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QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Roteiro Aula Prática 2 ROTEIRO DE AULA PRÁTICA NOME DA DISCIPLINA QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Unidade U2ESTUDO DE REAÇÕES QUÍMICAS Aula A3REAÇÕES EM SOLUÇÃO AQUOSA OBJETIVOS Definição dos objetivos da aula prática Aplicar os conceitos de reações ácidobase para analisar uma reação de neutralização verificando sua titulação INFRAESTRUTURA Instalações Materiais de consumo Equipamentos LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Equipamentos Computador com acesso à internet 1 unid 1 aluno SOLUÇÃO DIGITAL Laboratório Virtual Algetec simulador Reação de Neutralização ÁcidoBase O laboratório virtual é uma plataforma para simulação de procedimentos em laboratório e deve ser acessado por computador não deve ser acessado por celular ou tablet O primeiro acesso ao simulador será um pouco mais lento pois alguns plugins são buscados no navegador A partir do segundo acesso a velocidade de abertura dos experimentos será mais rápida O LINK da atividade prática estará disponível em seu AVA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Para a utilização do laboratório de informática não há necessidade de EPIs PROCEDIMENTOS PRÁTICOS ProcedimentoAtividade nº 1 REAÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO ÁCIDOBASE 3 Atividade proposta Compreender os procedimentos para realizar uma reação de neutralização e como identificar sua titulação Procedimentos para a realização da atividade Em seu AVA você irá encontrar o link do experimento REAÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO ÁCIDO BASE que será desenvolvido na plataforma VirtuaLab da Algetec A partir do acesso seguem os procedimentos a serem realizados no laboratório virtual para o desenvolvimento da atividade Escolhendo o comprimido para o experimento Ao iniciar o experimento escolha qual comprimido de Aspirina você deseja utilizar para realizar clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele A opção 1 possui aproximadamente 450 mg a opção 2 possui aproximadamente 1000 mg e a opção 3 possui massa aleatória que varia entre 450 mg e 1000 mg Segurança do Experimento Visualize o armário de EPIs clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Armário de EPIs localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela Se preferir também pode ser utilizado o atalho do teclado Alt6 Abra o armário de EPI clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as portas 4 Selecione os EPIs necessários para a realização do ensaio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles Nesse experimento é obrigatório o uso de jaleco luvas e óculos de proteção Feche o armário de EPIs clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as portas Preparando o Experimento Visualize a gaveta clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Gaveta de vidrarias ou através do atalho do teclado Alt4 5 Abra a gaveta clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Coloque o béquer a proveta e o Erlenmeyer sobre a mesa clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles e selecionando a opção Mover eou Colocar na mesa Feche a gaveta clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a gaveta 6 Visualize o armário de indicadores clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Armário de indicadores ou através do atalho do teclado Alt3 Abra o armário de indicadores clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a porta Coloque a solução alcoólica de fenolftaleína sobre a mesa clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele e selecionando a opção Colocar na mesa 7 Feche o armário clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o armário Visualize a balança analítica clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Balança analítica ou através do atalho do teclado Alt7 Abra a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela 8 Ligue a balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão indicado Visualize o tampo da bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Tampo da bancada ou através do atalho do teclado Alt2 Mova o vidro do relógio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele 9 Visualize a balança analítica clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Balança analítica ou através do atalho do teclado Alt7 Feche a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Realize a tara do vidro de relógio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão TARA 10 Abra a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Mova o vidro de relógio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o vidro de relógio Visualize o tampo da bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Tampo da bancada ou através do atalho do teclado Alt2 11 Mova o comprimido de Aspirina clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o comprimido Pese o comprimido de Aspirina clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o vidro de relógio Visualize a balança analítica clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Balança analítica ou através do atalho do teclado Alt7 12 Feche a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e anote a massa do comprimido de Aspirina Abra a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Mova o vidro do relógio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o vidro de relógio 13 Preparando a amostra para titulação Visualize o tampo da bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Tampo da bancada ou através do atalho do teclado Alt2 Prepare a amostra para titulação Mova o comprimido clicando com o botão direito do mouse sobre o comprimido Mova a pisseta clicando com o botão direito do mouse sobre a pisseta com água destilada e selecione a opção Colocar sobre a proveta 14 Adicione 20 mL de água destilada na proveta clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a pisseta e pressionandoa Note que uma tela será exibida ao lado para facilitar o acompanhamento do nível da proveta Mova a pisseta para a mesa clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Colocar na mesa Mova a proveta clicando com o botão direito do mouse sobre a proveta e selecione as opções Mover e Colocar sobre o Erlenmeyer 15 Despeje o conteúdo no Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a proveta e mantenha pressionado Posicione a proveta sobre a mesa clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione as opções Mover e Colocar na mesa Promova a mistura no Erlenmeyer para dissolver o comprimido na água clicando com o botão direito do mouse sobre o Erlenmeyer e selecione a opção Agitar 16 Mova a solução de álcool etílico 995 clicando com o botão direito do mouse sobre a solução e selecione a opção Colocar sobre a proveta Adicione 20 mL de álcool etílico 995 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a solução e mantenha pressionado Note que uma tela será exibida ao lado para facilitar o acompanhamento do nível da proveta Devolva a solução para prateleira clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecionando a opção Colocar na prateleira 17 Mova a proveta clicando com o botão direito do mouse sobre a proveta e selecione as opções Mover E Colocar sobre o Erlenmeyer Despeje o conteúdo no Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a proveta e selecionando a opção Colocar sobre o Erlenmeyer Para que todo o conteúdo da proveta seja despejado mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado sobre a proveta Posicione a proveta sobre a mesa clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e selecionando a opção Mover e Colocar na mesa 18 Promova a mistura no Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ele e selecionando a opção Agitar Para finalizar o preparo da solução que será titulada adicione a solução alcoólica de fenolftaleína ao Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e selecionando a opção Colocar sobre o Erlenmeyer Despeje 3 gotas da solução clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o contagotas e mantenha pressionado 19 Mova o contagotas clicando com o botão direito do mouse sobre o contagotas e selecione a opção Colocar na mesa Prepare o titulante na bureta Mova a solução de hidróxido de sódio 01 molL clicando com o botão direito do mouse sobre a solução e selecione a opção Colocar sobre o béquer Transfira 50 mL da solução de hidróxido de sódio 01 molL clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a garrafa e mantenha pressionado 20 Mova a solução para a prateleira clicando com o botão direito do mouse sobre a garrafa e selecione a opção Colocar na prateleira Mova o béquer clicando com o botão direito do mouse sobre o béquer e selecione a opção Colocar sobre a bureta Visualize o topo da bureta clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Topo da bureta ou através do atalho do teclado Alt8 21 Transfira o conteúdo clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o béquer e mantenha pressionado Posicione o béquer sobre a mesa clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Colocar na mesa Visualize o tampo da bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Tampo da bancada ou através do atalho do teclado Alt2 22 Promovendo a titulação da amostra Inicie o processo de titulação Coloque o Erlenmeyer sob a bureta clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Colocar sob a bureta Abra a válvula clicando com o botão direito mouse sobre ela e selecione a opção Abrir válvula Quando o fluído mudar para um tom de rosa feche a válvula clicando com o botão direito do mouse sobre a válvula e selecione a opção Fechar válvula 23 Anote o volume da solução de hidróxido de sódio gasto para neutralizar o ácido acetilsalicílico contido na solução no Erlenmeyer Ele é exibido na graduação localizada no canto inferior esquerdo da tela Este valor é dado em mililitros Repita os procedimentos anteriores para obter a triplicata do resultado Calcule o teor em massa do ácido acetilsalicílico no comprimido utilizando as informações obtidas por meio da titulação Finalizando o experimento Faça a limpeza do béquer clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Esvaziar recipiente 24 Realize a limpeza da proveta clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Esvaziar recipiente Faça a limpeza da bureta clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Esvaziar recipiente Faça a limpeza do Erlenmeyer clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Esvaziar recipiente Avaliando os resultados Com os dados obtidos no experimento preencha uma tabela semelhante à Tabela 1 25 Tabela 1 Dados do experimento Titulação Volume de NaOH gasto na titulação Concentração de NaOH molL Número de mol de NaOH 1º 2º 3º E para a realização dos cálculos necessários utilize as equações 𝒏𝑵𝒂𝑶𝑯 𝑴𝑵𝒂𝑶𝑯𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒎𝑨𝑨𝑺 𝒏𝑨𝑨𝑺 𝟏𝟖𝟎 Em que 𝒏𝑵𝒂𝑶𝑯 é o número de mols de NaOH 𝑴𝑵𝒂𝑶𝑯 é a concentração molar molL de NaOH 𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 é o volume em litros de NaOH consumidos na reação 𝒎𝑨𝑨𝑺 é a massa em gramas de AAS da amostra 𝒏𝑨𝑨𝑺 é o número de mols de AAS 𝟏𝟖𝟎 é a massa molar do AAS Com os dados obtidos e calculados responda 1 Por que no processo de titulometria é importante que a reação seja rápida 2 Explique por que foi necessário acrescentar álcool etílico 995 ao Erlenmeyer 3 Por que no processo de titulometria é importante que a solução contida na bureta seja adicionada lentamente ao Erlenmeyer Checklist Acessar seu AVA Clicar no link do experimento REAÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO ÁCIDOBASE Escolher o comprimido para o experimento Garantir a Segurança e Preparação do Experimento Preparar amostra para titulação Promover a titulação da amostra