QUÍMICA AMBIENTAL
Os principais vilões da destruição catalítica da camada de ozônio são os CFC’s e a quantidade de átomos da molécula é determinada pela regra dos 90. O número obtido pela soma do código do CFC com 90 resulta em um número que corresponde sucessivamente à quantidade de carbono, hidrogênio e flúor. Analisando assim os CFC’s 124 e 131 quais são suas formulas moleculares?
C2HF5 e C2HF2Cl3
C2HF3Cl2 e C2H3Cl3
C2HF4Cl e C2HF2Cl3
C2HF4Cl e C2H2FCl3
CHF2Cl e C2H2FCl3
A formação dos solos é resultante da ação combinada de cinco fatores: clima, natureza dos organismos, material de origem, relevo e idade. Na sua atuação, os quatro primeiros fatores imprimem, ao longo do tempo, características que definem os estágios de sucessão por meio de sua profundidade, composição e propriedades e do que se denomina horizontes do solo. Sabendo que podemos encontrar 4 tipos de horizontes distintos de solos, marque a alternativa que corresponde a nomenclatura adotada para um solo raso.
Rocha
Intemperizado
Litossolo
Cambissolo
Podzólico
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 25 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 16,3 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
4,6 mg/L
4,0 mg/L
10,4 mg/L
14,4 mg/L
5,2 mg/L
Como parte integrante de um ecossistema, é possível, em uma escala de tempo geológico, identificar em um solo o que se denomina de “sucessão” ou seja, o conjunto de estágios de equilíbrio pelos quais passa esse ecossistema até atingir o Clímax. A formação dos solos é resultante da ação combinada de cinco fatores, que são:
Clima – natureza dos organismos – origem da rocha – frações arenosas – idade.
Clima - natureza dos organismos – material de origem – relevo – idade.
Lixiviação – intemperismo – profundidade – relevo – idade.
Lixiviação – temperatura – material d origem – relevo – idade.
Clima – proporção sólida – material de origem – relevo – idade.
De acordo com a CONAMA 357 as classes de qualidade das águas são o conjunto de condições e padrões de qualidade necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros. Sendo assim, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, aos valores permitidos de DBO e OD para água doce classificada como classe 1.
DBO < 4 mg/L e OD > 10 mg/L
DBO < 3 mg/L e OD > 6 mg/L
DBO < 5 mg/L e OD > 5 mg/L
DBO < 10 mg/L e OD > 4 mg/L
DBO < 6 mg/L e OD > 3 mg/L
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 18 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
28,8 mg/L
3,6 mg/L
14,4 mg/L
7,2 mg/L
4,0 mg/L
Em uma análise de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL de uma amostra, de um rio localizado perto de uma usina, recebeu tratamento adequado para ocorrer a fixação do oxigênio e posteriormente foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,002 mol/L, consumindo-se 6,4 mL. De acordo com os dados informados, calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L e informe a classe na qual o rio se enquadra. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
C2HF5 e C2HF2Cl3
C2HF3Cl2 e C2H3Cl3
C2HF4Cl e C2HF2Cl3
C2HF4Cl e C2H2FCl3
CHF2Cl e C2H2FCl3
A formação dos solos é resultante da ação combinada de cinco fatores: clima, natureza dos organismos, material de origem, relevo e idade. Na sua atuação, os quatro primeiros fatores imprimem, ao longo do tempo, características que definem os estágios de sucessão por meio de sua profundidade, composição e propriedades e do que se denomina horizontes do solo. Sabendo que podemos encontrar 4 tipos de horizontes distintos de solos, marque a alternativa que corresponde a nomenclatura adotada para um solo raso.
Rocha
Intemperizado
Litossolo
Cambissolo
Podzólico
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 25 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 16,3 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
4,6 mg/L
4,0 mg/L
10,4 mg/L
14,4 mg/L
5,2 mg/L
Como parte integrante de um ecossistema, é possível, em uma escala de tempo geológico, identificar em um solo o que se denomina de “sucessão” ou seja, o conjunto de estágios de equilíbrio pelos quais passa esse ecossistema até atingir o Clímax. A formação dos solos é resultante da ação combinada de cinco fatores, que são:
Clima – natureza dos organismos – origem da rocha – frações arenosas – idade.
Clima - natureza dos organismos – material de origem – relevo – idade.
