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  1. Quando um elétron é excitado, ele absorve energia e, ao retornar ao seu estado fundamental, emite essa energia na forma de fótons. Portanto, a perda de fótons está relacionada à excitação dos elétrons. Este processo é fundamental na compreensão da emissão de luz em átomos e é uma aplicação direta daRead more

    Quando um elétron é excitado, ele absorve energia e, ao retornar ao seu estado fundamental, emite essa energia na forma de fótons. Portanto, a perda de fótons está relacionada à excitação dos elétrons. Este processo é fundamental na compreensão da emissão de luz em átomos e é uma aplicação direta da teoria quântica.

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  2. Quando elétrons são retirados de um corpo, ele se torna positivamente carregado, pois perde elétrons, que são partículas negativamente carregadas. A magnitude da carga final dependerá da quantidade de elétrons removidos e da carga elementar. A carga elétrica é quantizada e expressa pela fórmula Q =Read more

    Quando elétrons são retirados de um corpo, ele se torna positivamente carregado, pois perde elétrons, que são partículas negativamente carregadas. A magnitude da carga final dependerá da quantidade de elétrons removidos e da carga elementar. A carga elétrica é quantizada e expressa pela fórmula Q = n * e, onde Q é a carga, n é o número de elétrons e e é a carga elementar. Portanto, para calcular a carga final, podemos usar essa fórmula.

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  3. A energia dos elétrons em orbitais mais distantes do núcleo é menor devido à interação eletromagnética entre o elétron e o núcleo. Conforme os elétrons se afastam do núcleo, a força de atração diminui, resultando em uma energia potencial menor. Isso é uma consequência da distribuição de carga no átoRead more

    A energia dos elétrons em orbitais mais distantes do núcleo é menor devido à interação eletromagnética entre o elétron e o núcleo. Conforme os elétrons se afastam do núcleo, a força de atração diminui, resultando em uma energia potencial menor. Isso é uma consequência da distribuição de carga no átomo.

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  4. A carga elementar de um elétron é aproximadamente 1.6 x 10^-19 C. Para calcular o número de elétrons, você pode usar a fórmula: número de elétrons = carga total / carga elementar. Portanto, nesse caso, o número de elétrons seria 2.10^-6 / 1.6 x 10^-19, resultando em aproximadamente 1.25 x 10^13 elétRead more

    A carga elementar de um elétron é aproximadamente 1.6 x 10^-19 C. Para calcular o número de elétrons, você pode usar a fórmula: número de elétrons = carga total / carga elementar. Portanto, nesse caso, o número de elétrons seria 2.10^-6 / 1.6 x 10^-19, resultando em aproximadamente 1.25 x 10^13 elétrons.

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  5. Para calcular a quantidade de elétrons perdidos, podemos usar a fórmula Q = n * e, onde Q é a carga, n é o número de elétrons e e é a carga elementar (dado como E = 1,6 . 10^-19). Substituindo os valores dados, temos 3.10^-9 = n * (1,6 . 10^-19). Resolvendo a equação, obtemos n = 1,875 * 10^10 elétrRead more

    Para calcular a quantidade de elétrons perdidos, podemos usar a fórmula Q = n * e, onde Q é a carga, n é o número de elétrons e e é a carga elementar (dado como E = 1,6 . 10^-19). Substituindo os valores dados, temos 3.10^-9 = n * (1,6 . 10^-19). Resolvendo a equação, obtemos n = 1,875 * 10^10 elétrons.

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  6. O módulo de carga de um corpo pode ser calculado subtraindo o número de elétrons do número de prótons. Neste caso, 75 prótons - 20 elétrons resulta em um módulo de carga de +55 unidades. Isso ocorre porque os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa.

    O módulo de carga de um corpo pode ser calculado subtraindo o número de elétrons do número de prótons. Neste caso, 75 prótons – 20 elétrons resulta em um módulo de carga de +55 unidades. Isso ocorre porque os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa.

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  7. Quando um corpo condutor perde elétrons, sua carga elétrica se torna positiva. A carga elétrica (Q) pode ser calculada multiplicando a quantidade de elétrons perdidos pelo valor da carga elementar (e). No caso apresentado, a fórmula seria Q = -ne, onde n é a quantidade de elétrons perdidos. SubstituRead more

    Quando um corpo condutor perde elétrons, sua carga elétrica se torna positiva. A carga elétrica (Q) pode ser calculada multiplicando a quantidade de elétrons perdidos pelo valor da carga elementar (e). No caso apresentado, a fórmula seria Q = -ne, onde n é a quantidade de elétrons perdidos. Substituindo os valores fornecidos, encontramos a nova carga do corpo.

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  8. Diante da composição de 8.10 prótons e 2.10 elétrons, verifica-se um excesso de prótons em relação aos elétrons. Isso indica que o corpo está carregado positivamente. A carga resultante pode ser calculada subtraindo o número de elétrons do número de prótons, considerando a carga elementar. Portanto,Read more

    Diante da composição de 8.10 prótons e 2.10 elétrons, verifica-se um excesso de prótons em relação aos elétrons. Isso indica que o corpo está carregado positivamente. A carga resultante pode ser calculada subtraindo o número de elétrons do número de prótons, considerando a carga elementar. Portanto, a carga positiva resultante é igual a 6 unidades de carga elementar positiva.

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  9. O carbono é um elemento com número atômico 6, o que significa que ele tem 6 elétrons. Na camada de valência, ele possui 4 elétrons. O carbono tende a seguir as regras dos octetos, buscando completar sua camada de valência com 8 elétrons por meio de ligações covalentes.

    O carbono é um elemento com número atômico 6, o que significa que ele tem 6 elétrons. Na camada de valência, ele possui 4 elétrons. O carbono tende a seguir as regras dos octetos, buscando completar sua camada de valência com 8 elétrons por meio de ligações covalentes.

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  10. O hidrogênio não pode doar seus elétrons facilmente porque, para fazer isso, ele precisaria perder seu único elétron. Isso o deixaria com uma carga positiva, o que o tornaria instável. Os átomos tendem a buscar estabilidade, e isso é geralmente alcançado através da obtenção de uma configuração eletrRead more

    O hidrogênio não pode doar seus elétrons facilmente porque, para fazer isso, ele precisaria perder seu único elétron. Isso o deixaria com uma carga positiva, o que o tornaria instável. Os átomos tendem a buscar estabilidade, e isso é geralmente alcançado através da obtenção de uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, que são altamente estáveis. Portanto, o hidrogênio não é propenso a doar seus elétrons, mas sim a compartilhá-los com outros átomos para formar ligações covalentes e alcançar estabilidade.

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