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Em ambientes fechados, o superóxido de potássio (KO2) é utilizado em máscaras de respiração, para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado. A remoção de água gera oxigênio para a respiração por meio da reação
4KO2(s) + 2H2O(l) → 3O2(g) + 4KOH(s). (I)
O hidróxido de potássio remove o dióxido de carbono da máscara pela reação
KOH(s) + CO2(g) → KHCO3(s). (II)
P. W. Atkins e L. Jones. Princípios de química. Rio de Janeiro: LTC, 2006, p. 125.
Com base nas informações acima, julgue os próximos itens.
Considerando a proporção estequiométrica entre as substâncias envolvidas na reação representada pela equação I, conclui-se que cada mol de superóxido de potássio, ao reagir com quantidade suficiente de água, produz 0,75 mol de gás oxigênio.
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Em ambientes fechados, o superóxido de potássio (KO2) é utilizado em máscaras de respiração, para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado. A remoção de água gera oxigênio para a respiração por meio da reação
4KO2(s) + 2H2O(l) → 3O2(g) + 4KOH(s). (I)
O hidróxido de potássio remove o dióxido de carbono da máscara pela reação
KOH(s) + CO2(g) → KHCO3(s). (II)
P. W. Atkins e L. Jones. Princípios de química. Rio de Janeiro: LTC, 2006, p. 125.
Com base nas informações acima, julgue os próximos itens.
A equação II representa a reação entre uma base forte e um óxido ácido, da qual resulta o sal carbonato de potássio.
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Em ambientes fechados, o superóxido de potássio (KO2) é utilizado em máscaras de respiração, para remover o dióxido de carbono e a água do ar exalado. A remoção de água gera oxigênio para a respiração por meio da reação
4KO2(s) + 2H2O(l) → 3O2(g) + 4KOH(s). (I)
O hidróxido de potássio remove o dióxido de carbono da máscara pela reação
KOH(s) + CO2(g) → KHCO3(s). (II)
P. W. Atkins e L. Jones. Princípios de química. Rio de Janeiro: LTC, 2006, p. 125.
Com base nas informações acima, julgue os próximos itens.
A análise da estrutura do superóxido de potássio demonstra que ele é uma substância de natureza molecular.
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Bebidas especialmente ingeridas por esportistas têm representado importante fatia de consumo. Tais bebidas são soluções isotônicas repositoras hidroeletrolíticas e, portanto, auxiliam na manutenção e preparação física de atletas de todas as modalidades. A seguir, reproduz-se parte da tabela nutricional constante no rótulo de uma dessas bebidas.
porção de 200 mL (1 copo) | |
valor energético | 45 kcal |
carboidratos | 12 g |
sódio | 90 mg |
potássio | 25 mg |
cloreto | 84 mg |
A partir dessas informações e considerando os múltiplos aspectos que elas suscitam, julgue os itens subsequentes.
Por serem soluções eletrolíticas, as referidas bebidas conduzem corrente elétrica.
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Bebidas especialmente ingeridas por esportistas têm representado importante fatia de consumo. Tais bebidas são soluções isotônicas repositoras hidroeletrolíticas e, portanto, auxiliam na manutenção e preparação física de atletas de todas as modalidades. A seguir, reproduz-se parte da tabela nutricional constante no rótulo de uma dessas bebidas.
porção de 200 mL (1 copo) | |
valor energético | 45 kcal |
carboidratos | 12 g |
sódio | 90 mg |
potássio | 25 mg |
cloreto | 84 mg |
A partir dessas informações e considerando os múltiplos aspectos que elas suscitam, julgue os itens subsequentes.
Os cloretos de sódio e de potássio podem ser preparados por meio da neutralização total do ácido clórico com hidróxidos de sódio e de potássio, respectivamente.
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Bebidas especialmente ingeridas por esportistas têm representado importante fatia de consumo. Tais bebidas são soluções isotônicas repositoras hidroeletrolíticas e, portanto, auxiliam na manutenção e preparação física de atletas de todas as modalidades. A seguir, reproduz-se parte da tabela nutricional constante no rótulo de uma dessas bebidas.
porção de 200 mL (1 copo) | |
valor energético | 45 kcal |
carboidratos | 12 g |
sódio | 90 mg |
potássio | 25 mg |
cloreto | 84 mg |
A partir dessas informações e considerando os múltiplos aspectos que elas suscitam, julgue os itens subsequentes.
Na referida bebida, a concentração de íons cloreto é inferior a 0,010 mol/L.
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- Gases
- Química CinéticaRepresentação das Transformações Químicas
- Química CinéticaTransformações Químicas
- Teorias Atômicas
Bebidas especialmente ingeridas por esportistas têm representado importante fatia de consumo. Tais bebidas são soluções isotônicas repositoras hidroeletrolíticas e, portanto, auxiliam na manutenção e preparação física de atletas de todas as modalidades. A seguir, reproduz-se parte da tabela nutricional constante no rótulo de uma dessas bebidas.
porção de 200 mL (1 copo) | |
valor energético | 45 kcal |
carboidratos | 12 g |
sódio | 90 mg |
potássio | 25 mg |
cloreto | 84 mg |
A partir dessas informações e considerando os múltiplos aspectos que elas suscitam, julgue os itens subsequentes.
Considerando-se o valor aproximado de 6×1023 mol-1 para a constante de Avogadro, conclui-se que é superior a 3×1020 a quantidade de íons potássio presente em 1 copo de 200 mL da referida bebida isotônica.
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- Química OrgânicaFunções Nitrogenadas: Amina, Amida, Nitrila, Isonitrila e Nitro Composto
- Química OrgânicaFunções Oxigenadas: Cetona, Aldeído, Éter, Éster, Ácido Carboxílico etc.
O uso de xilenos (ou dimetilbenzenos) como solventes orgânicos constitui significativo risco à saúde do trabalhador. A exposição crônica a essas substâncias acarreta cefaleia, fadiga, sonolência, distúrbios cardiovasculares, náuseas, vômitos e, até mesmo, coma e morte. A biotransformação dos xilenos no corpo humano ocorre, fundamentalmente, por duas vias principais, ilustradas, de forma simplificada, a seguir.

