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Um estudante recebeu uma amostra de água pura, sob pressão de 1 atm, inicialmente à 50 °C. A amostra foi submetida ao resfriamento até alcançar 0°C, permanecendo por alguns minutos, nessa temperatura. Posteriormente, foi aquecida e mantida a 100 °C.
Considerando-se que as temperaturas de fusão e ebulição da água pura, a 1 atm, são, respectivamente, 0 e 100 ºC, o gráfico da temperatura em função do tempo que esboça essa transformação é:
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há 6 meses

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há 6 meses

Para entender o gráfico da temperatura em função do tempo para a amostra de água pura sob as condições descritas, vamos analisar o que acontece em cada etapa do processo: 1. Resfriamento de 50 °C a 0 °C: Durante essa fase, a temperatura da água diminui gradualmente até atingir 0 °C. O gráfico mostrará uma linha descendente. 2. Permanência a 0 °C: Quando a água atinge 0 °C, ela começa a congelar. Durante essa fase de mudança de estado (de líquido para sólido), a temperatura permanece constante em 0 °C até que toda a água se transforme em gelo. No gráfico, isso será representado por uma linha horizontal. 3. Aquecimento de 0 °C a 100 °C: Após a solidificação, se a amostra for aquecida, a temperatura do gelo aumentará até 100 °C. O gráfico mostrará uma linha ascendente. 4. Permanência a 100 °C: Quando a água atinge 100 °C, ela começa a ferver. Assim como no caso do congelamento, a temperatura permanecerá constante em 100 °C até que toda a água se transforme em vapor. Isso também será representado por uma linha horizontal no gráfico. Portanto, o gráfico terá uma linha descendente até 0 °C, uma linha horizontal em 0 °C durante a fusão, uma linha ascendente até 100 °C e, finalmente, uma linha horizontal em 100 °C durante a ebulição. Com base nessa análise, o gráfico que representa essa transformação deve ter essas características. Se você tiver as opções de resposta, posso ajudar a identificar qual delas corresponde a essa descrição.

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Durante o réveillon, é comum as pessoas ficarem maravilhadas com os efeitos pirotécnicos realizados em várias cidades, principalmente quanto à coloração dos fogos que encantam pela sua diversidade de cores.
Em relação à explicação da técnica pirotécnica usada para colorir os fogos de artifício, é CORRETO afirmar que:
Durante a explosão alguns elementos presentes nos sais colocados na pólvora absorvem energia e emitem luz visível em determinados comprimentos de onda.
A coloração vem de pigmentos colocados no interior da pólvora e durante a explosão eles são pulverizados no ar dando o aspecto colorido.
Durante a explosão o processo libera energia que queima os pigmentos presentes na pólvora e devido a sua queima há liberação de determinadas cores.
A coloração se deve a tinta adicionada no momento de fabricação da pólvora.
A coloração depende do tipo de pólvora usada na confecção dos fogos, já que a sua composição corresponde a enxofre, salitre do Chile e carvão.

A naftalina, substância empregada para evitar baratas e outros insetos em roupas, funde em temperaturas superiores a 80°C. Sabe-se que bolinhas de naftalina, à temperatura ambiente, têm suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar vestígio.
Este fato ocorre graças ao fenômeno da:
solidificação
ebulição.
liquefação.
sublimação
fusão.

A força de um ácido ou de uma base é determinada pela concentração de prótons ou íon hidróxido presente no meio após sua dissolução e dissociação.
Com base nesta informação, podemos dizer que o ácido MAIS forte entre as opções é
H3PO4.
HCl
H2SO
HI
HCN

Qual das afirmativas a seguir melhor descreve o comportamento de um elétron, comparado com partículas e ondas tradicionais?
É uma partícula que, em certas circunstâncias especiais, se comporta como uma onda.
Seu comportamento pode ser interpretado como o de partícula e de onda.
À medida que passa o tempo, ora se comporta como partícula, ora como onda.
É uma partícula que anda em torno do núcleo, numa trajetória ondulada.
É uma onda que, em certas circunstâncias, se comporta como partícula.

A pedra imã natural é a magnetita (Fe3O4). O metal ferro pode ser representado por 26Fe56 e seu átomo apresenta a seguinte distribuição eletrônica por níveis:
A distribuição eletrônica do ferro é:
2, 8, 14, 2.
2, 8, 16.
2, 8, 18, 18, 10.
2, 8, 8, 8
2, 8, 10, 6.

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