Avaliar os Resultados 26 RESULTADOS Resultados de Aprendizagem Como resultados dessa prática será possível compreender como ocorre uma reação de neutralização conhecer o processo titulométrico usar a titulometria de neutralização e quantificar o ácido acetilsalicílico em amostras comerciais E ainda conhecer as funcionalidades práticas das ferramentas do laboratório ESTUDANTE VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR Descrição orientativa sobre a entregada da comprovação da aula prática Ao final dessa aula prática você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento os cálculos realizdos em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Descrição em abnt das referências utilizadas Público QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Roteiro Aula Prática 2 Público ROTEIRO DE AULA PRÁTICA NOME DA DISCIPLINA QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Unidade U4CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS Aula A1MATERIAIS METÁLICOS OBJETIVOS Definição dos objetivos da aula prática Analisar os dados de um ensaio de tração para obter as principais propriedades mecânicas desse material INFRAESTRUTURA Instalações Materiais de consumo Equipamentos LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Equipamentos Computador com acesso à internet 1 unid 1 aluno SOLUÇÃO DIGITAL MDSolids software educativo para estudo das propriedades e características de materiais e estruturas sob carregamento É constituído por um conjunto de módulos que compreendem os seguintes temas comportamento de pilares e vigas flexão torção esforço axial estruturas estaticamente indeterminadas treliças propriedades de secções e círculo de Mohr Link httpsstaticarchivesgitpagesmstedumdsolids EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Para a utilização do laboratório de informática não há necessidade de EPIs PROCEDIMENTOS PRÁTICOS ProcedimentoAtividade nº 1 Virtual CONSTRUÇÃO DE UM DIAGRAMATENSÃODEFORMAÇÃO PARA ANÁLISE DO MATERIAL Atividade proposta Caracterização de um material através de suas principais propriedades mecânicas pela análise de um diagrama tensãodeformação 3 Público Procedimentos para a realização da atividade Em seu AVA você irá encontrar o link que dará acesso ao software MDSolids A partir do acesso ao software segue o procedimento a ser realizado para o desenvolvimento da atividade Ao acessa o link uma tela inicial do software abrirá semelhante à tela a seguir O software está em língua inglesa e não há como realizar a tradução para o português Contudo por ser bem didático e intuitivo o fato de estar em outro idioma não dificultará sua utilização e execução da atividade proposta E ainda para se familiarizar com o software navegue por ele explore cada módulo recursos disponíveis e como ele poderá ser utilizado para aplicações futuras na área de materiais auxiliando na compreensão de conteúdo Para dar início à atividade prática abra o primeiro módulo Problem Library clicando sobre ele 4 Público Feito isso aparecerá uma tela inicial em que algumas informações devem ser escolhidas Para execução da atividade escolha as seguintes informações Material Properties e Stress strain curves 5 Público Ao selecionar essa opção aperte o botão Go ao final da página Feito isso abrirá uma nova tela para colocar as informações de força e deformação alongamento obtidas em um ensaio de tração As duas colunas em amarelo force e deformation são editáveis para colocar os valores obtidos em um ensaio destrutivo de tração Para isso utilize os dados a seguir Força N DeformaçãoAlongamento mm 0 00000 200 00125 400 00250 600 00375 800 00503 6 Público 1000 00631 1200 00759 1400 00887 1600 01015 1800 01143 2000 01271 2200 01671 2400 02071 2600 02571 2600 03071 2800 04371 3000 05171 3500 06071 4000 07595 4500 09571 5000 11571 5300 14571 5000 18571 4800 22571 4500 26571 Modifique as unidades das grandezas força force e comprimento length Utilize Newton N e milímetro mm respectivamente Já para pressão stress e deformação strain utilize mega Pascal MPa e milímetro por milímetro mmmm respectivamente Para análise do material considere um comprimento efetivo gage length do corpo de prova de 03m 300mm com área de 707 mm2 Utilize a unidade de área para milímetros quadrados mm2 Coloque esses dados na tela do software Como temos 25 dados de força e deformação alongamento ajuste a tabela para 25 linhas utilizando as setas 7 Público Agora coloque as informações na tabela e aperte o botão Plot para o programa construir o gráfico Observe que os dados de tensão e deformação são calculados pelo próprio programa e o gráfico é gerado Esse é o diagrama tensãodeformação para o material que está em análise Avaliando os resultados Com os dados obtidos no experimento responda 1 O material que está em análise é dúctil ou frágil Por quê 2 Qual os valores para tensão máxima e tensão de ruptura encontrados 3 Com os dados fornecidos pelo diagrama é possível calcular o módulo de elasticidade Qual seu valor Checklist Acessar seu AVA Clicar no link do software Utilizar o módulo Problem Library Ir para o tópico de propriedade dos materiais Modificar as unidades de medida das grandezas Construir a tabela com os dados fornecidos Plotar o diagrama e analisar os dados Avaliar os Resultados 8 Público RESULTADOS Resultados de Aprendizagem Como resultados dessa prática será possível compreender como construir um diagrama tensãodeformação e poder analisar para obter as principais propriedades mecânicas do material avaliado ESTUDANTE VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR Descrição orientativa sobre a entregada da comprovação da aula prática Ao final dessa aula prática você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento os cálculos realizados em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Descrição em abnt das referências utilizadas Público QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Roteiro