Lixiviação – intemperismo – profundidade – relevo – idade.
Lixiviação – temperatura – material d origem – relevo – idade.
Clima – proporção sólida – material de origem – relevo – idade.
De acordo com a CONAMA 357 as classes de qualidade das águas são o conjunto de condições e padrões de qualidade necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros. Sendo assim, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, aos valores permitidos de DBO e OD para água doce classificada como classe 1.
DBO < 4 mg/L e OD > 10 mg/L
DBO < 3 mg/L e OD > 6 mg/L
DBO < 5 mg/L e OD > 5 mg/L
DBO < 10 mg/L e OD > 4 mg/L
DBO < 6 mg/L e OD > 3 mg/L
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 18 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
28,8 mg/L
3,6 mg/L
14,4 mg/L
7,2 mg/L
4,0 mg/L
Em uma análise de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL de uma amostra, de um rio localizado perto de uma usina, recebeu tratamento adequado para ocorrer a fixação do oxigênio e posteriormente foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,002 mol/L, consumindo-se 6,4 mL. De acordo com os dados informados, calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L e informe a classe na qual o rio se enquadra. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
Rocha
Intemperizado
Litossolo
Cambissolo
Podzólico
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 25 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 16,3 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
4,6 mg/L
4,0 mg/L
10,4 mg/L
14,4 mg/L
5,2 mg/L
Como parte integrante de um ecossistema, é possível, em uma escala de tempo geológico, identificar em um solo o que se denomina de “sucessão” ou seja, o conjunto de estágios de equilíbrio pelos quais passa esse ecossistema até atingir o Clímax. A formação dos solos é resultante da ação combinada de cinco fatores, que são:
Clima – natureza dos organismos – origem da rocha – frações arenosas – idade.
Clima - natureza dos organismos – material de origem – relevo – idade.
Lixiviação – intemperismo – profundidade – relevo – idade.
Lixiviação – temperatura – material d origem – relevo – idade.
Clima – proporção sólida – material de origem – relevo – idade.
De acordo com a CONAMA 357 as classes de qualidade das águas são o conjunto de condições e padrões de qualidade necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros. Sendo assim, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, aos valores permitidos de DBO e OD para água doce classificada como classe 1.
DBO < 4 mg/L e OD > 10 mg/L
DBO < 3 mg/L e OD > 6 mg/L
DBO < 5 mg/L e OD > 5 mg/L
DBO < 10 mg/L e OD > 4 mg/L
DBO < 6 mg/L e OD > 3 mg/L
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 18 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
28,8 mg/L
3,6 mg/L
14,4 mg/L
7,2 mg/L
4,0 mg/L
Em uma análise de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL de uma amostra, de um rio localizado perto de uma usina, recebeu tratamento adequado para ocorrer a fixação do oxigênio e posteriormente foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,002 mol/L, consumindo-se 6,4 mL. De acordo com os dados informados, calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L e informe a classe na qual o rio se enquadra. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
4,6 mg/L
4,0 mg/L
10,4 mg/L
14,4 mg/L
5,2 mg/L
Como parte integrante de um ecossistema, é possível, em uma escala de tempo geológico, identificar em um solo o que se denomina de “sucessão” ou seja, o conjunto de estágios de equilíbrio pelos quais passa esse ecossistema até atingir o Clímax. A formação dos solos é resultante da ação combinada de cinco fatores, que são:
Clima – natureza dos organismos – origem da rocha – frações arenosas – idade.
Clima - natureza dos organismos – material de origem – relevo – idade.
Lixiviação – intemperismo – profundidade – relevo – idade.
Lixiviação – temperatura – material d origem – relevo – idade.
Clima – proporção sólida – material de origem – relevo – idade.
De acordo com a CONAMA 357 as classes de qualidade das águas são o conjunto de condições e padrões de qualidade necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros. Sendo assim, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, aos valores permitidos de DBO e OD para água doce classificada como classe 1.
DBO < 4 mg/L e OD > 10 mg/L
DBO < 3 mg/L e OD > 6 mg/L
DBO < 5 mg/L e OD > 5 mg/L
DBO < 10 mg/L e OD > 4 mg/L
DBO < 6 mg/L e OD > 3 mg/L
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 18 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
28,8 mg/L
3,6 mg/L
14,4 mg/L
7,2 mg/L
4,0 mg/L
Em uma análise de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL de uma amostra, de um rio localizado perto de uma usina, recebeu tratamento adequado para ocorrer a fixação do oxigênio e posteriormente foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,002 mol/L, consumindo-se 6,4 mL. De acordo com os dados informados, calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L e informe a classe na qual o rio se enquadra. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
Clima – natureza dos organismos – origem da rocha – frações arenosas – idade.
