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COLÉGIO INEDI Prof. Luiz Antônio Tomaz

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EFETUANDO MEDIDAS PARA CONTROLAR REAÇÕES QUÍMICAS. COLÉGIO INEDI Prof. Luiz Antônio Tomaz. EFETUANDO MEDIDAS. Ao realizar reações químicas e estudá-las, até o presente momento, tivemos preocupação apenas com seus aspectos qualitativos. EFETUANDO MEDIDAS. - PowerPoint PPT Presentation

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  • COLGIO INEDIProf. Luiz Antnio Tomaz

    EFETUANDO MEDIDAS PARA CONTROLAR REAES QUMICAS

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Ao realizar reaes qumicas e estud-las, at o presente momento, tivemos preocupao apenas com seus aspectos qualitativos.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    As observaes qualitativas, obviamente que so importantes, mas mostram apenas o que existe no sistema em estudo.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    A anlise qualitativa de uma amostra de ar, com suspeita de estar poludo, poder demonstrar que h monxido de carbono, xidos de nitrognio, xidos de enxofre, etc.

  • Poluio atmosfrica: CO2, NO2, C, CO, SO2normalmente esto presentes.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Sabemos que os gases citados so prejudiciais, mas a partir de que parmetros?De nada vale essa anlise se as quantidades, geralmente em gramas por metro cbico, no forem expressas.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Alis, vendo a Histria da Qumica, nem sempre as medies tiveram destaque. Somente com Lavoisier (Sc. XVIII) que a balana foi utilizada para determinar as massas dos participantes das reaes qumicas.

  • Lavoisier, o pai da Qumica, e seu laboratrio (abaixo).

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Pois bem, encontramo-nos em um estgio tal do nosso curso, em que uma abordagem quantitativa indispensvel, a fim de que possamos aprender novos conceitos.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    bom (re)lembrar que medida o resultado da comparao entre aquilo que se mede com um padro (arbitrrio).

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Assim, quando afirmamos que um saco de batatas apresenta massa igual a 50kg, queremos dizer que essa massa 50 vezes maior do que a massa de um cilindro especial de platina-irdio ADOTADO INTERNACIONALMENTE.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Esse cilindro tem o volume aproximado de ...

    R=3,9cm H =3,9cm

    V = R2H = 3,1416 x (3,9cm)2 x 3,9cm = 186,35cm3

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Note que uma grandeza, alm de um nmero que representa a quantidade, necessita de uma unidade. a unidade que dar significado grandeza.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    No caso da massa temos . . .

    Grandeza = massaUnidade = quilograma (kg)

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Na Qumica, vrias so as grandezas utilizadas. Sendo, alm da massa, as principais ...

  • EFETUANDO MEDIDAS

    PRINCIPAIS GRANDEZAS E UNIDADES USADAS NA QUMICA

    *adotado pelo Sistema Internacional (SI)

  • EFETUANDO MEDIDAS

    PRINCIPAIS GRANDEZAS E UNIDADES USADAS NA QUMICA

    Citamos algumas grandezas utilizadas pela qumica.Muitas outras so necessrias e aparecero ao longo dos estudos.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    PRINCIPAIS GRANDEZAS E UNIDADES USADAS NA QUMICA

    Destacamos, por outro lado, que h grandezas que derivam de outras. Como conseqncia, suas unidades tambm.Repare no exemplo a seguir . . .

  • EFETUANDO MEDIDAS

    PRINCIPAIS GRANDEZAS E UNIDADES USADAS NA QUMICA

    A densidade* do ferro 7,8g/cm3.

    Note que a grandeza densidade deriva de massa e de volume.

    * no expressamos esse exemplo no SI, por ser esta apresentao muito comum na Qumica.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Outro aspecto importante a considerar, quando se trata de grandezas, como medi-las.Aparelhos, cada vez mais sofisticados e precisos, so desenvolvidos. Principalmente com o avano da tecnologia digital.Ilustramos, em seguida, dois deles usados em qumica . . .

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Medindo massas . . .

    Balana de laboratrio

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Medindo volumes lquidos . . .

    Provetas, balo volumtrico.

  • EFETUANDO MEDIDASAgora que destacamos a importncia de se medir, especialmente na Qumica, uma pergunta: Que padro utilizar para medir a massa de um tomo ou uma molcula de uma determinada substncia?

