Logo Passei Direto
Buscar
O ar atmosférico é composto principalmente por nitrogênio (78%), oxigênio (21%) e argônio (0,93%), com pequenas quantidades de outros gases. Separar esses componentes por liquefação fracionada é um processo valioso para diversas indústrias. Ao resfriar o ar até que ele se liquefaça, é possível separar o nitrogênio, o oxigênio e o argônio, que têm pontos de ebulição distintos (−196, −183 e −186 oC, respectivamente). O nitrogênio é utilizado em atmosferas inertes e na criogenia; o oxigênio é essencial em combustão e terapias respiratórias; e o argônio é empregado na soldagem e em lâmpadas de alta intensidade. Essa separação otimiza a utilização dos gases, impulsionando avanços tecnológicos e industriais.
Durante o aquecimento do ar liquefeito para a separação de seus componentes, os gases obtidos serão, respectivamente,
A Ar, N2 e O2.
B Ar, O2 e N2.
C N2, Ar e O2.
D N2, O2 e Ar.
E O2, Ar e N2.
User badge image
Aprendendo com Exercícios

há 3 dias

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

há 3 dias

Vamos analisar os pontos de ebulição dos gases para entender a ordem em que eles evaporam (passam do estado líquido para o gasoso) durante o aquecimento do ar liquefeito: - Nitrogênio (N2): −196 °C (mais baixo) - Argônio (Ar): −186 °C - Oxigênio (O2): −183 °C (mais alto) Ao aquecer o ar liquefeito: 1. O nitrogênio, com o ponto de ebulição mais baixo, evapora primeiro. 2. Depois o argônio. 3. Por último, o oxigênio. Portanto, a ordem dos gases obtidos durante o aquecimento será: N2, Ar e O2. A alternativa correta é: C) N2, Ar e O2.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Mais perguntas desse material

O entendimento popular de que “o calor sobe” é frequentemente motivado por observações do cotidiano, como a percepção de que o andar superior de uma residência tende a ser mais quente que o inferior, dependendo da arquitetura, ou de que áreas próximas a um telhado sem forro apresentam temperaturas mais elevadas em comparação com aquelas próximas ao chão. Embora tal interpretação possa refletir certos fenômenos físicos específicos, ela não constitui uma lei geral de propagação de calor. O calor pode propagar-se em meios sólidos, líquidos, gasosos e até mesmo no vácuo e apresenta características particulares, estando associado a diferentes condições físicas e materiais, não sendo aplicável de forma indiscriminada afirmar uma direção preferencial, como “para cima”, na transferência de energia térmica.
Um dos mecanismos para o fenômeno discutido ocorre por
A condução, mecanismo predominante em sólidos, no qual o calor flui espontaneamente da região mais fria para a mais quente do objeto.
B irradiação, mecanismo pelo qual o calor se propaga para todas as direções e em qualquer meio material, sólido ou fluido, com grande eficiência.
C convecção, processo comum em sólidos e associado às variações de densidade do objeto com a sua temperatura, consequência da dilatação térmica.
D condução, único mecanismo pelo qual o calor pode se propagar pelo vácuo, permitindo que o Sol seja capaz de transferir energia para o planeta Terra.
E convecção, na qual o calor pode fluir para baixo, como ocorre logo que jogamos lentamente um pouco de água a 1 oC em um recipiente com água líquida a 0 oC.

Mais conteúdos dessa disciplina