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Química (Exercícios)-310-312

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joao.paulo

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Questões resolvidas

A equação de estado de um gás ideal, PV = nRT, pode ser usada para descrever o comportamento aproximado de um gás real submetido a

a) alta pressão e baixa temperatura.
b) baixa pressão e alta temperatura.
c) alta pressão e alta temperatura.
d) baixa pressão e baixa temperatura.
e) qualquer condição de pressão e temperatura.

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Questões resolvidas

A equação de estado de um gás ideal, PV = nRT, pode ser usada para descrever o comportamento aproximado de um gás real submetido a

a) alta pressão e baixa temperatura.
b) baixa pressão e alta temperatura.
c) alta pressão e alta temperatura.
d) baixa pressão e baixa temperatura.
e) qualquer condição de pressão e temperatura.

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11 - (UEPG PR) 
Certa massa de gás ocupa um volume de 1m3 a 323 ºC, 
exercendo uma pressão de 1 atm no recipiente que a 
contém. Reduzindo-se a temperatura para 25 ºC e o 
volume ocupado pelo gás para 25 litros, qual será a 
pressão no sistema, em atm?
12 - (UFAL) 
A equação de estado de um gás ideal, PV = nRT, pode 
ser usada para descrever o comportamento 
aproximado de um gás real submetido a
a) alta pressão e baixa temperatura.
b) baixa pressão e alta temperatura.
c) alta pressão e alta temperatura.
d) baixa pressão e baixa temperatura.
e) qualquer condição de pressão e temperatura.
13 - (UEG GO) 
Uma bola de futebol de volume constante de 2,73 L é 
cheia com oxigênio gasoso até alcançar a pressão 
interna de 4,1 atm a 0 0C. De acordo com estas 
informações, determine:
Dados: Massa Molar do O2 = 32 g⋅mol–1
R = 0,082 atm⋅L⋅mol–1⋅K–1
a) o número de mols do gás, na bola;
b) a massa do gás, na bola.
14 - (FGV SP) 
O gás hélio é utilizado para encher balões e bexigas 
utilizados em eventos comemorativos e em festas 
infantis. Esse gás pode ser comercializado em 
cilindros cujo conteúdo apresenta pressão de 150 bar a 
300 K. Considerando-se que 1 atm = 1 bar, e que a 
massa de gás He no cilindro é 170 g, então, o valor que 
mais se aproxima do volume de gás hélio contido 
naquele cilindro a 300 K é
Dado: R = 0,082 atm.L.K–1.mol–1 
a) 14 L.
b) 7,0 L.
c) 1,0 L.
d) 500 mL.
e) 140 mL.
15 - (UESPI) 
Um extintor de incêndio contém 3 kg de CO2. O vol-
ume máximo de gás que é liberado na atmosfera, a 
27°C e 1 atm, é:
Dados: 
Constante dos gases: 0,082 atm.L.K−1.mol−1.
Massa molar em g . mol−1: C = 12 e O = 16
a) 732 L
b) 954 L
c) 1.677 L
d) 2.405 L
e) 3.170 L
16 - (MACK SP) 
Um recipiente, de capacidade 500 cm3, contém 340 
mg de uma substância no estado gasoso, a 0,4 atm e 
43 ºC. De acordo com essas informações, a substância 
contida no recipiente possui a fórmula molecular
Dados: massa molar (g/mol) H =1, C = 12, N = 14, O 
= 16 e R = 0,082 L·atm·mol–1·K–1.
a) NH3.
b) CO.
c) CH4.
d) CO2.
e) C2H2.
17 - (UEG GO) 
Um gás ideal:
a) pode sofrer transição de fase do estado líquido 
para o estado gasoso.
b) pode sofrer transição de fase do estado gasoso para 
o líquido.
c) pode sofrer qualquer tipo de transição de fase.
d) não pode sofrer nenhuma transição de fase.
18 - (INTEGRADO RJ) 
O gráfico abaixo representa um processo cíclico (ciclo) 
a que é submetido um gás ideal:
Analise-o. A opção em que aparece a correspondência 
das etapas numeradas (1 → 2 → 3 e 3 → 1), com suas 
respectivas denominações, é:
a) Isobárica, Adiabática e Isotérmica;
b) Isovolumétrica, Isobárica e Isotérmica;
c) Isovolumétrica, lsotérmica e Isobárica;
d) Isotérmica, Isobárica e Isovolumétrica;
e) Isovolumétrica, Isobárica e Adiabática.
57
19 - (OSEC SP) 
Observando-se o comportamento de um sistema 
gasoso, podemos afirmar que:
I. a pressão de um gás é o resultado das colisões das 
moléculas com as paredes do recipiente;
II. a energia cinética média das moléculas de um gás é 
diretamente proporcional à temperatura absoluta;
III. volume, pressão e temperatura são chamados 
variáveis de estado;
IV. as moléculas se movimentam sem colidirem com 
as paredes do recipiente que as contém.
Estão corretas as afiramações:
a) somente I
b) somente II
c) somente I e II
d) II, III e IV
e) I, II e III
20 - (FCChagas BA) 
Um gás cujas moléculas praticamente não interagem 
umas com as outras é considerado um gás:
a) ideal
b) combustíivel
c) propelente
d) refrigerante
e) tensoativo
58
01 - (UFU MG) 
Gab: B
02 - (FMJ SP) 
Gab: A
03 - (UFG GO) 
Gab: 
a)
transformação A B - Lei de Boyle - no diagrama VxP, as 
isotermas correspondem à parte de uma hipérbole 
eqüilátera, sendo PV = constante.
transformação B C - Lei de Charles - no diagrama VxP, a 
pressão permanece constante, enquanto o volume e a 
temperatura variam, sendo = constante.
transformação C D - Lei de Gay-Lussac - no diagrama 
VxP, o volume permanece constante, enquanto a pressão e 
a temperatura variam, sendo = constante.
b) 
04 - (UFF RJ) 
Gab: C
05 - (UESPI) 
Gab: D
06 - (Unioeste PR) 
Gab: A
07 - (MACK SP) 
Gab: E
08 - (UFAC) 
Gab: D
09 - (FURG RS) 
Gab: D
10 - (EFOA MG) 
Gab: B
11 - (UEPG PR) 
Gab: 20
12 - (UFAL) 
Gab: B
13 - (UEG GO) 
Gab:
a) n = 0,5 mol
b) m = 16 g
14 - (FGV SP) 
Gab: B
15 - (UESPI) 
Gab: C
16 - (MACK SP) 
Gab: D
17 - (UEG GO) 
Gab: D
18 - (INTEGRADO RJ) 
Gab: C
19 - (OSEC SP) 
Gab: E
20 - (FCChagas BA) 
Gab: A
GABARITO L ISTA COMPLEMENTAR 27
59
QUÍMICA GERAL - MÓDULO 09
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES NÃO POSSUEM RESOLUÇÃO EM VIDEO

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