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APOL 1 - Química Quântica (NOTA 100)

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Questão 1/10 - Química Quântica
Leia o texto abaixo:
Analisando a radiação do corpo negro, foi estabelecido empiricamente que a densidade de energia é
dada pela Lei de Stefan-Boltzmann, descrita pela equação ρ = σ.T4. onde: é a densidade de energia total;
σ é a constante de Stefan-Boltzmann, com valor igual a 7,56 x 10-16 J.m-3.K-4; e T a temperatura, em K.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão
De acordo com o texto acima e o texto base: Modelos teóricos para a compreensão da estrutura da
matéria, a respeito da radiação do corpo negro e sua influência sobre os estados dos átomos, calcule a
densidade de energia total emitida por uma estrela a T = 6000 K.
A 4,9 J m-3
B 9,8 J m-3
C 0,49 J m-3
D 0,98 J m-3
Você assinalou essa alternativa (D)
E 0,25 J m-3
Questão 2/10 - Química Quântica
Leia o texto a seguir:
Sendo motivo de discussão, muitos cientistas se perguntavam no começo do século XX sobre a
composição da luz. Posteriormente, houve um consenso de que a radiação era formada por pacotes
concentrados com energia quantizada.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
Com base no texto acima e nos conteúdos do texto base: Modelos teóricos para a compreensão da
estrutura da matéria, assinale a opção que melhor descreve a composição da luz.
A fótons
Você assinalou essa alternativa (A)
B elétrons
C pósitrons
D fônions
E nêutrons
Questão 3/10 - Química Quântica
Leia o texto a abaixo:
A proposta de novos modelos atômicos visa explicar lacunas deixadas pelos modelos anteriores,
aproximando-se da verdadeira identidade do átomo.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
Considerando o texto acima e os demais conteúdos do texto base: Modelos teóricos para a
compreensão da estrutura da matéria, assinale a alternativa que melhor descreve o motivo da
substituição do modelo atômico de Thomson pelo modelo de Rutherford.
A O átomo não se parece com um pudim de ameixas
B O átomo não possui cargas negativas em sua estrutura
C O tamanho do átomo não era apropriado
D Não havia concordância quantitativa com os espectros obtidos experimentalmente.
Você assinalou essa alternativa (D)
E Não previa a existência de partículas não-elementares, como o neutrino e o antipróton.
Questão 4/10 - Química Quântica
Leia o texto a seguir:
A Lei de Wien permite obtermos uma relação da temperatura de uma estrela na escala K, com o
comprimento de onda de máxima emitância do astro.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
Considerando o texto acima e o texto-base: A radiação do corpo negro e sua influência sobre os
estados dos átomos, calcule a temperatura da estrela Sirius, da constelação de Cão Maior, sabendo que
sua máxima emitância se dá em um comprimento de onda próximo a 0,26 μm.
A 11142 K
Você assinalou essa alternativa (A)
B 11142 °C
C 1114,2 K
D 1114,2 °C
E 111420 K
Questão 5/10 - Química Quântica
Leia o texto abaixo:
Um fóton pode promover a remoção de um elétron de uma superfície. Esse fenômeno é conhecido como
efeito fotoelétrico.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
Considerando o texto acima e demais conteúdos do texto base: Modelos teóricos para a compreensão
da estrutura da matéria, assinale a alternativa que define qual é a energia utilizada para remover o
elétron da superfície de um metal.
A Trabalho
Você assinalou essa alternativa (A)
B Efeito Compton
C Princípio de Heisenberg
D Lei de Schrodinger
E Lei de Wien
Questão 6/10 - Química Quântica
Leia o texto a seguir:
Os elétrons são capazes de passar de uma camada de menor energia para camadas de maior, um
fenômeno conhecido como "excitação", quando recebem energia suficiente para realizar tal processo.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
Com base no texto acima e nos conteúdos do texto base: Modelos teóricos para a compreensão da
estrutura da matéria, calcule o comprimento de onda emitido por um elétron do átomo de hidrogênio ao
ser excitado do nível m = 1 até n = 2.
