
termoelétrica
Como podemos definir radioatividade?
Fenômeno em que um núcleo instável emite radiação
Fenômeno artificial que ocorre com átomos estáveis
Fenômeno que ocorre com átomos de massa molecular pequena
Fenômeno que pode ocorrer com qualquer átomo.
São denominadas emissões radioativas ou radiações naturais o deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas, liberadas pelo núcleo de um átomo quando são submetido a um campo magnético ou elétrico, sofre uma subdivisão em três tipos bem distintos: partículas ou radiação alfa e beta e onda eletromagnética gama.
Baseado nas informações sobre as emissões radioativas, associe abaixo as características correspondentes a cada tipo de radiação:
Formada por dois prótons (p) e dois nêutrons (n) (semelhante ao núcleo atômico de hélio).
Não é composta por prótons ou nêutrons, mas por um elétron (e). Logo, apresenta carga elétrica (-)
Ondas eletromagnéticas de alta frequência, não possui massa e nem carga.
6) Elementos químicos que apresentam um numero atômico igual ou superior a ____ emitem radiações e são denominados elementos químicos radioativos.
90
84
54
56
Possuem alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano.
Alfa (α)
Beta (β)
Gama (γ)
São partículas leves, com carga elétrica negativa e massa desprezível.
Alfa
Beta
Gama
São radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios X, não possuem carga elétrica nem massa.
Alfa
Beta
Gama
São partículas pesadas de carga elétrica positiva que, ao incidirem sobre o corpo humano, causam apenas queimaduras leves.
Alfa
Beta
Gama
As radiações gama são ondas eletromagnéticas de elevado poder de penetração.
Verdadeiro
Falso
O número atômico de um radionuclídeo que emite radiações alfa aumenta em duas unidades.
Verdadeiro
Falso
As radiações beta são idênticas aos elétrons e possuem carga elétrica negativa.
Verdadeiro
Falso
O número de massa de um radionuclídeo que emite radiações beta não se altera.
Verdadeiro
Falso
As radiações gama possuem carga nuclear +2 e número de massa 4.
Verdadeiro
Falso
O que é fissão nuclear?
A divisão de um núcleo atômico pesado em núcleos menores, liberando energia.
A combinação de núcleos atômicos leves para formar um núcleo mais pesado.
A divisão de um núcleo atômico pesado em núcleos menores, liberando energia.
A transformação de energia térmica em energia elétrica.
O que é fusão nuclear?
A fusão nuclear é a combinação de dois núcleos atômicos para formar um núcleo mais pesado, liberando energia.
A fusão nuclear é a conversão de energia térmica em energia elétrica.
A fusão nuclear é a reação química que ocorre em células vegetais durante a fotossíntese.
A fusão nuclear é a separação de dois núcleos atômicos para formar núcleos mais leves, absorvendo energia.
Quais são os materiais utilizados no processo de fusão nuclear?
Cobre e zinco
Isótopos de hidrogênio, como deutério e trítio
Ferro e níquel
Carbono e oxigênio
Quais são os produtos resultantes da fusão nuclear?
nitrogênio e eletricidade
hélio e energia
carbono e calor
hidrogênio e luz
Qual é a principal diferença entre a fissão e a fusão nuclear?
Fissão é a divisão de um núcleo atômico, enquanto a fusão é a união de dois núcleos atômicos.
Fissão é a divisão de um núcleo atômico, enquanto a fusão é a união de dois núcleos atômicos.
Fissão é a fusão de dois núcleos atômicos, enquanto a fusão é a divisão de um núcleo atômico.
Fissão é a união de dois núcleos atômicos, enquanto a fusão é a divisão de um núcleo atômico.
Quais são os benefícios da energia nuclear na produção de eletricidade?
Baixas emissões de gases de efeito estufa, alta capacidade de geração contínua de energia, e independência de condições climáticas para funcionar.
Alto custo de construção e manutenção das usinas nucleares
Alta eficiência na produção de resíduos nucleares
Dependência de condições climáticas para funcionar
Quais são os riscos associados à energia nuclear?
Vazamentos radioativos, contaminação do meio ambiente, acidentes nucleares, descarte de resíduos nucleares
Redução das emissões de gases de efeito estufa
Diminuição da dependência de combustíveis fósseis
Aumento da produção de energia limpa
O decaimento radioativo é calculado pelo tempo de meia-vida (ou período de semidesintegração) do radioisótopo, que é o tempo necessário para que sua massa:
sofra desintegração de 100%
sofra desintegração de 50%
sofra desintegração de 25%
sofra desintegração de 12,5%
Um elemento radioativo tem um isótopo cuja meia-vida é 250 anos. Qual a porcentagem da amostra inicial desse isótopo que existirá após 1000 anos?
1,25%
4%
6,25%
12,5%
Uma amostra de 32g de um radioisótopo sofreu desintegração e sobraram apenas 2g. Sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, quanto tempo se passou?
2 horas
2 horas e 30 minutos
3 horas
3 horas e 30 minutos
(FEI-SP) Ao estudar a desintegração radioativa de um elemento, obteve-se uma meia-vida de 4h. Se a massa inicial do elemento é 40g, depois de 12h, teremos (em gramas):
a) 10
b) 5
c) 8
d) 16
e) 20
Alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear, são: U235 e Pu294.
Podemos afirmar que a Fissão Nuclear é capaz de originar:
Dois ou mais núcleos atômicos menores
Milhares de Átomos de Oxigênio
Dois ou mais Elétrons
Uma Bomba de Hidrogênio
A meia vida física de um elemento se refere a
tempo no qual a atividade aumenta em 50%
tempo no qual metade do material radioativo é eliminado do organismo
tempo de reação do material radioativo
tempo no qual a atividade do material radioativo reduz pela metade
(Enem–2009 - adaptada) O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio – 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinoterrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina.
A amostra de rádio-226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1620 anos devido à desintegração radioativa (ou tempo de meia-vida).
A amostra de rádio-226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 4860 anos devido à desintegração radioativa (ou tempo de meia-vida).
A cada 1620 anos, a radioatividade de uma amostra de rádio-226 decai 75%.
(Vunesp-SP - adpatada) Em Goiânia, 100 g de 137CsCℓ foram liberados de uma cápsula, antes utilizada em radioterapia, e causaram um grave acidente nuclear. O gráfico representa a cinética de desintegração desse isótopo.
Para o 137Cs, o tempo de meia-vida será:
90 anos
60 anos
30 anos
120 anos
50 anos
