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Lista de exercícios sobre estrutura atômica e partículas subatômicas com questões teóricas e problemas: Dalton, tubos e raios, íon H, radioatividade, Rutherford; cálculos numéricos (berílio, Millikan, e/m, Avogadro, densidade nuclear/Terra) e identificação/composição de átomos e água.

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LISTA 01: PARTE 1 - ESTRUTRA ATÔMICA E PARTÍCULAS SUBATÔMICAS 
1. Descreva as hipóteses de Dalton sobre o átomo? Qual parte das hipóteses de Dalton foi refutada pelos 
experimentos? Resuma a evidência que refuta esta hipótese. 
2. Desenhe e identifique um típico tubo de descarga de gás. 
3. Quais as propriedades observas para os raios catódicos? 
4. Defina raios canais? De que são formados? Qual a carga (convenção) e origem dessas partículas? 
5. Por que íon hidrogênio é considerado uma partícula fundamental? 
6. Descreva os três tipos de radiações emitidas pelas substâncias radioativas. 
7. O que levou Rutherford a concluir que a carga positiva deve estar concentrada em um núcleo muito 
denso dentro do átomo? 
8. A massa de um átomo de berílio é 1,50 x 106 kg. Quantos átomos de berílio estão presentes em 0,210 g 
de um filme de berílio usado como janela de um tubo de raios X? 
9. Milikan, no seu experimento, mediu a carga elétrica do elétron em “ues” (unidades eletrostáticas). Os 
dados coletados incluem a seguinte série de cargas encontradas na gota de óleo: 9,60 x 10-10 ues; 1,92 x 
10-9 ues; 2,40 x 10-9 ues; 2,88 x 10-9 ues e 4,80 x 10-9 ues. (a) Encontre a partir dessa série a carga mais 
provável dos elétrons em ues. (b) Preveja o número d elétrons em uma gota de óleo com carga de 6,72 
x 10-9 ues. Dica: Use a equação Q = n.e, onde Q = carga do elétron em um campo eletrizado, n = número 
inteiro e e = carga do elétron. 
10. Verifique o valor da massa do elétron usando a relação carga/massa de -1,76 x 108 C/g determinada 
experimentalmente e a carga medida de -1,60 x 10-19 C. 
11. A razão carga-massa (e/m) do próton (um núcleo de hidrogênio) é igual a 9,65 x 104 C. O próton tem 
uma carga igual a 1,60 x 10-19 C. Calcule o valor do número de Avogrado. 
12. O próton (o núcleo de um átomo de hidrogênio) possui massa de 1,67 x 10-24 g e um diâmetro de 1,00 x 
10-13 cm. Calcule a densidade do núcleo, considerando-o esférico. 
13. A Terra tem massa de 5,98 x 2024 Kg e um diâmetro de aproximadamente 13.000 Km. Qual seria o 
diâmetro da Terra (em Km) se ela tivesse a mesma massa, mas fosse composta inteiramente de material 
nuclear? (Use a densidade do núcleo obtida na questão anterior). 
14. Dê o número de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo de: (a) trítio, 3H; (b) Cs55
132 ; (c) Cd48
115 2+, (d) 
Tl81
194 , (e) Ag47
105 +e (f) Se34
78 2− 
15. Quais características tem em comum os átomos de carbono 12, carbono-13 e carbono-14. (b) Em que 
eles são diferentes? (considere o número de cada tipo de partícula subatômica) 
16. Determine o número total de prótons, nêutrons e elétrons em uma molécula de água? (b) Quais as 
massas totais de prótons, nêutrons e elétrons em uma molécula de água? (c) Que fração de sua própria 
massa é devido aos nêutrons do seu corpo, assumindo que consiste basicamente de água? 
 
LIVRO REFERÊNCIA: BRADY, J.E & HUMISTON, G.E. Química geral. Volume 1. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1986. Capítulo 3 
Data da entrega: 08/07/2020. 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ. 
IFPI – CAMPUS TERESINA CENTRAL 
DISCIPLINA: FUNDAMENTOS EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS 
PROFESSORES: DR. JOSÉ FRANCISCO DOS REIS SOBRINHO 
 DR. GILVAN MOREIRA DA PAZ

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