terça-feira, 7 de julho de 2015

exercidos resgate 2 ano colégio angloamericano

1)Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma versão “diet” e outra versão comum. Ambas contêm o
mesmo volume de líquido (300 mL) e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença: a versão comum, contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão “diet” não contém açúcar (apenas massa desprezível de um adoçante artificial).
Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados:


Por esses dados, pode-se concluir que a concentração, em g/L, de açúcar no refrigerante comum é de, aproximadamente:
a)    0,020g/L. b) 0,050g/L. c) 1,1g/L. d) 20g/L. e) 50g/L.

2) Um frasco de laboratório contém 2,0 litros de uma solução aquosa de NaCl. A massa do sal dissolvida na solução é de 120g. Que volume deve ser retirado da solução inicial para que se obtenham 30g de sal dissolvido?
a) 1,0 litro. b) 0,5 litro. c) 0,25 litro.  d) 1,5 litros. e) 0,75 litro.

3) Um certo remédio contém 30g de um componente ativo X dissolvido num determinado volume de solvente, constituindo 150 mL de solução. Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico concluiu que o doente precisa de 3g do componente ativo X por dia, dividido em 3
doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume do medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico?

a)    50 mL. b) 100 mL. c) 5 mL. d) 10 mL. e) 12 mL.

4) Num balão volumétrico de 250 mL adicionam-se 2,0g de sulfato de amônio sólido; o volume é completado com água. A concentração da solução obtida, em g/litro, é:

a)    1,00g/L. b) 2,00g/L. c) 3,50g/L. d) 4,00g/L. e) 8,00g/L.

5) Após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 mL da solução obtida continha 58mg de aspartame. Qual a concentração de aspartame no suco preparado?

a)    0,29 g/L. b) 2,9 g/L. c) 0,029 g/L. d) 290 g/L. e) 0,58 g/L.

6) Evapora-se totalmente o solvente de 250 mL de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, 8,0g/L. Quantos gramas de soluto são obtidos ?

a)    8,0 g. b) 6,0 g. c) 4,0 g. d) 2,0 g. e) 1,0 g.

7) Têm-se duas soluções aquosas de mesmo volume, A e B, ambas formadas pelo mesmo sal e nas mesmas condições experimentais. A solução A tem uma concentração comum de100 g/L e a solução B tem uma densidade absoluta de 100 g/L.É correto afirmar que:
a) Na solução B, a massa de soluto é maior do que na soluçãoA.
b) Na solução B, a massa da solução é menor do que 50 g.
c) Na solução A, a massa de soluto é maior do que na soluçãoB.
d) Na solução A, a massa da solução é menor do que 50 g.
e) As massas dos solutos nas duas soluções são iguais.

8) Uma das potencialidades econômicas do Rio Grande do Norte é a produção de sal marinho. O cloreto de sódio é obtido a partir da água do mar nas salinas construídas nas proximidades do litoral. De modo geral, a água do mar percorre diversos tanques de cristalização até alcançar uma concentração
determinada. Suponha que, numa das etapas do processo, um técnico retirou 3 amostras de 500 mL de um tanque de cristalização, realizou a evaporação com cada amostra e anotou a massa de sal resultante na tabela a seguir:


A concentração média das amostras será de

a)    48 g/L. b) 44 g/L. c) 42 g/L. d) 40 g/L. e) 50 g/L.

9) Uma solução aquosa 2,0 molar de ácido clorídrico apresenta:
a) 2 mols de soluto para cada 2,0 litros de solução
b) 2 mols de soluto para cada 1,0 litro de solvente
c) 2 mols de soluto para cada 1,0 litro de solução
d) 1 mol de soluto para cada 2,0 litros de solução
e) 1 mol de soluto para cada 1,0 litro de solução

10) Muitos compostos dos metais alcalinos, em particular os de sódio e potássio, são industrialmente importantes, como é o caso do hidróxido de sódio, cujo nome comum é soda cáustica. Soluções contendo NaOH podem ser preparadas utilizando-se a água como solvente, devido à sua solubilidade em meio aquoso. Considerando essas informações, calcule a massa, em gramas, necessária para preparar 200 mL de solução de soda cáustica com concentração igual a 0,5 mol/L.

11) No preparo de solução alvejante de tinturaria, 521,5g de hipoclorito de sódio são dissolvidos em água suficiente para 10,0 litros de solução. A concentração, em mols/litro, da solução é: Dado: massa molar do NaClO = 74,5 g/mol

a)    7,0 mol/L. b) 3,5 mol/L. c) 0,70 mol/L. d) 0,35 mol/L. e) 0,22 mol/L.

12) Um químico preparou uma solução de carbonato de sódio (Na2CO3) pesando 53g do sal, dissolvendo e completando o volume para 2 litros. A molaridade da solução preparada foi de:

a)    1,00 mol/L. b) 0,50 mol/L. c) 0,25 mol/L. d) 0,125 mol/L. e) 0,0625 mol/L.

13) Uma pessoa usou 34,2g de sacarose (C12H22O11) para adoçar seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 mL. A concentração molar da sacarose no cafezinho foi de:

a)    0,5 mol/L. b) 1,0 mol/L. c) 1,5 mol/L. d) 2,0 mol/L. e) 2,5 mol/L.

