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O diagrama ao lado mostra os níveis de energia (n) de um elétron em um certo átomo.
Qual das transições mostradas na figura representa a emissão de um fóton com o menor comprimento de onda?
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
f) não sei
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Questões Para o Saber

há 4 semanas

Respostas

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há 4 semanas

Para responder à sua pergunta, precisamos entender como a emissão de fótons está relacionada às transições de energia dos elétrons em um átomo. Quando um elétron se move de um nível de energia mais alto (n) para um nível de energia mais baixo, ele emite um fóton. O comprimento de onda do fóton emitido é inversamente proporcional à diferença de energia entre os dois níveis. Ou seja, quanto maior a diferença de energia entre os níveis, menor será o comprimento de onda do fóton emitido. Portanto, para determinar qual transição representa a emissão de um fóton com o menor comprimento de onda, devemos identificar a transição que ocorre entre os níveis de energia mais distantes. Sem a figura para visualizar as transições, não posso indicar qual alternativa é correta. Você precisa verificar qual transição (I, II, III, IV ou V) representa a maior diferença de energia entre os níveis. Se você puder analisar a figura e identificar a transição com a maior diferença de energia, essa será a resposta correta. Se precisar de mais ajuda, sinta-se à vontade para perguntar!

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No modelo planetário do átomo, o núcleo tem carga positiva e pequena dimensão, e os elétrons circulam em volta dele. De acordo com a Mecânica clássica de Newton, o equilíbrio da órbita depende de que a força de atração entre núcleo e elétron faça o papel de força centrípeta. Desse modo, os raios das órbitas atômicas poderiam ter qualquer valor. Na prática, observa-se que só algumas órbitas são permitidas. Conforme a Teoria Eletromagnética, de Maxwell, cargas elétricas aceleradas irradiam. O elétron girando, tem aceleração centrípeta e, como carga acelerada, perde energia. Assim, o modelo atômico de Bohr seria inviável. Entretanto, várias evidências apoiam esse modelo. Para preservar a concepção do átomo, propôs-se que, em determinadas órbitas, o elétron não irradiaria energia, contrariando o eletromagnetismo. Essas órbitas especiais atenderiam à condição de quantização da quantidade de movimento angular ou, equivalentemente, do perímetro de cada órbita eletrônica.
Quais das seguintes proposições são verdadeiras?
(1) A condição clássica para estabilidade da órbita é mv2r = KZe2.
(2) A condição quântica para estabilidade da órbita é 2πrmv = nh.
(3) A condição quântica para estabilidade da órbita é 2πnr = mvh.
(4) A condição clássica para estabilidade da órbita é mw2r3 = KZe2.
(5) A condição quântica para estabilidade da órbita é mvr = KZe2.
a) 1, 2 e 5.
b) 2, 3 e 4.
c) Apenas a 4.
d) 1, 3 e 5.
e) 1, 2 e 4.
f) não sei

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