Aula Prática 2 Público ROTEIRO DE AULA PRÁTICA NOME DA DISCIPLINA QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Unidade U3ESTRUTURAS CRISTALINAS Aula A1ESTRUTURAS CRISTALINAS E SISTEMAS CRISTALINOS OBJETIVOS Definição dos objetivos da aula prática Compreender o ordenamento atômico de materiais que apresentam estrutura cristalina do tipo cúbica simples cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada INFRAESTRUTURA Instalações Materiais de consumo Equipamentos LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Equipamentos Computador com acesso à internet 1 unid 1 aluno SOLUÇÃO DIGITAL O CrystalWalk software livre que pode ser utilizado online e em dispositivos como computadores tablets e smartphones Por meio dele é possível construir estruturas cristalinas passo a passo e ver sua estrutura em imagens tridimensionais com comandos que possibilitam escolher estruturas básicas e os átomos que entrarão em sua composição Link httpscrystalwalkherokuappcom EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Para a utilização do laboratório de informática não há necessidade de EPIs PROCEDIMENTOS PRÁTICOS ProcedimentoAtividade nº 1 CONSTRUÇÃO DE CÉLULA UNITÁRIA DO TIPO CS CCC E CFC Atividade proposta Construir células unitárias e compreender como os átomos estão dispostos em estruturas cristalinas do tipo CS CCC e CFC na formação de materiais 3 Público Procedimentos para a realização da atividade Em seu AVA você irá encontrar o link do software CrystalWalk A partir do acesso ao software segue o procedimento a ser realizado para o desenvolvimento da atividade Ao acessar o link uma tela inicial do software abrirá semelhante à tela a seguir O software é desenvolvido com o idioma principal em inglês Contudo é possível realizar com o auxílio do navegador a tradução para o português esse processo facilitará a utilização do software para a construção das células unitárias E ainda para se familiarizar com o software navegue por ele explore a função de cada botão os recursos disponíveis e quais possibilidades o software oferece para ser possível uma experiência além do proposto na atividade prática Essa atividade prática propõe a construção de 3 células unitárias do tipo cúbica CS CCC e CFC mas o software pode desenvolver qualquer uma das células que constituem as Redes de Bravais Para dar início à atividade prática vamos começar pela estrutura cristalina cúbica simples CS Estrutura cristalina cúbica simples CS Essa estrutura é composta por um átomo em cada vértice da célula unitária do tipo cúbica Assim o primeiro passo é clicar em Bravais Lattice Editor no canto superior à direita 4 Público Ao clicar sobre esse tópico uma coluna a direita aparecerá para serem colocadas as informações da célula que será construída Para escolher a estrutura CS clicar em ESCOLHA UMA REDE no canto superior à direita 5 Público Clique sobre a estrutura cúbica simples Note que um cubo irá aparecer no centro da tela Aumente a célula com o auxílio do mouse deslizando para cima Se estiver utilizando notebook o mousepad também desempenha a mesma função com o movimento de ampliação com os dedos 6 Público Note que a estrutura cristalina cúbica simples CS já está formada com os elementos em cada um dos vértices Dentre os metais o Polônio é o único que cristaliza nessa estrutura Então para utilizar esse elemento na CS clique em EDITOR DE MOTIVOS Feito isso clique em CLIQUE PARA ADICIONAR UM NOVO ÁTOMO EM SEU MOTIVO 7 Público Dentre os elementos químicos escolha o Polônio Po Na parte inferior da tabela clique na opção 0 A estrutura para esse composto irá aparecer para a célula unitária para o cristal e em cada um dos eixos cartesianos do espaço 8 Público Tire um print do cristal para apresentar em seu relatório com as informações da estrutura Estrutura cristalina cúbica de corpo centrado CCC Essa estrutura é composta por um átomo em cada vértice da célula unitária do tipo cúbica mais um átomo inteiro no centro da célula ou seja em seu interior Assim o primeiro passo é clicar em Bravais Lattice Editor no canto superior à direita Ao clicar sobre esse tópico uma coluna a direita aparecerá para serem colocadas as informações da célula que será construída 9 Público Para escolher a estrutura CCC clicar em ESCOLHA UMA REDE no canto superior à direita Clique sobre a estrutura cúbica corpo centrado Note que um cubo irá aparecer no centro da tela 10 Público Aumente a célula com o auxílio do mouse deslizando para cima Se estiver utilizando notebook o mousepad também desempenha a mesma função com o movimento de ampliação com os dedos Note que a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado CCC já está formada com os elementos em cada um dos vértices Dentre os metais o Lítio cristaliza nessa estrutura Então para utilizar esse elemento na CCC clique em EDITOR DE MOTIVOS 11 Público Feito isso clique em CLIQUE PARA ADICIONAR UM NOVO ÁTOMO EM SEU MOTIVO Dentre os elementos químicos escolha o Lítio Li Na parte inferior da tabela clique na opção 0 12 Público A estrutura para esse composto irá aparecer para a célula unitária para o cristal e em cada um dos eixos cartesianos do espaço Tire um print do cristal para apresentar em seu relatório com as informações da estrutura Estrutura cristalina cúbica de face centrada CFC Essa estrutura é composta por um átomo em cada vértice da célula unitária do tipo cúbica mais um átomo em cada face da célula Assim o primeiro passo é clicar em Bravais Lattice Editor no canto superior à direita Ao clicar sobre esse tópico uma coluna a direita aparecerá para serem colocadas as informações da célula que será construída 13 Público Para escolher a estrutura CFC clicar em ESCOLHA UMA REDE no canto superior à direita Clique sobre a estrutura cúbica de face centrada Note que um cubo irá aparecer no centro da tela 14 Público Aumente a célula com o auxílio do mouse deslizando para cima Se estiver utilizando