estudo quimica

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  • 8/18/2019 Estudo Quimica

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    FTC - FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS -CAMPUS DE JEQUIÉ

    COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA 1º PERÍODO NOTURNO

    DISCIPLINA QUIMICA GERAL

    PROF. TIAGO DE OLIVEIRA

    RESPOSTA DO ESTUDO DIRIGIDO:

    MODELOS ATOMICOS E ESTRUTURA ATÔMICA

    ALICE SÁ SILVA

    ERISVALDO ANDRADE SOUSA

    GISLENE GOLFETTO DE OLIVEIRA

    JANE GRÉGORIO DIAS DA SILVA GOMES

    RUTE DE JESUS GUEDES TEIXEIRA

    VALDICLEA ALVES RODRIGUES

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    JEQUIÉ !A.

    MAR"O DE #$1%

    RESPOSTA DO ESTUDO DIRIGIDO:

    MODELOS ATOMICOS E ESTRUTURA ATÔMICA

    1)Dalton propôs que a matéria é formada por átomos que não podem ser 

    criados nem destruídos. Isso leva seguinte conclusão lógica, se o numero de

    átomos permanece constante durante uma reaão, então a massa do sistema

    tam!ém se mantém constante.

    Dalton acreditava que átomo era uma esfera macia, "omog#nea, indestrutível,

    indivisível e de carga elétrica neutra.

    $) % e&perimento feito por 'ut"erford, radioatividade revelou a e&ist#ncia de

    partículas menores que o átomo, como próton o n#utron e o elétrons. ( que o

    modelo atômico de Dalton poderia não estar correta, 'ut"erford propôs que o

    átomo seria composto por um ncleo atômico, no qual estaria os prótons e aoredor do ncleo estariam elétrons girando em or!itas circulares.

    *) %s átomos são constituídos por tr#s partículas fundamentais+ (létrons com

    carga negativa 1, -rótons com carga positiva 1, e n#utrons com carga neutra

    /. % ncleo é constituído por prótons e os neutros. %s eletros é a partícula

    menos massiva.

    0) massa atômica é a massa média de uma amostra representativa de

    átomos. ( o numero de massa é o numero total de prótons e n#utrons de um

    ncleo do átomo.

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    2) 3assa atômica do 4loro 534,96885 x75,77+36,96590 x 24,23

    75,77+24,33   5

    26,49,589+895,6837

    100  5

    3545,2727

    100  5 *2,02u.m.a

    6)

    a) 1$$73g 5 - n 8 5 1$ 128 5 $7

    !) 09$$:i 5 - n 8 5 $$ $68 5 09

    c)6$*/;n 5 - n 8 5 */ *$8 5 6$

    7) % efeito fotoelétrico ocorre quando uma placa metálica é e&posta a

    uma radiaão eletromagnéticade frequ#ncia alta, por e&emplo, um fei&e de lu

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    A5h

    m . v

    A5

    6,62 x10−34

    kg.m2

    s−1

    0,1kg x 30m. s−1

    A5   2,21 x 10−34m

    1nm

     x  x

      1,0 x10−9

    m

    2,21 x10−25

    nm

     x=2,21 x10−25

    nm

    m5massa

    v5velocidade"5constante de -lancB

    "5   6,62 x 10−34

    J . s

    J . s=1kg.m2

    . s−1

    h=6,62 x 10−34

     Kg . m2

    . s−1

    1 Kg=1000g

     x=1,0 x102

    g

     x=0,1 Kg

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    !)

    1nm

    5,6 x 10−3 x

     1,0 x10−9

     x

     x=5,6 x10−12

    m

    A5h

    m . v

    5,6 x10−12

    m=6,62 x10

    −34 Kg. m

    2. s

    −1

    0,1 Kg x v

    5,6 x10−13

    m . K g x v=6,62 x10−34

     Kg. m2. s

    −1

    v=6,62 x10

    −34 Kg. m

    2. s

    −1

    5,6 x10

    −13

    m. Kg

    v=1,2 x 10−21

    m /s

    1/)=roglie dedu

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    !ordas do tanque e então, ao ser refletida, volta so!re si mesma. Ce os picos

    da onda inicial e da onda refletida coincidem, eles se reforam+ porém, se os

    picos da onda inicial coincidem com os vales da onda refletida, eles se anulam.

    % mesmo ocorreria com o elétron confinado, os níveis de energia permitidos no

    modelo de =o"r correspondem s regi>es em que os picos se somam. (ssas

    regi>es ocorrem sempre em distEncias que correspondem a um nmero inteiro

    de ve

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    ;51

    n3=3

    n1=1

     ΔE=2,18 x10−18

    Jx (  132

    − 1

    12 )

    ∆ E=2,18 x10−18

    J x (−0,88 )

    ∆ E=−1,9 x10−18

    Hrequ#ncia

    (5".f 

    −1,9 x10−18=6,62 x 10

    −34 xf 

    f = −1,9 x 10

    −18J 

    6,62 x10−34

    J . s

    f =−2,9 x 1015

    s

    4omprimento da onda

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     E=h . v

     λ

    −1,9 x10−18

    J =6,62 x10

    −34J . s x3,0 x10

    8m /s

     λ

    −1,9 x10−18

     λ=1,99 x 10−25

    J . m

     λ=−1,99 x10

    −25J . m

    1,9 x 10−18

     λ=−1,04 x 10−7

    m

    (ssa radiaão encontrase na região de raio& do espectro eletromagnético.

    1$) % modelo atômico de =o"r tem sérias limita>es. Jão "á Kustificativa para o

    postulado dos estados estacionários e para o postulado de quanti

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    % nmero quEntico n define a camada eletrônica em que se encontra o elétron

    n 5 1, primeira camada, n 5 $, segunda camada, n 5 *, terceira camada e

    assim por diante. % nmero quEntico l, c"amado de nmero quEntico or!ital,

    está associado ao módulo M do momento angular or!ital do elétron. % nmero

    quEntico m, c"amado de nmero quEntico magnético, está relacionado

    componente do momento angular or!ital do elétron ao longo de um dado ei&o

    do referencial.

      energia do átomo, o módulo do momento angular or!ital do elétron e a

    componente ao longo do ei&o ; do momento angular or!ital do elétron são

    grande