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Lembremo-nos que tomos e molculas so entes muito pequenos. No os enxergamos diretamente. Fazemos modelos aproximados do que eles seriam na realidade.Seria possvel colocar um tomo em uma balana?

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Como isso no possvel e a escolha de um padro arbitrria, faz-se a escolha de um que seja compatvel com a pequenez dos tomos e das molculas.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    O padro a ser escolhido dever ter a mesma ordem de grandeza de tomos e de molculas. E o que tem tamanho de tomos? Outros tomos!

  • EFETUANDO MEDIDAS

    De incio a escolha do padro recaiu no tomo de hidrognio.Hoje, a referncia o tomo de um dos istopos do carbono: o carbono 12.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Na verdade, esse padro tem como referncia o carbono 12, mas apenas 1/12 do mesmo chamada unidade de massa atmica, ou simplesmente u.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Assim, ao comparar uma molcula de gua com a unidade de massa atmica, dizemos que ela (a gua) 18 vezes mais pesada do que 1/12 da massa do carbono 12.

  • EFETUANDO MEDIDASMassa molecular da gua: 18u(significa que cada molcula de gua pesa 18 vezes mais do que 1/12 da massa do C-12)

    Molcula de H2OMM = 18u

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Pois bem, acontece que, na prtica do laboratrio ou da indstria no se trabalha com tomos ou molculas isoladamente.Por isso, so utilizados como padro o grama, o litro, ...

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Ento, como relacionar a unidade de massa atmica com a unidade de grama, por exemplo?Agrupando uma quantidade muito grande de tomos ou de molculas, para termos um fator de converso.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Alis, em nosso dia a dia, vrias vezes agrupamos coisas com o intuito de facilitar contagens. Quer ver?Dzia de ovos = 12 unidades;Cento de salgadinhos = 100 unidadesMilheiro de tijolos = 1000 unidadesResma de folhas de papel = 500 unidades

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Um dos significados do que foi exposto :

    Fator de converso da dzia 12;Fator de converso do cento 100;Fator de converso de milheiro 1000;Fator de converso de resma 500.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Agrupar tomos e molculas tambm possvel, mas salientamos que no um conceito de fcil digesto. Isso, insistimos, por causa do tamanho diminuto desses entes (sub)microscpicos.Entretanto, l vai!

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Podemos dizer que a dzia, o milheiro, o cento dos qumicos o MOL.Mas, quanto vale 1 MOL?Exatos 602000000000000000000000!(seiscentos e dois sextilhes)

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Esse nmero gigantesco simbolizado por N e conhecido por nmero de Avogadro.Por razes de facilitao de escrita, comum represent-lo em notao cientfica:N = 6,02 x 1023

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Esse nmero fantasticamente grande o fator de converso de unidade de massa atmica em grama.

    CAMPO SUBMICROSCPICO CAMPO MACROSCPICO 6,02 x 1023 Unidade: u Unidade:g

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Por exemplo:

    1 molcula de H2O: 18u1 MOL* de H2O: 18g(repare na coincidncia numrica, nunca de unidade)

    * 6,02 x 1023 molculas.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Significados:18 u a massa molecular da gua;18g a massa molar da gua.

    Perceba que massa molecular diferente de massa molar.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Veja outro exemplo:Para o oxignio(monoatmico), a massa atmica 16u. A massa molar 16g.Para o oxignio (O2, molecular), a massa molecular 32u. A massa molar 32g.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Concluindo:Um aspecto muito importante que queremos destacar que no tivemos preocupao, nem tempo, para explicar os mtodos utilizados pelos cientistas para chegar s concluses apresentadas.

  • EFETUANDO MEDIDAS

    Oportunamente poderemos abordar o assunto.Por enquanto, basta-nos saber utilizar os conceitos apresentados: medidas, unidades de medida, instrumentos de medida, mol, massa molar, massa atmica, massa molecular.

  • EFETUANDO MEDIDAS Por fim, salientamos que os valores de massa atmica e conseqentes valores de massa molecular e massa molar ( s fazer as converses necessrias) podem ser obtidos (jamais decorados) utilizando a Tabela Peridica de Mendeleiev.

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