Questõesde FGV sobre Química
Considerando que a origem do sódio desse refrigerante é
devida, unicamente, aos adoçantes e ao conservante, é correto
afirmar que a soma da quantidade total de fórmulas unitárias
das substâncias adoçantes e do conservante contidos em
uma lata do refrigerante descrito no texto é
Dado: Constante de Avogadro 6,02 x 1023 mol–1


O produto do decaimento do radioisótopo usado na radioterapia inovadora com ingestão de microesferas é o
A concentração de sódio em mol/L, nesse refrigerante, é:


As duas principais interações entre cada uma das substâncias I, II e III e as moléculas do solvente da solução que compõe o refrigerante são:


A teoria ácido-base de Brönsted-Lowry tem grande importância e aplicação na química, pois ela pode ser útil para elucidar
mecanismos de reações e, portanto, otimizar suas condições
para aplicações em processos industriais.
Considere as reações:
I. CN–
+ H2O ⇌ HCN + OH–
II. CN–
+ NH3 ⇌HCN + NH–
2
III. H2O + NH3 ⇌ NH4+ + OH–
De acordo com essa teoria ácido-base, o cianeto, em I e II, e
a amônia, em II e III, são classificados, respectiva e corretamente, como:
A separação da soda cáustica formada no processo de eletrólise é feita por

Na produção do cloro por eletrólise da salmoura, a espécie
que é oxidada e as substâncias que são os reagentes da reação global do processo são, correta e respectivamente,

Um professor de química propôs uma atividade lúdica a seus
alunos denominada “Caça ao PoQUÍmon”. Ele confeccionou
fichas que apresentavam a figura e o nome de um personagem do jogo Pokemon Go®. O aluno deveria localizar, na
tabela periódica, a família de origem do personagem e, para
isso, ele deveria primeiro identificar, no nome do personagem, as representações de símbolos de elementos químicos.
Só valiam letras lidas da esquerda para direita. A família de
origem do personagem era aquela do elemento com maior
eletronegatividade, dentre os elementos químicos simbolizados nas letras do seu nome.
Considere estes personagens:
No jogo “Caça ao PoQUÍmon”, esses personagens pertencem, respectivamente, às famílias dos elementos

Um processo para produção de iodo a partir de algas marinhas foi desenvolvido em 1817. As algas eram queimadas e
as suas cinzas, ricas em iodeto de potássio, KI, eram tratadas
e misturadas a ácido sulfúrico (H2
SO4) e MnO2
, formando-se
iodo, I2
, de acordo com a reação:
2 NaI + 3 H2SO4
+ MnO2
→ I2
+ 2 NaHSO4
+ MnSO4
+ 2 H2O
Nessa reação, há variação do número de oxidação dos elementos
Os polímeros biodegradáveis podem ser empregados na
confecção de sacolas plásticas utilizadas nos supermercados.
Esses polímeros apresentam estruturas de cadeias alifáticas
com grupos funcionais hidrolisáveis.
A fórmula estrutural que representa o monômero de um polímero biodegradável é
Os polímeros biodegradáveis podem ser empregados na confecção de sacolas plásticas utilizadas nos supermercados. Esses polímeros apresentam estruturas de cadeias alifáticas com grupos funcionais hidrolisáveis.
A fórmula estrutural que representa o monômero de um polímero biodegradável é
Um certo polímero é produzido a partir de um monômero, que
é um hidrocarboneto que contém somente uma instauração.
A análise elementar por combustão completa de 0,5 mol
de moléculas desse hidrocarboneto resultou em 1,5 mol de
moléculas de CO2
.
A massa molar, em g.mol–1
, desse monômero é
Um certo polímero é produzido a partir de um monômero, que é um hidrocarboneto que contém somente uma instauração. A análise elementar por combustão completa de 0,5 mol de moléculas desse hidrocarboneto resultou em 1,5 mol de moléculas de CO2 .
A massa molar, em g.mol–1 , desse monômero é
O hidrogênio para células a combustível de uso automotivo
poderá ser obtido futuramente a partir da reação de reforma
do etanol. Atualmente, nessa reação, são gerados subprodutos
indesejados: etanal (I) e etanoato de etila (II). Porém, pesquisadores
da UNESP de Araraquara verificaram que, com o
uso de um catalisador adequado, a produção de hidrogênio
do etanol poderá ser viabilizada sem subprodutos.
(Revista Pesquisa Fapesp, 234, agosto de 2015. Adaptado)
A reação da transformação de etanol no subproduto I e a
substância que reage com o etanol para formação do subproduto
II são, correta e respectivamente,
O hidrogênio para células a combustível de uso automotivo poderá ser obtido futuramente a partir da reação de reforma do etanol. Atualmente, nessa reação, são gerados subprodutos indesejados: etanal (I) e etanoato de etila (II). Porém, pesquisadores da UNESP de Araraquara verificaram que, com o uso de um catalisador adequado, a produção de hidrogênio do etanol poderá ser viabilizada sem subprodutos.
(Revista Pesquisa Fapesp, 234, agosto de 2015. Adaptado)
A reação da transformação de etanol no subproduto I e a substância que reage com o etanol para formação do subproduto II são, correta e respectivamente,
Em um experimento em laboratório de química, montou-se
uma célula eletrolítica de acordo com o esquema:

