Problema 1B16

GABARITO

Um elétron em um átomo de hidrogênio se move a partir da camada QQ e pertence à série espectral de Paschen.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda da radiação emitida.

Dados

  • R=1,10×107 m1\mathcal{R} = \pu{1,10E7 m-1}

Problema 1B17

GABARITO

A incerteza com relação a velocidade de um próton é de 2,8102 m/s.\pu{2,8e2 m/s}.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da incerteza com relação a posição deste próton.

Dados

  • h=6,63×1034 Jsh = \pu{6,63E-34 J.s}
  • mp=1,67×1027 kgm_\mathrm{p} = \pu{1,67E-27 kg}

Problema 1B18

GABARITO

Um átomo de hidrogênio inicialmente no estado fundamental, i.e., nível n=1n = 1, absorve um fóton até atingir o nível de energia n=4n = 4. Considere a mesma transição eletrônica para a espécie X2X222HeX+\ce{_2He^+}. Sendo a constante de Planck h=6,631034 Jsh = \pu{6,63e-34 J.s}, pode-se afirmar que as frequências dos fótons emitidas pelo hidrogênio e pelo X2X222HeX+\ce{_2He^+} são, respectivamente:

Problema 1B19

GABARITO

Considere as transições eletrônicas no hidrogênio, sendo nn o número quântico principal.

Assinale a alternativa correta.

Problema 1B20

GABARITO

Assinale a alternativa com a expressão da velocidade do elétron de um átomo hidrogenoide em função do número atômico, ZZ, da carga elementar ee, da constante de Planck, hh, da permissividade do vácuo, ε0\varepsilon_0, e do número do nível eletrônico, nn.

Problema 1B21

GABARITO

Em 1924, em sua tese de doutorado, o físico francês, Louis de Broglie (1892-1987), formulou uma hipótese na qual afirmava que:

  • Toda a matéria apresenta características tanto ondulatórias como corpusculares comportando-se de um ou outro modo dependendo do experimento específico.

Assinale a alternativa que mais se aproxima do comprimento de onda relativo a uma bola de massa igual a 420 g\pu{420 g} se movendo com velocidade de 20 m/s\pu{20 m/s}.

Problema 1B22

GABARITO

A luz dos conceitos de energia potencial e do modelo atômico de Bohr, é possível calcular a energia de ionização para espécies hidrogenoides (que apresentam um único elétron).

Assinale a alternativa que mais se aproxima da razão entre as primeiras energias de ionização das espécies LiX2+\ce{Li^{2+}} e BeX3+\ce{Be^{3+}}, ambas em seu estado fundamental.

Problema 1B23

GABARITO

A seguir são apresentados importantes acontecimentos da história da química.

Assinale a alternativa que apresenta o que ocorreu por último:

Problema 1B24

GABARITO

Um átomo A\ce{A} com nn elétrons, após (n1)(n−1) sucessivas ionizações, foi novamente ionizado de acordo com a equação: AX(n1)+AXn++eX \ce{ A^{(n-1)+} -> A^{n+} + e^- } A energia de ionização do processo descrito é 122,4 eV\pu{122,4 eV}

Assinale a alternativa com o átomo A\ce{A}

Problema 1B25

GABARITO

Para a determinação da primeira energia de ionização de um determinado elemento químico, forneceu-se uma radiação eletromagnética de 1152 eV\pu{1152 eV} ao seu átomo. O elétron foi então ejetado a uma velocidade de 2107 m/s\pu{2e7 m/s}.

Assinale a alternativa que mais se aproxima da primeira energia de ionização do elemento analisado.

Problema 1B26

GABARITO

Um átomo de hidrogênio sofre uma transição de um estado com n=3n = 3 para o estado com n=1n = 1.

  1. Determine a energia do fóton emitido.

  2. Determine o momento linear do fóton emitido.

  3. Determine o comprimento de onda do fóton emitido.

Problema 1B27

GABARITO

Uma linha é observada em 434 nm\pu{434 nm} no espectro do átomo de hidrogênio.

  1. Determine a energia do fóton emitido.

  2. Determine a transição eletrônica do átomo de hidrogênio que corresponde a essa emissão.

Problema 1B28

GABARITO

Uma linha é observada em 103 nm\pu{103 nm} no espectro do átomo de hidrogênio.

  1. Determine a energia do fóton emitido.

  2. Determine a transição eletrônica do átomo de hidrogênio que corresponde a essa emissão.

Problema 1B29

GABARITO

Um feixe de luz solar passa atravessar um filtro de radiação ultravioleta, o qual não permite passar fótons de comprimento de onda menor que 300 nm\pu{300 nm}, sendo direcionado para uma amostra de hidrogênio atômico gasoso. A amostra é mantida em um recipiente transparente à luz visível e opaco à radiação infravermelho com comprimento de onda superior a 660 nm\pu{660 nm}. Após passarem pela amostra, os fótons são detectados por sensores posicionados ortogonalmente ao feixe de luz.

  1. Determine a faixa de energia dos fótons que podem ser detectados pelo sensor.

  2. Determine a energias dos fótons detectados.

Problema 1B30

GABARITO

Considere transições eletrônicas no átomo de hidrogênio, espécies hidrogenoides e séries espectrais. Uma linha espectral do átomo de hidrogênio a partir da camada PP pertence à série espectral de Balmer.

  1. Determine o comprimento de onda da radiação correspondente à essa linha

  2. Verifique se a linha espectral está do visível do espectro eletromagnético.

  3. Determine a quantidade de energia em joules emitida na transição.

  4. Explique se comprimento de onda da radiação para uma transição entre os mesmos níveis inicial e final para o X2X222HeX+\ce{_2He^+} seria o mesmo.

Dados

  • R=1,10×107 m1\mathcal{R} = \pu{1,10E7 m-1}