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As ligações entre os átomos, a composição de uma molécula e sua geometria são importantes para a compreensão das propriedades específicas das substâncias, como por exemplo, as da água (substância essencial para que haja vida na Terra).
Em relação aos compostos covalentes, como a água, quais as principais características que permitem diferenciá-los dos outros compostos?
A) São geralmente sólidos, conduzem corrente elétrica e apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição.
B) São geralmente líquidos, não conduzem corrente elétrica e apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição.
C) São geralmente gasosos, conduzem corrente elétrica e apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição.
D) Podem apresentar-se, nas condições ambientes, apenas nos estados líquidos e gasosos, são bons condutores de corrente elétrica e apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição.
E) Podem apresentar-se, nas condições ambientes, em qualquer dos estados físicos, não são bons condutores de corrente elétrica e apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição.
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FinançasTec

há 8 meses

Respostas

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há 8 meses

Para responder à sua pergunta sobre as características dos compostos covalentes, como a água, vamos analisar cada alternativa: A) São geralmente sólidos, conduzem corrente elétrica e apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição. - Esta opção não é correta, pois a maioria dos compostos covalentes não é sólida e não conduz corrente elétrica. B) São geralmente líquidos, não conduzem corrente elétrica e apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição. - Embora a água seja líquida, muitos compostos covalentes não têm altas temperaturas de fusão e ebulição. C) São geralmente gasosos, conduzem corrente elétrica e apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. - Esta opção é incorreta, pois compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. D) Podem apresentar-se, nas condições ambientes, apenas nos estados líquidos e gasosos, são bons condutores de corrente elétrica e apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. - Esta opção é errada, pois compostos covalentes não são bons condutores de eletricidade. E) Podem apresentar-se, nas condições ambientes, em qualquer dos estados físicos, não são bons condutores de corrente elétrica e apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. - Esta opção é a mais correta, pois os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, não conduzem eletricidade e geralmente têm baixas temperaturas de fusão e ebulição. Portanto, a alternativa correta é: E) Podem apresentar-se, nas condições ambientes, em qualquer dos estados físicos, não são bons condutores de corrente elétrica e apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição.

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Quando um átomo se transforma em íon, o seu raio sofre uma variação significativa. Qual das alternativas explica corretamente essa variação?
A) No caso dos ânions, o raio será sempre maior que o do seu átomo, pois ele apresentará maior carga nuclear, aumentando a atração e aumentando o seu raio. B) No caso dos ânions, o raio será sempre maior que o do seu átomo, pois ele apresentará maior número de prótons, aumentando a atração e aumentando o seu raio. C) No caso dos cátions, o raio será sempre menor que o do seu átomo, pois o número de elétrons será menor, aumentando a atração núcleo/níveis de energia, diminuindo o seu raio. D) No caso dos cátions, o raio será sempre maior que o do seu átomo, pois ele apresentará maior carga nuclear, diminuindo a atração e diminuindo o raio. E) No caso dos ânions, o raio será maior que o do seu átomo, pois não ocorre alteração do número de camadas eletrônicas.
A) No caso dos ânions, o raio será sempre maior que o do seu átomo, pois ele apresentará maior carga nuclear, aumentando a atração e aumentando o seu raio.
B) No caso dos ânions, o raio será sempre maior que o do seu átomo, pois ele apresentará maior número de prótons, aumentando a atração e aumentando o seu raio.
C) No caso dos cátions, o raio será sempre menor que o do seu átomo, pois o número de elétrons será menor, aumentando a atração núcleo/níveis de energia, diminuindo o seu raio.
D) No caso dos cátions, o raio será sempre maior que o do seu átomo, pois ele apresentará maior carga nuclear, diminuindo a atração e diminuindo o raio.
E) No caso dos ânions, o raio será maior que o do seu átomo, pois não ocorre alteração do número de camadas eletrônicas.

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