S. Oga. Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Ateneu, 2003 (com adaptações).
A partir das informações acima, julgue os itens que se seguem.
A análise da estrutura do metabólito D permite concluir que, na composição dele, estão presentes as funções amina e ácido carboxílico.
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O uso de xilenos (ou dimetilbenzenos) como solventes orgânicos constitui significativo risco à saúde do trabalhador. A exposição crônica a essas substâncias acarreta cefaleia, fadiga, sonolência, distúrbios cardiovasculares, náuseas, vômitos e, até mesmo, coma e morte. A biotransformação dos xilenos no corpo humano ocorre, fundamentalmente, por duas vias principais, ilustradas, de forma simplificada, a seguir.

S. Oga. Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Ateneu, 2003 (com adaptações).
A partir das informações acima, julgue os itens que se seguem.
Nas moléculas A, B, C e D, os grupos ligados ao anel aromático encontram-se na posição meta.
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O uso de xilenos (ou dimetilbenzenos) como solventes orgânicos constitui significativo risco à saúde do trabalhador. A exposição crônica a essas substâncias acarreta cefaleia, fadiga, sonolência, distúrbios cardiovasculares, náuseas, vômitos e, até mesmo, coma e morte. A biotransformação dos xilenos no corpo humano ocorre, fundamentalmente, por duas vias principais, ilustradas, de forma simplificada, a seguir.

S. Oga. Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Ateneu, 2003 (com adaptações).
A partir das informações acima, julgue os itens que se seguem.
De acordo com as regras da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), a molécula E pode ser denominada 2,5-dimetilfenol.
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