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1

457941201767514
Ano: 2024Banca: FUNDATECOrganização: SAAE - Viçosa - MGDisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Eletroquímica: Reações de Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução, Células Galvânicas, Eletrólise e Leis de Faraday
Em um processo de tratamento de água, um operador deseja remover 0,1 mol de íons de ferro (Fe2+ ) por eletroquímica. A reação que ocorre é:


Fe2+ + 2e−→ Fe


Qual é a quantidade de carga elétrica (em Coulombs) necessária para essa remoção?
Considere a constante de Faraday como F=96.485 C/mol. 
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2

457941201579861
Ano: 2024Banca: FGVOrganização: INPEDisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Eletroquímica: Reações de Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução, Células Galvânicas, Eletrólise e Leis de Faraday
Considere uma célula eletrolítica formada por uma cuba com solução salina e uma fonte de eletricidade com eletrodos imersos na solução.

Assinale a opção que corresponde a um dos fenômenos que acontece na célula.
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3

457941201269171
Ano: 2015Banca: IDECANOrganização: INMETRODisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Eletroquímica: Reações de Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução, Células Galvânicas, Eletrólise e Leis de Faraday
A célula de hidrogênio-oxigênio usada em cápsulas espaciais denomina-se células a combustível alcalina, porque seu eletrólito é uma base. Sabendo-se que ocorre a oxidação do hidrogênio e a redução do oxigênio, é correto afirmar que o(a)
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4

457941201677245
Ano: 2017Banca: IBFCOrganização: EMBASADisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Eletroquímica: Reações de Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução, Células Galvânicas, Eletrólise e Leis de Faraday

A corrosão eletroquímica é a de maior presença nos mais diversos ambientes, é para tal processo corrosivo que se prepara a superfície metálica de torres, com o objetivo de impedir a formação de pilhas ou células corrosivas. Os processos de corrosão, nesse caso, caracterizam-se por:


I. Acontecerem necessariamente sem a presença de água líquida.

II. Acontecerem em temperaturas abaixo do ponto de orvalho, sendo em maior parte na temperatura ambiente.

III. Acontecerem devido à formação de pilhas de corrosão ou células eletroquímicas.


Estão corretas as afirmativas.

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5

457941200104688
Ano: 2012Banca: COPEVE-UFALOrganização: UFALDisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Termoquímica: Energia Calorífica, Calor de Reação, Entalpia, Equações Termoquímicas e Lei de Hess
Dada a equação termoquímica,

                Hg(l) + ½ O2(g) → HgO(s)ΔH = - 90KJ.mol -1

na formação de 72g de HgO(s), ocorre

Dados: Hg = 200; O = 16
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6

457941200440327
Ano: 2016Banca: IESESOrganização: BAHIAGÁSDisciplina: Química GeralTemas: Termoquímica: Energia Calorífica, Calor de Reação, Entalpia, Equações Termoquímicas e Lei de Hess | Transformações Químicas e Energia

Avalie as duas reações de combustão a seguir e escolhaa alternativa correta, considerando que a entalpia decombustão do carbono é 9 kWh/kg e a do metano 14kWh/kg:

C + O₂➩CO₂

CH₄ + 20₂ ➩ CO₂ + 2H₂O

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7

457941200043265
Ano: 2010Banca: UECE-CEVOrganização: UECEDisciplina: Química GeralTemas: Elementos Químicos e Tabela Periódica | Eletroquímica: Reações de Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução, Células Galvânicas, Eletrólise e Leis de Faraday | Reações Químicas | Radioatividade: Fissão e Fusão Nuclear, Decaimento Radioativo e Radioisótopos | Transformações Químicas e Energia
Dados que podem ser utilizados na resolução da prova de química

         Elemento      Número atômico          Massa atômica
                H                         1                                   1,0
                C                         6                                 12,0
                N                         7                                 14,0
                O                         8                                 16,0
                Na                      11                                23,0
                S                        16                                32,0
                Cl                       17                                35,5
                Mn                     25                                55,0
                Pb                      82                              207,0 
Na virada do ano, os austríacos derretem um pouco de chumbo, que se funde a 327 ºC, e assim que o relógio soa zero hora, derramam o metal num copo com água. A figura formada pelo chumbo resfriado funciona como uma “bola de cristal” – a partir do formato que a figura assume, os “videntes” tentam adivinhar o futuro.

Com relação a esse metal ou a um de seus compostos, pode-se afirmar corretamente que
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8

457941201879378
Ano: 2017Banca: COPESE - UFJFOrganização: UFJFDisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Eletroquímica: Reações de Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução, Células Galvânicas, Eletrólise e Leis de Faraday
Sobre uma pilha eletrolítica podemos dizer que:

I . Sempre envolve processos de óxido-redução.
II . Cátodo é o eletrodo em que ocorre a redução.
III . Polo negativo é aquele que libera elétrons para o circuito externo.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
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9

457941200196315
Ano: 2016Banca: FCCOrganização: SEGEP-MADisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Eletroquímica: Reações de Oxirredução, Potenciais Padrão de Redução, Células Galvânicas, Eletrólise e Leis de Faraday | Química Inorgânica e Soluções | Soluções: Concentração, Diluição e Coloidais

Considere a reação 5 Fe2+ + MnO4− + 8H+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O utilizada em uma titulação redox para determinação do teor de ferro em 2 g de uma amostra de minério contendo ferro. Nessa titulação foram gastos 47,5 mL de solução 0,02 mol . L−1 de KMnO4 para alcançar o ponto de equivalência. A porcentagem em massa de ferro na amostra é 

Dados:

Massas molares (g . mol−1)

K = 39;

Fe = 56;

Mn = 55; O = 16;

H = 1

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10

457941201627918
Ano: 2018Banca: UEGOrganização: UEGDisciplina: Química GeralTemas: Transformações Químicas e Energia | Radioatividade: Fissão e Fusão Nuclear, Decaimento Radioativo e Radioisótopos

Um sistema contém 124 g de um radioisótopo hipotético abX cujo tempo de meia-vida é de 8 anos e que se transforma no elemento químico a-20b-8Y após o decaimento radioativo. O tempo, em anos, necessário para que a massa do radioisótopo seja reduzida a 25 % da massa inicial, e o número de partículas β emitidas no processo

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