14) concentração do cloreto de sódio na água do mar é, em média, de 2,95 g/L. Assim sendo, a molaridade desse sal na água do mar é aproximadamente: Dados: Na = 23 u.m.a.; Cl = 35,5 u.m.a.

a)    0,050 mol/L. b) 0,295 mol/L. c) 2,950 mol/L. d) 5,000 mol/L. e) 5,850 mol/L.

15) (UERJ) Diluição é uma operação muito empregada no nosso dia-a-dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado. Considere 100 mL de determinado suco em que a concentração do soluto seja de 0,4 mol/L. O volume de água, em mL, que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol/L, será de:
a) 1000          b) 900            c) 500             d) 400

16) (VUNESP – SP) Pipetaram-se 10 mL de uma solução aquosa de NaOH de concentração 1,0 mol/L. Em seguida, adicionou-se água suficiente para atingir o volume final de 500 mL. A concentração da solução resultante, em mol/L, é:
a) 5.10-3         b) 2.10-2         c) 5.10-2         d) 0,10                       e) 0,20

17) Foram misturados 200 ml de solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 2 mol/L, com 500 ml de solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 5,85 g/L. A concentração final será de:
a) 0,32                       b) 0,71                       c) 0,38                       d) 0,64                       e) 0,35

 18) Um volume de 200 mL de uma solução aquosa de glicose (C6H12O6) de concentração igual a 60 g/L foi misturado a 300 mL de uma solução de glicose de concentração igual a 120 g/L. Determine a concentração, em g/L, da solução final.


19) A salinidade da água de um aquário para peixes marinhos, expressa em concentração de NaCl, é 0,08 mol/L. Para corrigir essa salinidade, foram adicionados 2 litros de uma solução 0,52 mol/L de NaCl a 20 litros da água deste aquário. Qual a concentração final de NaCl?



20) Qual será a concentração em mol/L de uma solução salina preparada a partir da mistura de 500 mL de uma solução 175,5 g/L com 500 mL de outra com concentração 58,5 g/L ambas de NaCl?
Ma
ssas molares: Na = 23 g/mol, Cl = 35,5 g/mol



21) A decomposição térmica de 1 mol de dicromato de amônio é representada pela equação:

(NH4)2Cr2O7                           N2  +  CrxOy  +  z H2O
Os valores de x, y e z são, respectivamente:
a) 2, 3 e 4   b) 2, 7 e 4   c) 2, 7 e 8  d) 3, 2 e 4   e) 3, 2 e 8
22) (ESAL/MG) A equação química:

 Mg(OH)2  +  x HCl                 MgCl2  +   H2O
fica estequiometricamente correta se x for igual a:

a)    1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

23)(PUCCAMP) Num “sapato de cromo”, o couro é tratado com um banho de “licor de cromo”, preparado através da reação representada pela equação:
Na2Cr2O7  +  x SO2  +  H2O                     y Cr(OH)SO4  +  Na2SO4
Depois de balanceada com os menores coeficientes inteiros possíveis, ela apresenta e, x e y respectivamente:
a)3            e 2   b)2 e 3  c)  2 e 2  d)3 e 3   e)2 e 1
24) (PUC-RJ) O óxido de alumínio (Aℓ2O3) é utilizadocomo antiácido. A reação que ocorre no estômago é:

xAℓ2O3 + yHCℓ zAℓCℓ3 + wH2O

Os coeficientes x, y, z e w são, respectivamente:

A)1, 2, 3 e 6; b) 2, 4, 4 e 3;  c) 1, 6, 2 e 3; d) 4, 2, 1 e 6. e) 2, 3, 1 e 6;

25) (UFMG) A equação química a seguir Ca(OH)2 + H3PO4 Ca3(PO4)2 + H2O
não está balanceada. Balanceando-a com os menores números possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será:
a)    4; B) 11; C) 7; D) 12. E) 10;

26) Faça o balanceamento adequado da equação a seguir
 Fe + H2O Fe3O4 + H2
e marque a alternativa que possui os coeficientes,respectivamente:
a)    3, 4, 1 e 4; B) 2, 2, 1 e 2; C) 3, 1, 1 e 1; D) 2, 3, 1 e 3. e) 3, 2, 1 e 2;

27) Observe a equação a seguir: CxHy + zO2 → CO2 + H2O
Quais os valores de x, y e z, respectivamente, de modo que a equação fique perfeitamente balanceada?
a)    3, 2 e 2; b) 3, 2 e 4; c) 3, 4 e 2; d) 2, 4 e 4. e) 3, 4 e 4;

28) (UEPA) A queima (combustão) do isooctano (C8H18), um dos componentes da gasolina, pode ser representada pela equação química não balanceada:
C8H18 + O2 → CO2 + H2O
Os coeficientes da reação balanceada são:
a) 2 : 50 : 8 : 32;           d) 4 : 25 : 16 : 18;
b) 2 : 25 : 16 : 18;          e) 1 : 25 : 4 : 16.
c) 4 : 50 : 8 : 32;

