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3000 QUESTÕES DE QUÍMICA 867 2 mol NO2 –––– 2 mol NaOH 2 22,5 L de NO2 –––– 2 mol de NaOH 45 10–3 L de NO2 –––– y y = 2 10–3 mol de NaOH V = 20 10–3 L = 20 mL O volume de NaOH (aq) empregado no experimento com SO3 (g) é maior que o empregado no experimento com NO2 (g). c) Reação tipo oxirredução: NO2 (g) + H2O (l) HNO2 (aq) + HNO3 (aq) Semirreação de oxidação: semirreação de redução: 103) Gab: C 104) Gab: A 105) Gab: a) Temos uma mistura heterogênea formada por uma fase sólida, Cu(OH)2, e uma fase líquida contendo Na2SO4 dissolvido. Os dois processos que podem ser utilizados para separar essas duas fases são: filtração e decantação. b) CuSO4 (aq) + 2 NaOH (aq) Na2SO4(aq) + Cu(OH)2(s) |_____________| NaOH: M = 1 mol/L; V = 200 mL = 0,2L 1 mol/L = n = 0,2 mol CuSO4 2 NaOH 1 mol –––––– 2 mol n –––––– 0,2 mol n = 0,1 mol 106) Gab: a) Considerando a solubilidade apresentada (139 g de ácido tartárico por 100 mL de água), a adição de 100 g deste soluto em 100 mL de água a 20ºC constituirá uma solução insaturada, pois a solubilidade indica o máximo que se pode solubilizar de um soluto em certo volume de solvente, a uma dada temperatura. b) I) 1 mol de ácido tartárico ––––––– 150,0 g x mol ––––––– 3,0 g x = 0,02 mol de ácido tartárico II) Pela equação química balanceada, temos que: 1 mol de ácido tartárico –––––– 2 mol de KOH 0,02 mol de ácido tartárico –––––– x mol de KOH x = 0,04 mol de KOH III) V = 0,08 L V = 80 mL 107) Gab: a) C H CH O H O H b) O estudante percebe que deve parar de adicionar NaOH quando a solução contida no Erlenmeyer se tornar rosa. c) NaOH + CH3COOH CH3COONa + H2O Como o volume utilizado da base foi de 10 mL: 1 mol NaOH ---- 1000 mL x mol NaOH ---- 10 mL x = 0,01 mol de NaOH Pela estequiometria da reação: 0,01 mol de NaOH reagem com 0,01 mol de CH3COOH. 0,01 mol de CH3COOH ------ 20 mL de vinagre y mol de CH3COOH ------ 1000 mL de vinagre y = 0,5 mol.L–1 O vinagre analisado está dentro das especificações legais, pois a concentração de ácido acético calculado foi de 0,5 mol. L–1, abaixo do teor máximo permitido que é de 4% (0,67 mol. L–1). 108) Gab: C 109) Gab: E 110) Gab: D 111) Gab: E 112) Gab: VVFV 5,222 21045 y 3 = − V mol102 L/mol1,0 3− = → +− ++→+ He1HNOOHNO produto 32 reagente 2 produto 2 reagente 2 HNOHe1NO →++ +− → V n =M L2,0 n V(L) KOH de 0,04mol L mol 5,0 V n M solução soluto =→= → →