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Leia o trecho a seguir: “À primeira vista, poderíamos esperar que um átomo tivesse a menor energia quando todos os seus elétrons estivessem no orbital de menor energia (o orbital 1s), mas, exceto para o hidrogênio e o hélio, isso não pode acontecer. Em 1925, o cientista austríaco Wolfgang Pauli descobriu uma regra geral e fundamental sobre os elétrons e orbitais, conhecida hoje como princípio da exclusão de Pauli: Dois elétrons, no máximo, podem ocupar um dado orbital. Quando dois elétrons ocupam um orbital, seus spins devem estar emparelhados.” Fonte: ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 33.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os orbitais atômicos e a distribuição eletrônica, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
I. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns2np2, é um elemento da Família do Carbono.
II. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns2np3, é um elemento da Família do Nitrogênio.
III. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns2np3, pode ser o elemento silício (Si).
IV. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns2np4, poderia ser o elemento bromo (Br).
V. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns2np5, é um elemento da família dos Halogênios.
Incorreta: F, F, V, V, F.
B V, V, F, V, F.
C F, V, F, F, V.
D Resposta corretaV, V, F, F, V.
E V, F, F, F, V.
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Praticando Para Aprender

ano passado

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ano passado

Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre a configuração eletrônica e as famílias da tabela periódica: I. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns²np², é um elemento da Família do Carbono. É verdadeira (V). Elementos com essa configuração pertencem à família do carbono, que inclui o carbono (C) e o silício (Si). II. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns²np³, é um elemento da Família do Nitrogênio. É verdadeira (V). Elementos com essa configuração pertencem à família do nitrogênio, que inclui o nitrogênio (N) e o fósforo (P). III. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns²np³, pode ser o elemento silício (Si). É falsa (F). O silício (Si) tem a configuração eletrônica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p², que termina em ns²np², não ns²np³. IV. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns²np⁴, poderia ser o elemento bromo (Br). É verdadeira (V). O bromo (Br) tem a configuração eletrônica 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵, que termina em 4s² 4p⁵, mas a configuração ns²np⁴ se refere a elementos da família do oxigênio, como o enxofre (S). V. ( ) Se a configuração eletrônica do último nível termina em ns²np⁵, é um elemento da família dos Halogênios. É verdadeira (V). Elementos com essa configuração pertencem à família dos halogênios, que inclui flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) e iodo (I). Agora, vamos compor a sequência correta: I. V II. V III. F IV. V V. V Portanto, a sequência correta é: V, V, F, V, V. A alternativa correta que apresenta essa sequência é a D: Resposta correta V, V, F, V, V.

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Leia o trecho a seguir: “O modelo de Rutherford previa que as partículas α dispersas passariam por uma folha de ouro sem serem afetadas. O projeto experimental de Rutherford para medir a dispersão de partículas indicou que: a maioria das partículas α passa pela folha de ouro com pouca ou nenhuma deflexão, mas algumas partículas são desviadas em grandes ângulos. Ocasionalmente, uma partícula α ricocheteia na folha de volta à fonte. O modelo nuclear explica os resultados dos experimentos de Rutherford.” Fonte: BURDGE, J. Chemistry. 5. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020, p. 46.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a teoria de Rutherford, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O modelo de Rutherford considera um átomo como um sistema planetário.
II. Nesse modelo, um átomo possui um núcleo de tamanho reduzido, formado por prótons, de carga elétrica positiva, cujo equilíbrio é realizado por elétrons, de carga elétrica negativa, orbitando ao redor do núcleo.
A As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
C Resposta corretaA asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
D A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
E As asserções I e II são proposições falsas.

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