notebook o mousepad também desempenha a mesma função com o movimento de ampliação com os dedos Note que a estrutura cristalina cúbica de face centrada CFC já está formada com os elementos em cada um dos vértices Dentre os metais o Níquel cristaliza nessa estrutura Então para utilizar esse elemento na CFC clique em EDITOR DE MOTIVOS 15 Público Feito isso clique em CLIQUE PARA ADICIONAR UM NOVO ÁTOMO EM SEU MOTIVO Dentre os elementos químicos escolha o Níquel Ni 16 Público Na parte inferior da tabela clique na opção 0 A estrutura para esse composto irá aparecer para a célula unitária para o cristal e em cada um dos eixos cartesianos do espaço Tire um print do cristal para apresentar em seu relatório com as informações da estrutura Checklist Acessar seu AVA Clicar no link do software CrystalWalk Construir a estrutura CS Construir a estrutura CCC Construir a estrutura CFC RESULTADOS Resultados de Aprendizagem Como resultados dessa prática será possível compreender visualmente como ocorre o ordenamento atômico em estruturas cristalinas do tipo cúbica CS CCC e CFC ESTUDANTE VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR Descrição orientativa sobre a entregada da comprovação da aula prática Ao final dessa aula prática você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento as células cristalinas em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb 17 Público REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Descrição em abnt das referências utilizadas

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Experimento Visualize o armário de EPIs clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Armário de EPIs localizada dentro do painel de visualização no canto superior esquerdo da tela Se preferir também pode ser utilizado o atalho do teclado Alt6 Abra o armário de EPI clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as portas 4 Selecione os EPIs necessários para a realização do ensaio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles Nesse experimento é obrigatório o uso de jaleco luvas e óculos de proteção Feche o armário de EPIs clicando com o botão esquerdo do mouse sobre as portas Preparando o Experimento Visualize a gaveta clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Gaveta de vidrarias ou através do atalho do teclado Alt4 5 Abra a gaveta clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Coloque o béquer a proveta e o Erlenmeyer sobre a mesa clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles e selecionando a opção Mover eou Colocar na mesa Feche a gaveta clicando com o botão 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analítica clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Balança analítica ou através do atalho do teclado Alt7 Feche a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Realize a tara do vidro de relógio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão TARA 10 Abra a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Mova o vidro de relógio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o vidro de relógio Visualize o tampo da bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Tampo da bancada ou através do atalho do teclado Alt2 11 Mova o comprimido de Aspirina clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o comprimido Pese o comprimido de Aspirina clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o vidro de relógio Visualize a balança analítica clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Balança analítica ou através do atalho do teclado Alt7 12 Feche a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e anote a massa do comprimido de Aspirina Abra a porta da balança clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela Mova o vidro do relógio clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o vidro de relógio 13 Preparando a amostra para titulação Visualize o tampo da bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Tampo da bancada ou através do atalho do teclado Alt2 Prepare a amostra para titulação Mova o comprimido clicando com o botão direito do mouse sobre o comprimido Mova a pisseta clicando com o botão direito do mouse sobre a pisseta com água destilada e selecione a opção Colocar sobre a proveta 14 Adicione 20 mL de água destilada na proveta clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a pisseta e pressionandoa Note que uma tela será exibida ao lado para facilitar o acompanhamento do nível da proveta Mova a pisseta para a mesa clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Colocar na mesa Mova a proveta clicando com o botão direito do mouse sobre a proveta e selecione as opções Mover e Colocar sobre o Erlenmeyer 15 Despeje o conteúdo no Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a proveta e mantenha pressionado Posicione a proveta sobre a mesa clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione as opções Mover e Colocar na mesa Promova a mistura no Erlenmeyer para dissolver o comprimido na água clicando com o botão direito do mouse sobre o Erlenmeyer e selecione a opção Agitar 16 Mova a solução de álcool etílico 995 clicando com o botão direito do mouse sobre a solução e selecione a opção Colocar sobre a proveta Adicione 20 mL de álcool etílico 995 clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a solução e mantenha pressionado Note que uma tela será exibida ao lado para facilitar o acompanhamento do nível da proveta Devolva a solução para prateleira clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecionando a opção Colocar na prateleira 17 Mova a proveta clicando com o botão direito do mouse sobre a proveta e selecione as opções Mover E Colocar sobre o Erlenmeyer Despeje o conteúdo no Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a proveta e selecionando a opção Colocar sobre o Erlenmeyer Para que todo o conteúdo da proveta seja despejado mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado sobre a proveta Posicione a proveta sobre a mesa clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e selecionando a opção Mover e Colocar na mesa 18 Promova a mistura no Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ele e selecionando a opção Agitar Para finalizar o preparo da solução que será titulada adicione a solução alcoólica de fenolftaleína ao Erlenmeyer clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ela e selecionando a opção Colocar sobre o Erlenmeyer Despeje 3 gotas da solução clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o contagotas e mantenha pressionado 19 Mova o contagotas clicando com o botão direito do mouse sobre o contagotas e selecione a opção Colocar na mesa Prepare o titulante na bureta Mova a solução de hidróxido de sódio 01 molL clicando com o botão direito do mouse sobre a solução e selecione a opção Colocar sobre o béquer Transfira 50 mL da solução de hidróxido de sódio 01 molL clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a garrafa e mantenha pressionado 20 Mova a solução para a prateleira clicando com o botão direito do mouse sobre a garrafa e selecione a opção Colocar na prateleira Mova o béquer clicando com o botão direito do mouse sobre o béquer e selecione a opção Colocar sobre a bureta Visualize o topo da bureta clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Topo da bureta ou através do atalho do teclado Alt8 21 Transfira o conteúdo clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o béquer e mantenha pressionado Posicione o béquer sobre a mesa clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Colocar na mesa Visualize o tampo da bancada clicando com o botão esquerdo do mouse na câmera Tampo da bancada ou através do atalho do teclado Alt2 22 Promovendo a titulação da amostra Inicie o processo de titulação Coloque o Erlenmeyer sob a bureta clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Colocar sob a bureta Abra a válvula clicando com o botão direito mouse sobre ela e selecione a opção Abrir válvula Quando o fluído mudar para um tom de rosa feche a válvula clicando com o botão direito do mouse sobre a válvula e selecione a opção Fechar válvula 23 Anote o volume da solução de hidróxido de sódio gasto para neutralizar o ácido acetilsalicílico contido na solução no Erlenmeyer Ele é exibido na graduação localizada no canto inferior esquerdo da tela Este valor é dado em mililitros Repita os procedimentos anteriores para obter a triplicata do resultado Calcule o teor em massa do ácido acetilsalicílico no comprimido utilizando as informações obtidas por meio da titulação Finalizando o experimento Faça a limpeza do béquer clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Esvaziar recipiente 24 Realize a limpeza da proveta clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Esvaziar recipiente Faça a limpeza da bureta clicando com o botão direito do mouse sobre ela e selecione a opção Esvaziar recipiente Faça a limpeza do Erlenmeyer clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção Esvaziar recipiente Avaliando os resultados Com os dados obtidos no experimento preencha uma tabela semelhante à Tabela 1 25 Tabela 1 Dados do experimento Titulação Volume de NaOH gasto na titulação Concentração de NaOH molL Número de mol de NaOH 1º 2º 3º E para a realização dos cálculos necessários utilize as equações 𝒏𝑵𝒂𝑶𝑯 𝑴𝑵𝒂𝑶𝑯𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒎𝑨𝑨𝑺 𝒏𝑨𝑨𝑺 𝟏𝟖𝟎 Em que 𝒏𝑵𝒂𝑶𝑯 é o número de mols de NaOH 𝑴𝑵𝒂𝑶𝑯 é a concentração molar molL de NaOH 𝑽𝑵𝒂𝑶𝑯 é o volume em litros de NaOH consumidos na reação 𝒎𝑨𝑨𝑺 é a massa em gramas de AAS da amostra 𝒏𝑨𝑨𝑺 é o número de mols de AAS 𝟏𝟖𝟎 é a massa molar do AAS Com os dados obtidos e calculados responda 1 Por que no processo de titulometria é importante que a reação seja rápida 2 Explique por que foi necessário acrescentar álcool etílico 995 ao Erlenmeyer 3 Por que no processo de titulometria é importante que a solução contida na bureta seja adicionada lentamente ao Erlenmeyer Checklist Acessar seu AVA Clicar no link do experimento REAÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO ÁCIDOBASE Escolher o comprimido para o experimento Garantir a Segurança e Preparação do Experimento Preparar amostra para titulação Promover a titulação da amostra Avaliar os Resultados 26 RESULTADOS Resultados de Aprendizagem Como resultados dessa prática será possível compreender como ocorre uma reação de neutralização conhecer o processo titulométrico usar a titulometria de neutralização e quantificar o ácido acetilsalicílico em amostras comerciais E ainda conhecer as funcionalidades práticas das ferramentas do laboratório ESTUDANTE VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR Descrição orientativa sobre a entregada da comprovação da aula prática Ao final dessa aula prática você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento os cálculos realizdos em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Descrição em abnt das referências utilizadas Público QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Roteiro Aula Prática 2 Público ROTEIRO DE AULA PRÁTICA NOME DA DISCIPLINA QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Unidade U4CLASSIFICAÇÃO E PROPRIEDADE DOS MATERIAIS Aula A1MATERIAIS METÁLICOS OBJETIVOS Definição dos objetivos da aula prática Analisar os dados de um ensaio de tração para obter as principais propriedades mecânicas desse material INFRAESTRUTURA Instalações Materiais de consumo Equipamentos LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Equipamentos Computador com acesso à internet 1 unid 1 aluno SOLUÇÃO DIGITAL MDSolids software educativo para estudo das propriedades e características de materiais e estruturas sob carregamento É constituído por um conjunto de módulos que compreendem os seguintes temas comportamento de pilares e vigas flexão torção esforço axial estruturas estaticamente indeterminadas