A 98 nm
B 102 nm
C 229 nm
D 103 nm
E 121 nm
Você assinalou essa alternativa (E)
Questão 7/10 - Química Quântica
Leia o texto a seguir:
Por anos buscou-se compreender a estrutura do átomo. Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo que
explicava o átomo de hidrogênio, de forma que sua teoria concordasse com os resultados obtidos
empiricamente por outros cientistas.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão
Considerando o texto acima e os conteúdos do texto-base: Modelos teóricos para a compreensão da
estrutura da matéria, escolha a alternativa que melhor descreve a energia de um elétron, de acordo com
o modelo atômico proposto por Bohr.
A Propôs a ideia de que a energia de um elétron é constante quando se encontra em uma das
órbitas permitidas.
Você assinalou essa alternativa (A)
B Propôs a ideia de órbitas elípticas dos elétrons ao redor do núcleo.
C Propôs uma explicação sobre decaimentos radioativos e a formação de novas partículas
não-elementares, como o pósitron e o neutrino
D Propôs a ideia de fônions sendo capazes de promover a excitação eletrônica.
E Propôs que o átomo era formado por um núcleo dotado de prótons e nêutrons, e uma camada de
elétrons orbitando ao redor do núcleo, conhecida como eletrosfera.
Questão 8/10 - Química Quântica
Leia o texto abaixo:
Tendo como base os experimentos de De Broglie, prótons e elétrons, bem como qualquer outro tipo de
matéria, podem apresentar comportamento ondulatório.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
De acordo com o texto acima e os demais conteúdos do texto base: Modelos teóricos para a
compreensão da estrutura da matéria, assinale a alternativa que apresenta o comprimento de onda de
De Broglie de um próton, com massa de 1,67 x 10-27 kg, se movendo a 1,0 x 106 m/s.
A 3,96 x 10-11 m
B 3,96 x 10-17 m
C 3,96 x 10-14 m
D 3,96 x 10-15 m
E 3,96 x 10-13 m
Você assinalou essa alternativa (E)
Questão 9/10 - Química Quântica
Leia o texto abaixo:
Todas as partículas, e não apenas os fótons, possuem comportamento ondulatório, com comprimento de
onda igual à razão entre a Constante de Planck (h) e o momento linear (p) da partícula.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
Considerando o texto acima e demais conteúdos do texto base: Modelos teóricos para a compreensão
da estrutura da matéria, assinale a alternativa que indica quem foi o cientista que estudou inicialmente
esta relação, a qual prevê o comportamento ondulatório da matéria.
A De Broglie
Você assinalou essa alternativa (A)
B Heisenberg
C Compton
D Rayleigh e Jeans
E Bohr
Questão 10/10 - Química Quântica
Leia o texto abaixo:
As interações de trocas de calor em um sistema que envolve um corpo e o ambiente são distintas
conforme há diferentes temperaturas envolvendo os componentes do sistema.
Fonte: Texto elaborado pelo autor da questão.
Considerando o texto acima e demais conteúdos do texto base: A radiação do corpo negro e sua
influência sobre os estados dos átomos, assinale a alternativa que explica corretamente de que modo
acontecem as interações das trocas de calor entre um corpo e o ambiente no qual está inserido.
A Se a temperatura de um corpo for maior que a temperatura do ambiente onde está inserida, sua
taxa de emissão de radiação é maior que sua taxa de absorção.
Você assinalou essa alternativa (A)
B Em um sistema em que há equilíbrio térmico, não há quaisquer trocas de energia.
C Se a temperatura de um corpo for menor que a temperatura do ambiente onde está inserida, sua
taxa de emissão de radiação é maior que sua taxa de absorção.
D Nenhuma parte da radiação incidente é refletida ou transmitida
E Qualquer corpo luminoso que se resfria progressivamente deixa de emitir luz visível

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