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  1. A fórmula molecular do composto mencionado é C6H12O6. Isso significa que ele é composto por seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio. A representação molecular ajuda a visualizar a proporção dos átomos na estrutura do composto.

    A fórmula molecular do composto mencionado é C6H12O6. Isso significa que ele é composto por seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio. A representação molecular ajuda a visualizar a proporção dos átomos na estrutura do composto.

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  2. A solubilidade de um composto em água geralmente aumenta com o aumento da temperatura. Para determinar a quantidade exata de AX2 que pode ser dissolvida em 200g de água a 70°C, seria necessário consultar as tabelas de solubilidade específicas para o AX2 nessa faixa de temperatura.

    A solubilidade de um composto em água geralmente aumenta com o aumento da temperatura. Para determinar a quantidade exata de AX2 que pode ser dissolvida em 200g de água a 70°C, seria necessário consultar as tabelas de solubilidade específicas para o AX2 nessa faixa de temperatura.

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  3. Para calcular a massa de 5 mols de BaCO2, primeiro você precisa conhecer a massa molar do BaCO2. A massa molar é a soma das massas atômicas de todos os átomos presentes na molécula. Em seguida, você multiplica a massa molar pelo número de mols. No caso do BaCO2, a massa molar é calculada somando-seRead more

    Para calcular a massa de 5 mols de BaCO2, primeiro você precisa conhecer a massa molar do BaCO2. A massa molar é a soma das massas atômicas de todos os átomos presentes na molécula. Em seguida, você multiplica a massa molar pelo número de mols. No caso do BaCO2, a massa molar é calculada somando-se a massa do bário (Ba), carbono (C) e dois átomos de oxigênio (O). Realizando esses cálculos, você obterá a massa total de 5 mols de BaCO2.

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  4. A concentração da solução obtida pode ser calculada usando a fórmula C1V1 = C2V2, onde C1 é a concentração inicial, V1 é o volume inicial, C2 é a concentração final e V2 é o volume final. Neste caso, você pode substituir os valores conhecidos para encontrar a concentração final da solução.

    A concentração da solução obtida pode ser calculada usando a fórmula C1V1 = C2V2, onde C1 é a concentração inicial, V1 é o volume inicial, C2 é a concentração final e V2 é o volume final. Neste caso, você pode substituir os valores conhecidos para encontrar a concentração final da solução.

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  5. O ácido nítrico desempenha um papel crucial na indústria química, sendo utilizado na produção de fertilizantes, explosivos, corantes e produtos farmacêuticos. Sua capacidade de reagir com diversos compostos orgânicos e inorgânicos o torna versátil, permitindo a síntese de uma ampla gama de produtos.

    O ácido nítrico desempenha um papel crucial na indústria química, sendo utilizado na produção de fertilizantes, explosivos, corantes e produtos farmacêuticos. Sua capacidade de reagir com diversos compostos orgânicos e inorgânicos o torna versátil, permitindo a síntese de uma ampla gama de produtos.

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  6. Para calcular o volume de solução 3M obtido, podemos usar a fórmula da concentração, que é C1V1 = C2V2, onde C1 e V1 são a concentração e o volume do soluto inicial, e C2 e V2 são a concentração e o volume da solução final. Neste caso, temos C1 = 3,5M, V1 = 600 ml, e C2 = 3M. Podemos rearranjar a fóRead more

    Para calcular o volume de solução 3M obtido, podemos usar a fórmula da concentração, que é C1V1 = C2V2, onde C1 e V1 são a concentração e o volume do soluto inicial, e C2 e V2 são a concentração e o volume da solução final. Neste caso, temos C1 = 3,5M, V1 = 600 ml, e C2 = 3M. Podemos rearranjar a fórmula para encontrar V2 (volume final) e, em seguida, calcular o volume de água adicionado subtraindo o volume inicial de nitrato de potássio. O resultado fornecerá o volume de água adicionado.

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  7. Claro, vou esclarecer suas dúvidas. O elemento químico com número atômico 10 é o neônio. Sua massa atômica é aproximadamente 20,18 u (unidades de massa atômica), e o número de nêutrons pode ser calculado subtraindo o número atômico do número de massa. Nesse caso, 20 - 10 = 10 nêutrons.

    Claro, vou esclarecer suas dúvidas. O elemento químico com número atômico 10 é o neônio. Sua massa atômica é aproximadamente 20,18 u (unidades de massa atômica), e o número de nêutrons pode ser calculado subtraindo o número atômico do número de massa. Nesse caso, 20 – 10 = 10 nêutrons.

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  8. Para calcular o volume de água do mar necessário, é preciso primeiro converter a quantidade de cloreto de sódio desejada para quilogramas. Sabendo que 1 tonelada (1 t) é igual a 1000 kg, e considerando que 1 litro de água do mar fornece 27 g de cloreto de sódio, você pode usar esses valores para detRead more

    Para calcular o volume de água do mar necessário, é preciso primeiro converter a quantidade de cloreto de sódio desejada para quilogramas. Sabendo que 1 tonelada (1 t) é igual a 1000 kg, e considerando que 1 litro de água do mar fornece 27 g de cloreto de sódio, você pode usar esses valores para determinar o volume necessário.

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  9. A propriedade que é uma semelhança atômica entre isótopos de um mesmo elemento químico é o número de prótons. Isso ocorre porque o número de prótons define o elemento químico em questão.

    A propriedade que é uma semelhança atômica entre isótopos de um mesmo elemento químico é o número de prótons. Isso ocorre porque o número de prótons define o elemento químico em questão.

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  10. A isomeria é um fenômeno em que compostos diferentes têm a mesma fórmula molecular, mas arranjos atômicos distintos. Existem diversos tipos de isomeria, sendo a isomeria plana (ou estrutural) e a isomeria espacial as principais categorias. Na isomeria plana, temos isômeros que diferem na disposiçãoRead more

    A isomeria é um fenômeno em que compostos diferentes têm a mesma fórmula molecular, mas arranjos atômicos distintos. Existem diversos tipos de isomeria, sendo a isomeria plana (ou estrutural) e a isomeria espacial as principais categorias. Na isomeria plana, temos isômeros que diferem na disposição dos átomos, como isômeros de cadeia, posição e função. Já na isomeria espacial, os isômeros diferem na orientação tridimensional dos átomos, destacando-se a isomeria geométrica e a óptica.

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