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41 - O hexafluoreto de tungstênio é empregado na indústria de semicondutores para formar filmes metálicos de tungstênio que servem de condutores elétricos. O composto é apropriado para tal aplicação por ser um gás nas condições ambientes e reagir na presença do silício de dispositivos semicondutores. A estrutura do hexafluoreto de tungstênio que melhor explica as propriedades citadas é a de: a) estrutura polimérica ligada covalentemente. b) flúor e tungstênio formando ligação metálica. c) fluoreto e tungstênio formando ligação iônica. d) tungstênio metálico dopado com átomos de flúor. e) molécula discreta formada por ligações covalentes. 42 - A perovskita CH3NH3PbI3 é um material que, pelas suas propriedades fotovoltaicas, é considerado promissor para geração de eletricidade a partir da luz solar. O composto foi sintetizado em três etapas, descritas pelas equações químicas a seguir. Pb(NO3)2 + 2KI → PbI2 + 2KNO3 CH3NH2 + HI → CH3NH3I PbI2 + CH3NH3I → CH3NH3PbI3 Os seguintes reagentes foram empregados na síntese: 0,6 mol de Pb(NO3)2; 0,8 mol de KI; 0,7 mol de CH3NH2; e 0,8 mol de HI. Nessas condições, qual será a quantidade máxima da perovskita CH3NH3PbI3 produzida? a) 0,4 mol. b) 0,6 mol. c) 0,7 mol. d) 0,8 mol. e) 1,0 mol. 43 - O Prêmio Nobel de Química de 2021 foi concedido aos pesquisadores Benjamin List e David MacMillan, que desenvolveram estratégias simples e elegantes para a síntese de compostos quirais quimicamente ativos. A abordagem de List consiste na utilização da prolina (estrutura química mostrada ao lado), um composto orgânico natural e estruturalmente simples, que atua como indutor de assimetria nos produtos. Considerando os conhecimentos em química orgânica, a prolina é classificada como: a) amino éster. b) amino açúcar. c) amino ácido. d) açúcar anima. e) amino álcool. 44 - Muitas substâncias orgânicas são responsáveis pelo aroma característico de especiarias que utilizamos no preparo de alimentos. Exemplos dessas substâncias são o eugenol, extraído do cravo-da-índia, o isoeugenol, presente na noz-moscada, e a vanilina, obtida a partir da baunilha. Essas e outras substâncias de origem natural podem ser submetidas a transformações que levarão a produtos que terão as mais diversas aplicações. Entre as substâncias mostradas acima, qual(is) podem ser transformada(s) em um produto com fórmula C10H12O2 quando submetida(s) a condições de reação de redução de alquenos (gás hidrogênio na presença de metal - Pt ou Pd)? a) Apenas o eugenol. b) Apenas o isoeugenol. c) Apenas a vanilina. d) Vanilina e eugenol. e) Eugenol e isoeugenol. 45 - Conforme Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE, edição de 2017, os resíduos sólidos domiciliares de metade dos municípios brasileiros são destinados a lixões abertos e praticamente um quarto para aterros controlados e aterros sanitários. Nos aterros sanitários, pautados nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o solo é previamente tratado, nivelado e selado com argila e manta de polietileno de alta densidade (PEAD). O resíduo aterrado é coberto por argila compactada. A função da selagem com argila e manta de PEAD no aterro sanitário é: a) permitir a reciclagem ou o reuso do resíduo. b) permitir acesso ao resíduo pelos coletores. c) promover condições para a incineração do resíduo. d) impedir a contaminação e o acúmulo e contaminação de lençóis freáticos. e) drenar o gás metano e o gás carbônico produzidos na decomposição do resíduo. 46 - A manipulação do clima tem sido usada por décadas sobre Pequim e regiões agrícolas, na China, para promover a chuva, diminuir a poluição de particulados no ar e evitar o granizo e a destruição de plantações. Essa manipulação se baseia na inserção de chuvas pela dispersão de sais, como iodeto de prata, que atuam como centros ou núcleos de condensação. Esse processo de manipulação se baseia na propriedade do uso do iodeto de prata: a) ser bastante solúvel e possuir um valor de entalpia de dissolução negativa. b) ser refratário e induzir a cristalização do gelo na sua superfície. c) adsorver íons de prata como catalisador do processo de precipitação. d) ser formado por íons prontos a produzir descargas elétricas