A) álcool, filtração e decantação.
B) álcool, filtração e evaporação.
C) água, filtração e evaporação.
D) água, decantação e evaporação.
E) álcool, decantação e filtração.
A) 8.
B) 10.
C) 11.
D) 12.
As nanopartículas de prata, usadas em diversas aplicações tecnológicas, podem ser preparadas, em solução aquosa, pela redução de íons Ag+ usando boro-hidreto de sódio (NaBH4), como indicado na equação abaixo:
AgNO3 (aq) + NaBH4(aq) → Ag (s) + ½ H2(g) + ½ B2H6(g) + NaNO3(aq)
Dados:
M(AgNO3) = 170 g mol-1
M(Ag) = 108 g mol-1
M(NaBH4) = 38 g mol-1
A) 3.8 × 10-4
B) 7,6 × 10-4
C) 3,8 × 10-3
D) 7,6 × 10-3
E) 1,9 × 10-2
A) Possui fórmula molecular C10H20O
B) Possui o grupo funcional cetona
C) Possui anel aromático
D) Possui o grupo funcional ácido carboxílico
E) Não possui carbono assimétrico
A) Ação da luz.
B) Ação do calor.
C) Ação mecânica.
D) Contato com outra substância.
O ácido sulfídrico, H2S, pode ser eletroquimicamente reagido, produzindo enxofre elementar, segundo a reação abaixo:
H2S(aq) + I2(aq) → S(s) + 2H+(aq) + 2I−aq)
Nessa reação redox
A) o H2S é reduzido.
B) o número de oxidação do enxofre varia de -2 para 0.
C) o número de oxidação do hidrogênio varia de 0 para 1.
D) o número de oxidação do hidrogênio varia de 0 para 2.
E) 4 mol de elétrons são necessários para reduzir cada 1 mol de I2.
A) Base e ácido
B) Sal e óxido
C) Ácido e óxido
D) Sal e ácido
E) Ácido e base
A) Filtração, decantação, sifonação, levigação.
B) Peneiração, decantação, destilação simples, catação.
C) Tamização, extração por solventes, cristalização, filtração a vácuo.
D) Decantação, destilação simples, destilação fracionada, extração por solventes.
A) trigonal plana, tetraédrica e pirâmide trigonal.
B) pirâmide trigonal, pirâmide trigonal, pirâmide trigonal.
C) trigonal plana, tetraédrica, trigonal plana.
D) pirâmide trigonal, quadrática planar, tetraédrica.
E) trigonal plana, angular, pirâmide trigonal.
A) 80 g
B) 60 g
C) 200 g
D) 285 g
E) 216 g
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