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Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).

Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero 🙏)

Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
Mas, se você encontrar alguma coisa diferente, que não funciona direito, me envie uma MP avisando que eu arranjo um tempo pra arrumar!

Vamos crescer essa comunidade juntos 🥰

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Prof. Caju

Química Geralfpp 22 Tópico resolvido

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nicoly2702
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fpp 22

Mensagem não lida por nicoly2702 »

Em uma aula experimental de química, um aluno adicionou, em dois béqueres de 50 mL, nomeados A eB, os volumes das soluções de CaCl2e Na2CO3 especificados no quadro a seguir.
Nos dois experimentos houve a formação de carbonato de cálcio sólido (precipitado) por ser insolúvel emágua. Após 15 minutos em repouso, ambas as soluções (A e B) foram filtradas em papel de filtro paraa remoção total do sólido, e as soluções que passaram pelo filtro foram coletadas em um Erlenmeyer,havendo novamente a formação de carbonato de cálcio sólido precipitado.Com base nos conhecimentos sobre reações químicas e concentrações de soluções e considerando 100%de rendimento em todas as etapas, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a massa de carbo-nato de cálcio formada no Erlenmeyer após a mistura das duas soluções filtradas e reação total finalizada.Dado: MM CaCO3= 100,0 g/mola)0,2gb)0,6gc)0,8gd)1,2ge)5,5g
Resposta

b
Anexos
Captura de tela 2023-10-10 134658.png
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παθμ
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Re: fpp 22

Mensagem não lida por παθμ »

nicoly2702, você pode imaginar que primeiramente os sais solúveis se dissolvem:

[tex3]{CaCl_2}_{(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)}+2Cl^{-}_{(aq)}[/tex3]

[tex3]{Na_2CO_3}_{(s)} \rightarrow 2Na^{+}_{(aq)}+{CO_3}^{2-}_{(aq)}[/tex3]

E depois os íons [tex3]Ca^{2+}[/tex3] e [tex3]CO_3^{-}[/tex3] se juntam para precipitar o carbonato de cálcio.

[tex3]Ca^{2+}_{(aq)}+{CO_3}^{2-}_{(aq)} \rightarrow {CaCO_3}_{(s)}[/tex3]

Na solução A, teremos [tex3]n_0(Ca^{2+})=0,4 \times 5 \times 10^{-3}\text{mol}=2 \times 10^{-3} \text{mol}[/tex3] , [tex3]n_0(CO_3^{2-})=0,4 \times 20 \times 10^{-3}\text{mol}=8 \times 10^{-3}\text{mol}.[/tex3]

Logo, o [tex3]Ca^{2+}[/tex3] reage completamente e sobram [tex3]8 \times 10^{-3}-2 \times 10^{-3}=6 \times 10^{-3}\text{mol}[/tex3] de [tex3]{CO_3}^{2-}[/tex3] em solução.

Na solução B, temos [tex3]n_0(Ca^{2+})=0,4 \times 20 \times 10^{-3}=8 \times 10^{-3}\text{mol}[/tex3] , [tex3]n_0(CO_3^{2-})=0,4 \times 5 \times 10^{-3}=2 \times 10^{-3} \text{mol}[/tex3] .

Assim, na solução B, o [tex3]CO_3^{2-}[/tex3] reage completamente, e sobram [tex3]6 \times 10^{-3} \text{mol}[/tex3] de [tex3]Ca^{2+}.[/tex3]

Ao misturar as soluções, teremos quantidades iguais de íons cálcio e íons carbonato, sendo formados [tex3]6 \times 10^{-3} \text{mol}[/tex3] de carbonato de cálcio sólido.

A massa é [tex3]6 \times 10^{-3} \times 100\text{g}=\boxed{0,6\text{g}}[/tex3]

Alternativa B

Editado pela última vez por παθμ em 10 Out 2023, 14:38, em um total de 2 vezes.
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