Clima - natureza dos organismos – material de origem – relevo – idade.
Lixiviação – intemperismo – profundidade – relevo – idade.
Lixiviação – temperatura – material d origem – relevo – idade.
Clima – proporção sólida – material de origem – relevo – idade.
De acordo com a CONAMA 357 as classes de qualidade das águas são o conjunto de condições e padrões de qualidade necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros. Sendo assim, marque a alternativa que corresponde, respectivamente, aos valores permitidos de DBO e OD para água doce classificada como classe 1.
DBO < 4 mg/L e OD > 10 mg/L
DBO < 3 mg/L e OD > 6 mg/L
DBO < 5 mg/L e OD > 5 mg/L
DBO < 10 mg/L e OD > 4 mg/L
DBO < 6 mg/L e OD > 3 mg/L
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 18 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
28,8 mg/L
3,6 mg/L
14,4 mg/L
7,2 mg/L
4,0 mg/L
Em uma análise de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL de uma amostra, de um rio localizado perto de uma usina, recebeu tratamento adequado para ocorrer a fixação do oxigênio e posteriormente foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,002 mol/L, consumindo-se 6,4 mL. De acordo com os dados informados, calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L e informe a classe na qual o rio se enquadra. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
DBO < 4 mg/L e OD > 10 mg/L
DBO < 3 mg/L e OD > 6 mg/L
DBO < 5 mg/L e OD > 5 mg/L
DBO < 10 mg/L e OD > 4 mg/L
DBO < 6 mg/L e OD > 3 mg/L
Para a determinação de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL da amostra, após o tratamento, foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,001 mol/L, consumindo-se 18 mL. Calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
28,8 mg/L
3,6 mg/L
14,4 mg/L
7,2 mg/L
4,0 mg/L
Em uma análise de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL de uma amostra, de um rio localizado perto de uma usina, recebeu tratamento adequado para ocorrer a fixação do oxigênio e posteriormente foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,002 mol/L, consumindo-se 6,4 mL. De acordo com os dados informados, calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L e informe a classe na qual o rio se enquadra. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
28,8 mg/L
3,6 mg/L
14,4 mg/L
7,2 mg/L
4,0 mg/L
Em uma análise de oxigênio dissolvido, uma alíquota de 20 mL de uma amostra, de um rio localizado perto de uma usina, recebeu tratamento adequado para ocorrer a fixação do oxigênio e posteriormente foi titulada com uma solução de tiossulfato de sódio 0,002 mol/L, consumindo-se 6,4 mL. De acordo com os dados informados, calcule a concentração de O2 dissolvido na amostra em mg/L e informe a classe na qual o rio se enquadra. Dados: O2 = 32 g/mol.
2Mn(OH)2 + O2 <--> 2MnO(OH)2
MnO(OH)2 + 4H+ <--> Mn4+ + 3H2O
Mn4+ + 2I- <--> Mn2+ + I2
2S2O32- + I2 <--> S4O62- + 2I-
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
5,12 mg/L – classe 3
6,89 mg/L – classe 1
7,68 mg/L – classe 2
5,12 mg/L – classe 2
7,68 mg/L – classe 1
As reações químicas que ocorrem na atmosfera são controladas pela radiação provinda do sol em diversos comprimentos de onda. Sabendo que a energia fornecida pela radiação eletromagnética é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Marque a alternativa que representa a radiação de menor energia.
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC
Numa estação de tratamento de água para consumo humano, a água a ser tratada passa por tanques de cimento e recebe produtos como sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Essas substâncias fazem as partículas finas de impurezas presentes na água se juntarem, formando partículas maiores e mais pesadas, que vão se depositando, aos poucos, no fundo do tanque. Após algumas horas nesse tanque, a água que fica sobre as impurezas, e que está mais limpa, é passada para outro tanque.
Um processo de separação ao qual o texto faz referência é a:
UVA
Vísivel
Infravermelho
UVB
UVC