Logo Passei Direto
Buscar

Química

Outros
Como o carbono é tetravalente, ele realiza quatro ligações, que podem ser simples, duplas ou triplas. Essas ligações químicas podem se estabelecer entre átomos de carbono ou entre o carbono e outros átomos, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre. Assim, o carbono origina os mais diversos compostos orgânicos, que atualmente totalizam mais de 19 milhões. Para facilitar o estudo de tantos compostos do carbono, eles foram divididos em grupos funcionais ou funções orgânicas. Cada um desses grupos é formado por uma série de compostos que possuem comportamento químico semelhante. Esse comportamento é resultado de agrupamentos de átomos que se repetem na estrutura de todos os compostos de um mesmo grupo funcional. Fonte: adaptado de: FOGAÇA, J. R. V. Grupos Funcionais. Manual da Química, 2023. Disponível em: 9 ago. 2023.
Com relação ao exposto, assinale a alternativa correta:
As aminas são moléculas oxigenadas.
A cetona é um grupo funcional que consiste em um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio.
Os álcoois são capazes de formar ligações de hidrogênio devido à presença do grupo hidroxila (- OH).
As ligações triplas entre átomos de carbono são comuns em biomoléculas.
User badge image
Aprendendo Através de Exercícios

há 5 horas

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

há 5 horas

Vamos analisar cada alternativa com base no conhecimento sobre grupos funcionais: 1. As aminas são moléculas oxigenadas. Incorreto. Aminas são compostos que contêm nitrogênio ligado ao carbono, não oxigênio. 2. A cetona é um grupo funcional que consiste em um átomo de carbono ligado a dois átomos de oxigênio. Incorreto. A cetona possui um carbono ligado a um oxigênio por ligação dupla (carbonila) e ligado a dois outros carbonos, não a dois oxigênios. 3. Os álcoois são capazes de formar ligações de hidrogênio devido à presença do grupo hidroxila (-OH). Correto. O grupo -OH permite a formação de ligações de hidrogênio, influenciando propriedades físicas como ponto de ebulição. 4. As ligações triplas entre átomos de carbono são comuns em biomoléculas. Incorreto. Ligações triplas (como em alcinos) são menos comuns em biomoléculas, que geralmente apresentam ligações simples e duplas. Resposta correta: Os álcoois são capazes de formar ligações de hidrogênio devido à presença do grupo hidroxila (-OH).

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda não achou a resposta?

  • Integrado com os principais modelos de IA do mercado
  • Respostas em segundos
  • IA treinada para estudantes brasileiros.
PasseIA logoEvolua sua forma de estudar

Cadastre-se ou realize login

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Mais perguntas desse material

pH é uma medida que indica o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. Ele varia numa escala de a 14, sendo 7 considerado neutro. Valores abaixo de 7 indicam acidez, enquanto valores acima de 7 indicam alcalinidade. pH é determinado pela concentração de íons de hidrogênio (H+) na solução. Substâncias ácidas possuem maior concentração de H+, enquanto substâncias alcalinas possuem maior concentração de íons hidroxila (OH-). pH é uma importante medida utilizada em áreas como química, biologia e medicina para avaliar características e reações de diferentes substâncias. Fonte: adaptado de: NELSON, D. L.; COX, M.M. Princípios de bioquímica. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I.O aumento da concentração de íons hidrogênio (H⁺) em uma solução resultará em um aumento do pH. PORQUE II. A escala de pH é logarítmica, o que significa que uma diferença de 1 unidade no pH corresponde a uma diferença de 10 vezes na concentração de íons hidrogênio (H⁺). A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
I.O aumento da concentração de íons hidrogênio (H⁺) em uma solução resultará em um aumento do pH.
II. A escala de pH é logarítmica, o que significa que uma diferença de 1 unidade no pH corresponde a uma diferença de 10 vezes na concentração de íons hidrogênio (H⁺).
A As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C A 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.

Apesar do N2 (gás nitrogênio) ser muito abundante na atmosfera, ele é relativamente escasso na crosta terrestre: nesta, seu teor é da ordem de 19 ppm (isto é, 19 g em cada tonelada), teor igual ao do gálio, 33° em ordem de abundância, e semelhante ao do nióbio (20 ppm) e do lítio (18 ppm). Grandes quantidades de nitrogênio são consumidas nos diversos processos de fixação do nitrogênio atmosférico, como o realizado por microrganismos, tornando o nitrogênio disponível às plantas. Com frequência, o N2 é empregado nos processos químicos quando se deseja uma atmosfera inerte. Nitrogênio líquido é usado como refrigerante, tanto para o congelamento de produtos alimentícios como para o transporte de alimentos. nitrogênio já foi bastante utilizado para encher os bulbos das lâmpadas de filamento e assim reduzir o processo de vaporização deste; hoje em dia, porém, ele tem sido substituído em grande parte por argônio, que é mais inerte. Um dos seus compostos mais importantes é o gás amônia, NH3. Fonte: adaptado de: PEIXOTO, E. M.A. Nitrogênio. Química Nova na Escola (QNEsc), 2023. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc06/elemento.pdf. Acesso em: 9 ago. 2023. Sendo o nitrogênio um dos quatro elementos mais abundantes nos organismos vivos, sobre esse elemento, assinale a alternativa correta:
As bactérias oxidantes de nitrogênio fazem parte dos organismos fototróficos.
Nitrogênio é primariamente utilizado pelos organismos na forma de óxido nítrico (NO).
A função exclusiva do nitrogênio nos organismos é fornecer rigidez e estrutura às células.
Nitrogênio é um componente essencial dos ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA.

A estereoquímica é o ramo da química que estuda os aspectos tridimensionais das moléculas. Para se entender o que é estereoquímica, deve-se entender o que é isomeria e como ela se divide. A isomeria é o fenômeno que leva dois ou mais compostos a compartilharem a mesma fórmula molecular, mas apresentarem estruturas químicas ou arranjo dos átomos diferentes. Ela pode ser dividida em isomeria constitucional e estereoisomeria. A isomeria constitucional abrange o estudo de moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem no tipo de grupo funcional presente ou na posição do grupo funcional na cadeia, ou mesmo no tipo de cadeia (normal ou ramificada). Já a estereoisomeria trata dos casos de isomeria em que as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, o mesmo tipo de cadeia, o mesmo grupo funcional e a mesma posição para esse, diferindo somente no arranjo espacial dos átomos ou grupos. Fonte: adaptado de: BRONDANI, Estereoquímica. Universidade Federal de Santa Catarina, 2019. Disponível em: Acesso em: 6 ago. 2023.
Com base na estereoquímica e as biomoléculas, analise as afirmativas a seguir:
I. A estereoquímica não tem influência na atividade biológica das moléculas, sendo uma característica puramente estrutural.
II. As moléculas quirais podem exibir atividade óptica, onde diferentes enantiômeros giram o plano de polarização da luz em direções opostas.
III. Os enantiômeros são um tipo de isômero estereoisomérico que são imagens espelhadas não sobreponíveis, também conhecidas como formas quirais.
IV. A isomeria geométrica, também conhecida como cis-trans, ocorre quando ligantes idênticos estão em lados opostos ao redor de uma ligação dupla ou ainda podem estar do mesmo lado da ligação dupla.
A II, III e IV, apenas.
B II e III, apenas.
C III e IV, apenas.
D I, II e III, apenas.

Mais conteúdos dessa disciplina