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INDIQUE o modelo atômico capaz de explicar esse fenômeno do aparecimento de cores nos fogos de artifício?

QuímicaESTÁCIO

1 resposta(s)

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Joao

Há mais de um mês

Os fogos de artifício deixam milhões de pessoas impressionadas graças às suas lindas cores brilhantes. Este efeito se deve à queima de diferentes elementos químicos. Cada íon existente na composição das substâncias utilizadas ou formadas na combustão da pólvora emite uma luz com uma cor característica (conforme pode se ver na tabela 1), quando submetidos à ação de uma chama. 

Elemento QuímicoCor CaracterísticaArsênioAzulSódioAmareloPotássioAzul ou púrpuraEstrôncioVermelhoMagnésioBranco ou prataLítioVermelho ou maenta ("rosa choque")BárioVerdeFerroDouradoCálcioAmareloAlumínioBrancoCobreVerde

Isso é explicado por meio do modelo atômico de Rutherford-Böhr. Segundo este modelo atômico, em um átomo existem apenas algumas órbitas circulares onde os elétrons permanecem, sendo que cada uma tem seu respectivo número de energia. Quando um elétron permanece em sua determinada órbita, diz-se que está em seu estado fundamental. Se ele passar para uma órbita mais externa, com maior nível de energia, tal elétron se encontrará em seu estado excitado ou ativado.


Os fogos de artifício deixam milhões de pessoas impressionadas graças às suas lindas cores brilhantes. Este efeito se deve à queima de diferentes elementos químicos. Cada íon existente na composição das substâncias utilizadas ou formadas na combustão da pólvora emite uma luz com uma cor característica (conforme pode se ver na tabela 1), quando submetidos à ação de uma chama. 

Elemento QuímicoCor CaracterísticaArsênioAzulSódioAmareloPotássioAzul ou púrpuraEstrôncioVermelhoMagnésioBranco ou prataLítioVermelho ou maenta ("rosa choque")BárioVerdeFerroDouradoCálcioAmareloAlumínioBrancoCobreVerde

Isso é explicado por meio do modelo atômico de Rutherford-Böhr. Segundo este modelo atômico, em um átomo existem apenas algumas órbitas circulares onde os elétrons permanecem, sendo que cada uma tem seu respectivo número de energia. Quando um elétron permanece em sua determinada órbita, diz-se que está em seu estado fundamental. Se ele passar para uma órbita mais externa, com maior nível de energia, tal elétron se encontrará em seu estado excitado ou ativado.


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