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A tabela abaixo mostra os níveis de energia de um átomo do elemento X que se encontra no estado gasoso.
Dentro das possibilidades a seguir, a energia que poderia restar a um elétron com energia de 15,0 eV, após colidir com um átomo de X, seria de:
a) 0 eV.
b) 4,4 eV.
c) 16,0 eV.
d) 2,0 eV.
e) 14,0 eV.
f) não sei
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Questões Para o Saber

há 4 semanas

Respostas

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há 4 semanas

Para responder a essa pergunta, precisamos entender como funciona a transferência de energia em colisões entre elétrons e átomos. Quando um elétron colide com um átomo, ele pode transferir parte de sua energia para o átomo, fazendo com que um elétron do átomo seja excitado para um nível de energia mais alto. A energia que resta ao elétron após a colisão será a energia inicial menos a energia necessária para excitar o elétron do átomo. Como não temos a tabela mencionada com os níveis de energia do átomo do elemento X, não podemos calcular exatamente a energia que restaria ao elétron. No entanto, podemos analisar as alternativas: - a) 0 eV: Isso indicaria que toda a energia foi transferida para o átomo, o que é possível se a energia de excitação do átomo for exatamente 15 eV. - b) 4,4 eV: Isso indicaria que 10,6 eV foram transferidos para o átomo, o que depende dos níveis de energia disponíveis. - c) 16,0 eV: Isso não é possível, pois a energia não pode aumentar após a colisão. - d) 2,0 eV: Isso indicaria que 13 eV foram transferidos, o que também depende dos níveis de energia. - e) 14,0 eV: Isso indicaria que apenas 1 eV foi transferido, o que é possível se houver um nível de energia a 1 eV. Sem a tabela, não podemos determinar a resposta correta com certeza. Portanto, a melhor opção é que você forneça a tabela ou crie uma nova pergunta.

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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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