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<p>QUÍMICA</p><p>1) O rubídio natural é constituído por cerca de 28% de rubídio 87,</p><p>radioativo que decai pela emissão de uma partícula beta a estrôncio</p><p>87. Escreva a equação nuclear deste decaimento.</p><p>2) Usando os valores de 10Dq abaixo, estimados a partir de medidas</p><p>espectroscópicas, calcule as energias de estabilização do campo</p><p>cristalino, em kJ mol-1, dos seguintes complexos (suponha que a</p><p>energia de emparelhamento seja igual a 19000 cm-1 e que 1 kJ mol-1 =</p><p>83 cm-1):</p><p>a. [Fe(NH3)6]3+ (10Dq = 20000 cm-1)</p><p>b. [Co(H2O)6]2+ ((10Dq = 13000 cm-1)</p><p>c. [MnCl6]4- (10Dq = 15000 cm-1)</p><p>d. [CoCl4]2- (10Dq do complexo octaédrico [CoCl6]4- = 21000 cm-1)</p><p>3) O flúor 18 é um isótopo radioativo artificial. Decai pela emissão de</p><p>um pósitron. Escreva a equação nuclear deste decaimento.</p><p>4) O tório é um elemento radioativo de ocorrência natural. O tório 232</p><p>decai por emissão de uma partícula alfa e produz o rádio 228.</p><p>Escreva a equação nuclear deste decaimento.</p><p>5) Explique por que a reação de [Mn(H2O)6]2+ com CN- leva ‘a formação</p><p>de [Mn(CN)6]4- contendo um único elétron desemparelhado, mas com</p><p>I-, a reação resulta na formação de [MnI4]2- contendo cinco elétrons</p><p>desemparelhado.</p><p>6) Os pares abaixo são formados por um nuclídeo estável e um</p><p>radioativo. Indique o radioativo e explique sua escolha.</p><p>a) 51Sb122 ; 54Xe136 b) 82Pb204 ; 85At204 c) 37Rb87 ; 37Rb80</p><p>7) Diga o tipo de decaimento radioativo esperado para cada nuclídeo:</p><p>a) 92U238 b) 5B8 c) 29Cu68</p><p>8) Identifique a parte que falta na equação nuclear a seguir:</p><p>3Li6 + 0n1 → ? + 1H3</p><p>9) O cúrio foi sintetizado pela primeira vez pelo bombardeamento de um</p><p>elemento pelas partículas alfa. Os produtos obtidos foram o Cúrio 242</p><p>e um nêutron. Qual o elemento alvo?</p><p>10) O rubídio 87 é um isótopo natural do rubídio. Se sua constante</p><p>de desintegração é 4,6 x 10-19 s-1. Qual a meia vida em anos?</p><p>11) Uma amostra de ferro 59 exibe inicialmente uma atividade de</p><p>125 impulsos por segundo num contador de radiação. Depois de 10,0</p><p>dias a amostra registra somente 107 impulsos por segundo. Qual a</p><p>meia vida em dias do ferro 59?</p><p>12) Descreva as mudanças que podem ocorrer nas propriedades dos</p><p>compostos de coordenação quando ligantes de campo fraco são</p><p>substituídos por ligantes de campo forte.</p><p>13) O carbono da madeira de cipreste proveniente da tumba de</p><p>Senefreu, faraó egípcio da IV dinastia, exibiu uma atividade de 8,1</p><p>desintegrações de 14C por minuto e por grama de carbono. Qual a</p><p>idade da amostra de madeira? O carbono dos vegetais vivos tem a</p><p>atividade de 15,3 desintegrações de 14C por minuto e por grama de</p><p>carbono.</p><p>14) Compare as propriedades magnéticas dos seguintes complexos:</p><p>15) a. [Fe(H2O)6]2+ e [Fe(CN)6]4-</p><p>16) b. [Ni(en)3]2+ e [Ni(H2O)6]2+</p>

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