Usaram-se como eletrodo dois bastões de grafite, uma
solução aquosa 1,0 mol.L–1
de CuSO4
em meio ácido a
20 °C e uma pilha.
Alguns minutos, após iniciado o experimento, observaram-se
a formação de um sólido de coloração amarronzada
sobre a superfície do eletrodo de polo negativo e a formação
de bolhas na superfície do eletrodo de polo positivo.

Com base nos potenciais de redução a 20 °C,
Cu2+ (aq) +2e– → Cu (s) + 0,34 V
2H+ (aq) + 2e– → H2
(g) 0,00 V
O2
(g) + 4H+ (aq) + 4e– → H2O (l) + 1,23 V
É correto afirmar que se forma cobre no
Em um experimento em laboratório de química, montou-se uma célula eletrolítica de acordo com o esquema:
Usaram-se como eletrodo dois bastões de grafite, uma solução aquosa 1,0 mol.L–1 de CuSO4 em meio ácido a 20 °C e uma pilha.
Alguns minutos, após iniciado o experimento, observaram-se a formação de um sólido de coloração amarronzada sobre a superfície do eletrodo de polo negativo e a formação de bolhas na superfície do eletrodo de polo positivo.
Com base nos potenciais de redução a 20 °C,
Cu2+ (aq) +2e– → Cu (s) + 0,34 V
2H+ (aq) + 2e– → H2 (g) 0,00 V
O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e– → H2O (l) + 1,23 V
É correto afirmar que se forma cobre no
Os químicos do laboratório de análises de uma indústria de
tintas prepararam cinco amostras, cada uma com 1000 mL
de efluente do processo, contendo fenol. A quatro delas, adicionaram
– a cada uma separadamente – 0,1 mol das seguintes
substâncias: KBr, NaCl, NaOH, HCl. A quinta amostra
foi mantida apenas com o efluente. Após esse procedimento,
fizeram análises da concentração de fenolato, C6
H5
O–
, por
instrumento de medida, em cada uma das cinco amostras.
Ao final dessa pesquisa, os químicos concluíram corretamente
que a amostra que apresentou maior concentração de
íon fenolato, dentre as cinco, foi aquela contendo
Os químicos do laboratório de análises de uma indústria de tintas prepararam cinco amostras, cada uma com 1000 mL de efluente do processo, contendo fenol. A quatro delas, adicionaram – a cada uma separadamente – 0,1 mol das seguintes substâncias: KBr, NaCl, NaOH, HCl. A quinta amostra foi mantida apenas com o efluente. Após esse procedimento, fizeram análises da concentração de fenolato, C6 H5 O– , por instrumento de medida, em cada uma das cinco amostras.
Ao final dessa pesquisa, os químicos concluíram corretamente que a amostra que apresentou maior concentração de íon fenolato, dentre as cinco, foi aquela contendo
O fenol é um composto químico altamente tóxico encontrado em efluentes (resíduos aquosos de processos químicos) de variadas indústrias como a farmacêutica, de tintas e de papel e celulose.
O fenol se ioniza em água de acordo com o equilíbrio
A concentração máxima permitida para fenóis em águas
não cloradas é de 0,1 mg/L. Contudo, em águas cloradas, a
concentração máxima permitida para fenóis pela resolução
n° 357 do CONAMA é de 0,003 mg/L.
Uma indústria gera por mês 103
m3
de efluentes contendo
fenol igual a 3 vezes o limite permitido pela legislação para
águas não cloradas. Para que esse efluente possa ser tratado
e, posteriormente, clorado, e permaneça dentro dos limites de
concentração estabelecidos pelo CONAMA, a massa mínima,
em gramas, de fenol que deve ser removida dele mensalmente
é de
O fenol é um composto químico altamente tóxico encontrado em efluentes (resíduos aquosos de processos químicos) de variadas indústrias como a farmacêutica, de tintas e de papel e celulose.
O fenol se ioniza em água de acordo com o equilíbrio
A concentração máxima permitida para fenóis em águas
não cloradas é de 0,1 mg/L. Contudo, em águas cloradas, a
concentração máxima permitida para fenóis pela resolução
n° 357 do CONAMA é de 0,003 mg/L.
Os palitos de fósforo são dispositivos simples empregados
para fazer fogo. A chama se produz por meio de reações que
ocorrem com as substâncias da “cabeça” do palito. Quando
o palito é esfregado na superfície áspera da lateral da caixa,
as substâncias reagem formando Sb2
O5
, KCl e SO2
. Essa
reação é muito exotérmica e rápida e promove a reação de
combustão e a propagação da chama pela madeira do palito.