treliças propriedades de secções e círculo de Mohr Link httpsstaticarchivesgitpagesmstedumdsolids EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Para a utilização do laboratório de informática não há necessidade de EPIs PROCEDIMENTOS PRÁTICOS ProcedimentoAtividade nº 1 Virtual CONSTRUÇÃO DE UM DIAGRAMATENSÃODEFORMAÇÃO PARA ANÁLISE DO MATERIAL Atividade proposta Caracterização de um material através de suas principais propriedades mecânicas pela análise de um diagrama tensãodeformação 3 Público Procedimentos para a realização da atividade Em seu AVA você irá encontrar o link que dará acesso ao software MDSolids A partir do acesso ao software segue o procedimento a ser realizado para o desenvolvimento da atividade Ao acessa o link uma tela inicial do software abrirá semelhante à tela a seguir O software está em língua inglesa e não há como realizar a tradução para o português Contudo por ser bem didático e intuitivo o fato de estar em outro idioma não dificultará sua utilização e execução da atividade proposta E ainda para se familiarizar com o software navegue por ele explore cada módulo recursos disponíveis e como ele poderá ser utilizado para aplicações futuras na área de materiais auxiliando na compreensão de conteúdo Para dar início à atividade prática abra o primeiro módulo Problem Library clicando sobre ele 4 Público Feito isso aparecerá uma tela inicial em que algumas informações devem ser escolhidas Para execução da atividade escolha as seguintes informações Material Properties e Stress strain curves 5 Público Ao selecionar essa opção aperte o botão Go ao final da página Feito isso abrirá uma nova tela para colocar as informações de força e deformação alongamento obtidas em um ensaio de tração As duas colunas em amarelo force e deformation são editáveis para colocar os valores obtidos em um ensaio destrutivo de tração Para isso utilize os dados a seguir Força N DeformaçãoAlongamento mm 0 00000 200 00125 400 00250 600 00375 800 00503 6 Público 1000 00631 1200 00759 1400 00887 1600 01015 1800 01143 2000 01271 2200 01671 2400 02071 2600 02571 2600 03071 2800 04371 3000 05171 3500 06071 4000 07595 4500 09571 5000 11571 5300 14571 5000 18571 4800 22571 4500 26571 Modifique as unidades das grandezas força force e comprimento length Utilize Newton N e milímetro mm respectivamente Já para pressão stress e deformação strain utilize mega Pascal MPa e milímetro por milímetro mmmm respectivamente Para análise do material considere um comprimento efetivo gage length do corpo de prova de 03m 300mm com área de 707 mm2 Utilize a unidade de área para milímetros quadrados mm2 Coloque esses dados na tela do software Como temos 25 dados de força e deformação alongamento ajuste a tabela para 25 linhas utilizando as setas 7 Público Agora coloque as informações na tabela e aperte o botão Plot para o programa construir o gráfico Observe que os dados de tensão e deformação são calculados pelo próprio programa e o gráfico é gerado Esse é o diagrama tensãodeformação para o material que está em análise Avaliando os resultados Com os dados obtidos no experimento responda 1 O material que está em análise é dúctil ou frágil Por quê 2 Qual os valores para tensão máxima e tensão de ruptura encontrados 3 Com os dados fornecidos pelo diagrama é possível calcular o módulo de elasticidade Qual seu valor Checklist Acessar seu AVA Clicar no link do software Utilizar o módulo Problem Library Ir para o tópico de propriedade dos materiais Modificar as unidades de medida das grandezas Construir a tabela com os dados fornecidos Plotar o diagrama e analisar os dados Avaliar os Resultados 8 Público RESULTADOS Resultados de Aprendizagem Como resultados dessa prática será possível compreender como construir um diagrama tensãodeformação e poder analisar para obter as principais propriedades mecânicas do material avaliado ESTUDANTE VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR Descrição orientativa sobre a entregada da comprovação da aula prática Ao final dessa aula prática você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento os cálculos realizados em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Descrição em abnt das referências utilizadas Público QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Roteiro Aula Prática 2 Público ROTEIRO DE AULA PRÁTICA NOME DA DISCIPLINA QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS Unidade U3ESTRUTURAS CRISTALINAS Aula A1ESTRUTURAS CRISTALINAS E SISTEMAS CRISTALINOS OBJETIVOS Definição dos objetivos da aula prática Compreender o ordenamento atômico de materiais que apresentam estrutura cristalina do tipo cúbica simples cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada INFRAESTRUTURA Instalações Materiais de consumo Equipamentos LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Equipamentos Computador com acesso à internet 1 unid 1 aluno SOLUÇÃO DIGITAL O CrystalWalk software livre que pode ser utilizado online e em dispositivos como computadores tablets e smartphones Por meio dele é possível construir estruturas cristalinas passo a passo e ver sua estrutura em imagens tridimensionais com comandos que possibilitam escolher estruturas básicas e os átomos que entrarão em sua composição Link httpscrystalwalkherokuappcom EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Para a utilização do laboratório de informática não há necessidade de EPIs PROCEDIMENTOS PRÁTICOS ProcedimentoAtividade nº 1 CONSTRUÇÃO DE CÉLULA UNITÁRIA DO TIPO CS CCC E CFC Atividade proposta Construir células unitárias e compreender como os átomos estão dispostos em estruturas cristalinas do tipo CS CCC e CFC na formação de materiais 3 Público Procedimentos para a realização da atividade Em seu AVA você irá encontrar o link do software CrystalWalk A partir do acesso ao software segue o procedimento a ser realizado para o desenvolvimento da atividade Ao acessar o link uma tela