Questões de Química da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP)

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  • A.

    diminui a energia de ativação da reação direta, aumenta a energia de ativação da reação inversa e desloca o equilíbrio no sentido da formação dos produtos.

  • B.

    diminui a energia de ativação da reação direta, diminui a energia de ativação da reação inversa e não interfere no equilíbrio reacional.

  • C.

    diminui a energia de ativação da reação direta, aumenta a energia de ativação da reação inversa e não interfere no equilíbrio reacional.

  • D.

    aumenta a energia de ativação da reação direta, diminui a energia de ativação da reação inversa e desloca o equilíbrio no sentido da formação dos produtos.

  • E.

    aumenta a energia de ativação da reação direta, diminui a energia de ativação da reação inversa e não interfere no equilíbrio reacional.

Uma determinada enzina que causa deterioração de alimentos pode ser inativada, e sua inativação obedece a uma cinética de primeira ordem. Para inativar 99,9% dessa enzima a uma dada temperatura, são necessários dois minutos. A constante de velocidade do processo de desativação da enzima, em min– 1, a essa temperatura, é igual a

Dado: ln 10 = 2,30

  • A.

    0,280.

  • B.

    1,50.

  • C.

    3,45.

  • D.

    4,60.

  • E.

    6,00.

  • A.

    0 e 1.

  • B.

    1 e 1/2.

  • C.

    1 e 2.

  • D.

    2 e 1.

  • E.

    2 e 1/2.

As células a combustível, dispositivos eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica, empregam como principal componente eletrocatalisadores, que são óxidos metálicos e metais de transição nanodispersos sobre a superfície de carbono na forma de negro de fumo. O sistema opera em meio aquoso.

Sobre os eletrocatalisadores da célula a combustível, é correto afirmar que a fase dispersa, o meio de dispersão e a sua classificação quanto à sua interação com a água do sistema são, respectivamente,

  • A.

    sólido; sólido; hidrofóbico.

  • B.

    sólido; sólido; hidrofílico.

  • C.

    sólido; líquido, hidrofílico.

  • D.

    líquido, sólido, hidrofílico.

  • E.

    líquido, sólido; hidrofóbico.

  • A.

    I é a água e apresenta menor pressão vapor.

  • B.

    I é a solução de glicose e apresenta maior pressão de vapor.

  • C.

    II é a água e apresenta menor pressão de vapor.

  • D.

    II é a solução de nitrato de cálcio e tem a menor pressão de vapor.

  • E.

    III é a solução de nitrato de cálcio e tem a maior pressão de vapor.

  • A.

    o número de oxidação do carbono no oxalato é –2.

  • B.

    o número de oxidação do manganês no MnO4– é + 5.

  • C.

    para cada 5 mols de C2O4 serão consumidos 2 mols de MnO4–.

  • D.

    para cada mol de MnO4– consumido, são gerados 10 mols de CO2.

  • E.

    o oxalato é o agente oxidante da reação.

Considere as espécies do tipo AX4:

NH4 +

XeF4

CH4

SF4

Sobre essas espécies, é correto afirmar que apresentam a mesma geometria ao redor do átomo central apenas

  • A.

    NH4+ e CH4.

  • B.

    SF4 e XeF4.

  • C.

    SF4 e CH4.

  • D.

    NH4+, XeF4 e CH4.

  • E.

    NH4+, XeF4 e SF4.

Usando-se o modelo dos orbitais moleculares para moléculas diatômicas para as espécies N2, CN– e CO, é correto concluir que

  • A.

    N2, CN– e CO são paramagnéticas e têm a mesma ordem de ligação.

  • B.

    N2, CN– e CO são diamagnéticas e têm a mesma ordem de ligação.

  • C.

    apenas CN– é paramagnética e tem a maior ordem de ligação.

  • D.

    apenas CN– é diamagnética e tem a maior ordem de ligação.

  • E.

    apenas N2 e CO são paramagnéticas e têm a maior ordem de ligação.

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