nas nuvens. e) ser sensível à radiação solar e provocar a fotólise da água. Resolução das Questões de Química Vestibular UFPR 2021/2022 insta: @p_bellardo email: bellardopedro@gmail.com 41. Ponto crítico dessa questão: nomenclatura. Pegadinha: crença de que metais não criam ligações covalentes (mentira). a) Falsa. Polímeros tendem a possuir o termo "poli" no começo do nome, como o polietileno. Além disso, metais e halogêneos (grupo 17) não formam cadeias de polímeros. b) Falso. O flúor é um elemento muito eletronegativo para formar ligações metálicas, sobretudo com elementos pouco eletronegativos. c) Falsa. A nomenclatura de compostos iônicos não indica quantos íons do cátion e do ânion estão presentes, por exemplo o fluoreto de sódio e o fluoreto de cálcio são NaF e CaF2 e nenhuma delas especifica se há um ou dois flúor na molécula, já hexafluoreto de tungstênio indica, mostrando que a molécula não é iônica. d) Falsa. Simplesmente não faz sentido. e) Correta. O prefixo "hexa" indica que há ligação covalente de seis flúors em um átomo de tungstênio, o WF6. Discreta indica que não é polimérico. 42 Ponto dessa questão: Reagentes limitantes em diversas reações. Primeira reação: Pb(NO3)2 + 2 KI -> PbI2 + 2 KNO3 Objetivo: identificar o reagente limitante e descobrir quanto de cada produto foi gerado. 1 mol de Pb(NO3)2 reage com 2 mol de KI ou seja: 0,6 mol de Pb(NO3)2 precisam de 1,2 mol de KI para reagir completamente, portanto, KI é nosso reagente limitante, pois temos somente 0,8 mol 0,8 mol de KI precisam de 0,4 mol de Pb(NO3)2, portanto: 0,4 Pb(NO3)2 + 0,8 KI -> 0,4 pbI2 + 0,8 KNO3 (is importante) Segunda reação: CH3NH2 + HI -> CH3NH3I 1 mol de CH3NH2 reage com 1 mol de HI, ou seja: 0,7 mol de CH3NH2 precisa de 0,7 mol de HI para reagir completamente, portanto, CH3NH2 é o reagente limitante, pois temos 0,8 mol de HI 0,7 CH3NH2 + 0,7 HI -> 0,7 CH3NH3I (is importante) Terceira reação: Pbl2 + CH3NH3I -> CH3NH3Pbl3 1 mol de Pbl2 reage com 1 mol de CH3NH3I 0,4 mol de Pbl2 reage completamente com 0,4 mol de CH3NH3I, portanto, Pbl2 é o reagente limitante, pois temos 0,7 mol de CH3NH3I. 0,4 Pbl2 + 0,4 CH3NH3I -> 0,4 CH3NH3Pbl3 Formou-se 0,4 mol de CH3NH3Pbl3 letra a) carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidroxila (-OH): Ácido carboxílico. PROLINA Nitrogênio ligado à carbo - nos que não fazem ligação dupla com oxigênio: grupo funcional Amina. Um grupo amina na mesma molécula que um ácido carboxílico forma um aminoácido letra c) 44 Ponto dessa questão: Fácil, escrita para parecer um monstro Algumas coisas precisam ser notadas: I. Eugenol e isoeugenol têm estruturas iguais (são isômeros), mudando apenas a ligação dupla de lugar, ambos têm 10 carbonos e 2 oxigênios. II. A vanilina possuí apenas 8 carbonos e 3 oxigênios. Resposta: Apenas com essas duas análises percebe-se que a vanilina nunca vai se tornar C10H14O2 apenas quebrando uma reação dupla. A ligação dupla na "cauda" do eugenol e do isoeugenol, porém, permite que eles se tornem o C10H14O2. letra e) 45. No aterro: SOLO ARGILA LIXO ARGILA Terra/rachas/solo/minerais LENÇÓIS FREÁTICOS a) Falso. O lixo foi compactado e aterrado para decom- posição, não irá para reciclagem. b) Falso. Qualquer acesso, que provavelmente não irá ocor- rer, precisaria ser possível, não pela camada interna de PEAD e Argila. c) Falso. Se vai incinerar porque enterrar e compactar? d) Correto. Esse selamento impede que o chorume infiltre no solo poroso e chegue nos lençóis freáticos. e) Falso. Qualquer drenagem ocorre pela camada supe- rior de argila, não faz sentido acessar pela cama- da de selamento. 46. Ponto dessa questão: interações intermoleculares O iodeto de prata é um cristal iônico e, como quase todo sal de prata, pouquíssimo solúvel. O ∥ H - O - H o oxigênio H H é o polo ⊝ Ag ⊕ I ⊖ ⊖ ∖ ∕ H ⊕ H Os hidrogênios são polos positivos H ⊕ ∖ ∕ O - H cristal de AgI é composto pelo cátion Ag⁺ e pelo ânion I⁻ Os oxigênios (polo negativos) são atraídos pelos polos positivos de prata (Ag⁺) e os hidra- gênios (polo positivo) são atraídos pelos polos nega- tivos do iodeto (I⁻), dessa forma a água se deposita em volta dos cristais, se cristalizando em núcleozinhas de gelo que atrairão novas moléculas de água, formando nuvens. Letra b)