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Atividade 1 (A1) 
Os conhecimentos gerados a partir de experimentos e estudos teóricos resultaram em uma 
evolução dos modelos atômicos. A teoria atômica tem importantes aplicações nas indústrias e 
no nosso dia a dia. 
Frente a isso, cite cinco aplicações importantes relacionadas à teoria atômica utilizadas no 
cotidiano e explique os fenômenos associados à cada aplicação. 
 
1 - POLIÉSTER 
Poliéster é uma categoria de polímeros que contém o grupo funcional éster em cada unidade 
repetida de sua cadeia principal. Como um material específico, refere-se mais comumente a 
um tipo chamado poli tereftalato de etileno (PET) C6H4(COOH)2 + C2H4(OH)2 -> C10H8O4 + 
2(H2O). Os poliésteres incluem produtos químicos que ocorrem naturalmente, como em 
plantas e insetos, bem como sintéticos, como polibutirato. Os poliésteres naturais e alguns 
sintéticos são biodegradáveis, mas a maioria dos poliésteres sintéticos não o são. Os 
poliésteres sintéticos são amplamente utilizados em roupas. 
As fibras de poliéster às vezes são fiadas junto com fibras naturais para produzir um tecido 
com propriedades misturadas. As misturas algodão-poliéster podem ser fortes, resistentes a 
rugas e rasgos e reduzem o encolhimento. As fibras sintéticas que utilizam poliéster têm alta 
resistência à água, ao vento e ao meio ambiente em comparação com as fibras derivadas de 
plantas. Eles são menos resistentes ao fogo e podem derreter quando inflamados. 
Os poliésteres de cristal líquido estão entre os primeiros polímeros de cristal líquido usados 
industrialmente. Eles são usados por suas propriedades mecânicas e resistência ao calor. Essas 
características também são importantes em sua aplicação como vedação abradável em 
motores a jato. 
 
2 – PILHAS 
As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica 
por meio de reações de oxirredução espontâneas. Dentro da Química, as pilhas são conhecidas 
como células galvânicas, ou voltaicas, que são os sistemas capazes de produzir corrente 
elétrica por meio de uma reação de oxirredução. 
As pilhas têm esse nome em referência ao primeiro dispositivo criado pelo italiano Alessandro 
Volta, pois sua célula galvânica era formada por discos metálicos empilhados de forma 
alternada. Hoje são feitas por dois elementos: o Ânodo (que na pilha comum é formado 
por zinco metálico) e o Cátodo (composto por MnO2, NH4Cl, água e amido). Graças a 
teoria atômica, entendemos como a transição de corrente elétrica ocorre, que nada mais é 
que a transmissão de elétrons. 
Muitas são as utilidades da pilha em nossa sociedade, não só pela sua utilização em 
eletroportáteis, mas também por serem utilizadas na confecção de baterias, dispositivos que 
entregam uma maior voltagem e são capazes de prover corrente elétrica para dispositivos 
maiores, como os carros. 
 
3 – FORNO DE MICROONDAS 
Forno micro-ondas ou forno de micro-ondas é um aparelho muito conhecido por facilitar e 
agilizar o preparo de alimentos para o consumo humano ou dos animais. O aquecimento 
ocorre em razão de uma radiação eletromagnética de 2.450 MHz, radiação essa que aumenta 
a agitação das moléculas de água dos alimentos, aquecendo-os de forma quase uniforme e de 
fora para dentro, já que as ondas eletromagnéticas se localizam na parte externa dos 
alimentos. 
O funcionamento do forno de micro-ondas ocorre da seguinte forma: No interior do aparelho 
existe uma onda eletromagnética de frequência igual a 2.450 MHz que é gerada por um 
magnetron e irradiada por um ventilador de metal, que fica localizado na parte superior do 
aparelho, para o interior do mesmo. Através do processo de ressonância as moléculas de água 
existentes nos alimentos absorvem essas ondas, as quais fazem aumentar a agitação das 
mesmas, provocando assim o aquecimento dos alimentos de fora para dentro. 
 
4 – LÂMPADA FLUORESCENTE 
A lâmpada fluorescente consiste numa invenção por Nikola Tesla que chegou ao mercado em 
1938. Sendo assim, possui grande eficiência em relação às lâmpadas de filamento. Sobretudo, 
emite maior energia eletromagnética em forma de luz. Portanto, não gera tanto calor e 
aquecimento na estrutura elétrica. 
São compostas por um tubo de vidro revestido com fósforo branco, com vapor de mercúrio e 
argônio sob baixa pressão. Ademais, há ainda filamentos e eletrodos com revestimento de 
óxido. Basicamente, ao ser submetido a uma tensão, essa estrutura produz luz visível. 
Em resumo, o funcionamento da lâmpada fluorescente acontece quando os filamentos se 
aquecem e emitem elétrons com o gás ionizado. Logo em seguida, a corrente elétrica agita o 
vapor de mercúrio que por sua vez produz luz ultravioleta. No entanto, essa luz não é visível e 
somente o fósforo do revestimento consegue fazer com que emita uma luz brilhante. 
Ou seja, a luz está ligada, a energia elétrica aquece o cátodo suficientemente para que haja 
emissão elétrons com o nome emissão termiônica. Além disso, no interior da lâmpada 
fluorescente ocorre a conversão de energia elétrica em luz de forma mais eficiente. Em outras 
palavras, há menor gasto energético do que as lâmpadas incandescentes. 
 
5 – ASPIRINA 
O ácido acetilsalicílico ou AAS (C9H8O4), conhecido popularmente como aspirina, nome de 
uma marca que se tornou de uso comum, é um fármaco da família dos salicilatos. É utilizado 
como medicamento para tratar a dor (analgésico), a febre (antipirético) e a inflamação (anti-
inflamatório). 
O ácido acetilsalicílico foi sintetizado pela primeira vez pelo químico francês Charles Frédéric 
Gerhardt em 1853, ao combinar o salicilato de sódio com cloreto de acetila. Na segunda 
metade do século XIX outros químicos descreveram a sua estrutura química e criaram métodos 
mais eficientes para sua síntese. Hoje, a reação feita para a sua obtenção é entre o ácido 
salicílico e o anidrido acético.

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