Equacionando-se e fazendo-se corretamente o balanceamento
da reação que ocorre pelo atrito da cabeça do palito de
fósforo com a lateral da caixa, a soma dos menores valores
inteiros dos coeficientes estequiométricos é
Os palitos de fósforo são dispositivos simples empregados para fazer fogo. A chama se produz por meio de reações que ocorrem com as substâncias da “cabeça” do palito. Quando o palito é esfregado na superfície áspera da lateral da caixa, as substâncias reagem formando Sb2 O5 , KCl e SO2 . Essa reação é muito exotérmica e rápida e promove a reação de combustão e a propagação da chama pela madeira do palito.
Equacionando-se e fazendo-se corretamente o balanceamento
da reação que ocorre pelo atrito da cabeça do palito de
fósforo com a lateral da caixa, a soma dos menores valores
inteiros dos coeficientes estequiométricos é
No processo Ostwald, a produção de 2,00 x 106
mol de HNO3
a partir de NH3
libera energia, em kJ, igual a
O ácido nítrico é um importante insumo para produção de fertilizantes, explosivos e tintas. Sua produção industrial é feita pelo processo Ostwald, em três etapas que podem ser representadas pelas reações:
I. 6 NH3 (g) + 15/2 O2 (g) → 6 NO (g) + 9 H2O (g) ∆H = – 1378 kJ
II. 6 NO (g) + 3 O2 (g) → 6 NO2 (g) ∆H = – 339 kJ
III. 6 NO2
(g) + 2 H2O (g) → 4 HNO3
(aq) + 2 NO (g) ∆H = – 270 kJ
Os valores dos números de oxidação do átomo de nitrogênio nas espécies nitrogenadas na equação da etapa III do
processo Ostwald, na ordem apresentada, são, respectivamente:
O ácido nítrico é um importante insumo para produção de fertilizantes, explosivos e tintas. Sua produção industrial é feita pelo processo Ostwald, em três etapas que podem ser representadas pelas reações:
I. 6 NH3 (g) + 15/2 O2 (g) → 6 NO (g) + 9 H2O (g) ∆H = – 1378 kJ
II. 6 NO (g) + 3 O2 (g) → 6 NO2 (g) ∆H = – 339 kJ
III. 6 NO2
(g) + 2 H2O (g) → 4 HNO3
(aq) + 2 NO (g) ∆H = – 270 kJ
A medicina tem desenvolvido diversos tratamentos para
pacientes com câncer de cérebro. Em um deles, o paciente
ingere o composto borofenilalanina. Essa molécula que contém
o isótopo boro-10 tem afinidade pelas células cerebrais.
Após a ingestão, o paciente é submetido a um feixe de
nêutrons. Cada isótopo de boro-10 captura um nêutron e
forma um isótopo instável que se fissiona em duas espécies
menores e emite ainda radiação gama. Dessa maneira, a
célula tumoral é atingida pela energia das emissões do processo
de fissão e é destruída.
(www.nipe.unicamp.br/enumas/admin/resources/uploads/robertovicente_hasoluçao.pdf.Adaptado)

O isótopo instável, representado por X, e a espécie emitida
na fissão, representada por Y, são, respectivamente,
A medicina tem desenvolvido diversos tratamentos para pacientes com câncer de cérebro. Em um deles, o paciente ingere o composto borofenilalanina. Essa molécula que contém o isótopo boro-10 tem afinidade pelas células cerebrais. Após a ingestão, o paciente é submetido a um feixe de nêutrons. Cada isótopo de boro-10 captura um nêutron e forma um isótopo instável que se fissiona em duas espécies menores e emite ainda radiação gama. Dessa maneira, a célula tumoral é atingida pela energia das emissões do processo de fissão e é destruída.
(www.nipe.unicamp.br/enumas/admin/resources/uploads/robertovicente_hasoluçao.pdf.Adaptado)
O isótopo instável, representado por X, e a espécie emitida
na fissão, representada por Y, são, respectivamente,