inicial do software abrirá semelhante à tela a seguir O software é desenvolvido com o idioma principal em inglês Contudo é possível realizar com o auxílio do navegador a tradução para o português esse processo facilitará a utilização do software para a construção das células unitárias E ainda para se familiarizar com o software navegue por ele explore a função de cada botão os recursos disponíveis e quais possibilidades o software oferece para ser possível uma experiência além do proposto na atividade prática Essa atividade prática propõe a construção de 3 células unitárias do tipo cúbica CS CCC e CFC mas o software pode desenvolver qualquer uma das células que constituem as Redes de Bravais Para dar início à atividade prática vamos começar pela estrutura cristalina cúbica simples CS Estrutura cristalina cúbica simples CS Essa estrutura é composta por um átomo em cada vértice da célula unitária do tipo cúbica Assim o primeiro passo é clicar em Bravais Lattice Editor no canto superior à direita 4 Público Ao clicar sobre esse tópico uma coluna a direita aparecerá para serem colocadas as informações da célula que será construída Para escolher a estrutura CS clicar em ESCOLHA UMA REDE no canto superior à direita 5 Público Clique sobre a estrutura cúbica simples Note que um cubo irá aparecer no centro da tela Aumente a célula com o auxílio do mouse deslizando para cima Se estiver utilizando notebook o mousepad também desempenha a mesma função com o movimento de ampliação com os dedos 6 Público Note que a estrutura cristalina cúbica simples CS já está formada com os elementos em cada um dos vértices Dentre os metais o Polônio é o único que cristaliza nessa estrutura Então para utilizar esse elemento na CS clique em EDITOR DE MOTIVOS Feito isso clique em CLIQUE PARA ADICIONAR UM NOVO ÁTOMO EM SEU MOTIVO 7 Público Dentre os elementos químicos escolha o Polônio Po Na parte inferior da tabela clique na opção 0 A estrutura para esse composto irá aparecer para a célula unitária para o cristal e em cada um dos eixos cartesianos do espaço 8 Público Tire um print do cristal para apresentar em seu relatório com as informações da estrutura Estrutura cristalina cúbica de corpo centrado CCC Essa estrutura é composta por um átomo em cada vértice da célula unitária do tipo cúbica mais um átomo inteiro no centro da célula ou seja em seu interior Assim o primeiro passo é clicar em Bravais Lattice Editor no canto superior à direita Ao clicar sobre esse tópico uma coluna a direita aparecerá para serem colocadas as informações da célula que será construída 9 Público Para escolher a estrutura CCC clicar em ESCOLHA UMA REDE no canto superior à direita Clique sobre a estrutura cúbica corpo centrado Note que um cubo irá aparecer no centro da tela 10 Público Aumente a célula com o auxílio do mouse deslizando para cima Se estiver utilizando notebook o mousepad também desempenha a mesma função com o movimento de ampliação com os dedos Note que a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado CCC já está formada com os elementos em cada um dos vértices Dentre os metais o Lítio cristaliza nessa estrutura Então para utilizar esse elemento na CCC clique em EDITOR DE MOTIVOS 11 Público Feito isso clique em CLIQUE PARA ADICIONAR UM NOVO ÁTOMO EM SEU MOTIVO Dentre os elementos químicos escolha o Lítio Li Na parte inferior da tabela clique na opção 0 12 Público A estrutura para esse composto irá aparecer para a célula unitária para o cristal e em cada um dos eixos cartesianos do espaço Tire um print do cristal para apresentar em seu relatório com as informações da estrutura Estrutura cristalina cúbica de face centrada CFC Essa estrutura é composta por um átomo em cada vértice da célula unitária do tipo cúbica mais um átomo em cada face da célula Assim o primeiro passo é clicar em Bravais Lattice Editor no canto superior à direita Ao clicar sobre esse tópico uma coluna a direita aparecerá para serem colocadas as informações da célula que será construída 13 Público Para escolher a estrutura CFC clicar em ESCOLHA UMA REDE no canto superior à direita Clique sobre a estrutura cúbica de face centrada Note que um cubo irá aparecer no centro da tela 14 Público Aumente a célula com o auxílio do mouse deslizando para cima Se estiver utilizando notebook o mousepad também desempenha a mesma função com o movimento de ampliação com os dedos Note que a estrutura cristalina cúbica de face centrada CFC já está formada com os elementos em cada um dos vértices Dentre os metais o Níquel cristaliza nessa estrutura Então para utilizar esse elemento na CFC clique em EDITOR DE MOTIVOS 15 Público Feito isso clique em CLIQUE PARA ADICIONAR UM NOVO ÁTOMO EM SEU MOTIVO Dentre os elementos químicos escolha o Níquel Ni 16 Público Na parte inferior da tabela clique na opção 0 A estrutura para esse composto irá aparecer para a célula unitária para o cristal e em cada um dos eixos cartesianos do espaço Tire um print do cristal para apresentar em seu relatório com as informações da estrutura Checklist Acessar seu AVA Clicar no link do software CrystalWalk Construir a estrutura CS Construir a estrutura CCC Construir a estrutura CFC RESULTADOS Resultados de Aprendizagem Como resultados dessa prática será possível compreender visualmente como ocorre o ordenamento atômico em estruturas cristalinas do tipo cúbica CS CCC e CFC ESTUDANTE VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR Descrição orientativa sobre a entregada da comprovação da aula prática Ao final dessa aula prática você deverá enviar um arquivo em word contendo as informações obtidas no experimento as células cristalinas em conjunto com um texto conclusivo a respeito das informações obtidas O arquivo não pode exceder o tamanho de 2Mb 17 Público REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS Descrição em abnt das referências utilizadas

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