29) Marque a alternativa referente a soma dos coeficientes
estequiométricos da reação a seguir:
C3H8O + O2 CO2 + H2O
a) 23;           d) 15;
b) 13;           e) 14.
c) 25;

30) Em relação à equação abaixo:
H2SO4 + Aℓ(OH)3 → Aℓ2(SO4)3 + H2O
Marque a opção que apresenta a soma dos coeficientes que satisfazem o balanceamento da equação anterior:
a) 6;           d) 12;
b) 8;           e) 15.

c) 10;

lista de exercícios, resgate 1 ano colégio Anglo Americano

1)O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, passando por Barbacena (cidade situada a 100 Km de Juiz de Fora e a 180 Km de Belo Horizonte). A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Barbacena é de 80 km/h e de Barbacena a Belo Horizonte é de 90 km/h. Determine qual o tempo mínimo, em horas, de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando-se os limites de velocidades:
a)   4,25h b) 3,25h  c) 2,25h d) 3,50h e) 4,50h 

2) Um trem carregado de combustível, de 120m de comprimento, faz o percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 Km/h. Esse trem gasta 15s para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é:
a) 100m   b) 88,5m  c) 80m  d) 75,5m  e) 70m

3) Um ônibus sai de São Paulo às 8 h e chega a Jaboticabal, que dista 350 km da capital, as 11 h 30 min. No trecho de Jundiaí a Campinas, de aproximadamente 45 km, a sua velocidade foi constante e igual a 90 km/h.
a)      Qual é a velocidade média, em km/h no trajeto São Paulo-Jaboticabal?
b)      Em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho Jundiaí-Campinas?

4) Uma loja divulga na propaganda de um carro com motor 1.0 que o mesmo aumenta sua velocidade de 0 a 100 km/h em 10 s enquanto percorre 277 m. De acordo com essas informações, pode-se afirmar que o carro apresenta:
a) uma aceleração escalar média de 10 km/h2
 b) uma aceleração escalar média de 27,7 m/s2
c) uma velocidade escalar média de 27,7 m/s
d) uma velocidade escalar média de 10 km/h
e) um deslocamento com velocidade constante

5) Um motorista pretende percorrer, em 4,5 horas, a distância de 360 km. Todavia, dificuldades imprevistas obrigam-no a manter a velocidade de 60 km/h durante os primeiros 150 minutos. No percurso restante, para chegar no tempo previsto, ele deverá manter a seguinte velocidade média:
a) 90 km/h. b) 95 km/h. c) 100 km/h. d) 105 km/h. e) 110 km/h.

6) Um motorista em seu automóvel deseja ir do ponto A ao ponto B de uma grande cidade (ver figura). O triângulo ABC é retângulo, com os catetos AC e CB de comprimentos 3 km e 4 km, respectivamente. O Departamento de Trânsito da cidade informa que as respectivas velocidades médias nos trechos AB e ACB valem 15 km/h e 21 km/h. Nessa situação, podemos concluir que o motorista:

a) chegará 20 min mais cedo se for pelo caminho direto AB.
 b) chegará 10 min mais cedo se for pelo caminho direto AB.
c) gastará o mesmo tempo para ir pelo percurso AB ou pelo percurso ACB.
d) chegará 10 min mais cedo se for pelo caminho ACB.
e) chegará 20 min mais cedo se for pelo caminho ACB.
7) Na região Amazônica, os rios são muito utilizados para transporte. Considere que João se encontra na cidade A e pretende se deslocar até a cidade B de canoa. Conforme indica a figura, João deve passar pelos pontos intermediários 1, 2 e 3. Considere as distâncias (D) mostradas no quadro que segue.


João sai da cidade A às 7h e passa pelo ponto 1 às 9h. Se mantiver a velocidade constante em todo o trajeto, a que horas chegará a B?
a)   13 h b) 14 h c) 16 h d) 18 h e) 20 h

8) A distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de km ou 1 UA (unidade astronômica). Supondo que fosse possível se desligar a luz proveniente do Sol, ligando-se em seguida e considerando-se a velocidade da luz como 300 mil km por segundo, o tempo que esta luz atingiria a Terra seria aproximadamente de:
a) 12,7 min. b) 6,5 min. c) 10,8 min. d) 20 min. e) 8,4 min.

9) Uma pedra foi lançada verticalmente para cima com velocidade de 50 m/s. Considerando que a aceleração da gravidade local é para baixo e vale 10 m/s2, pergunta-se:
a)qual a velocidade da pedra após 3 s de lançamento?
b)Durante quanto tempo a pedra sobe?


10) Considere um veículo que se movimenta com velocidade de 90 km/h. Se esse veículo sofrer a ação de uma aceleração média de 5 m/s2 durante 3 segundos, qual será sua A)velocidade nos casos abaixo a aceleração agiu á favor do movimento
B) aceleração agiu contra o movimento


11) Um projétil sai de uma arma com velocidade escalar de 1800 km/h. Sabendo que ele gasta 0,4 milésimos de segundo desde a explosão até abandonar a arma, determinar sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo. Obs: 1 milésimo de segundo = 0,001 s


12) Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km/h, em apenas 2,0 segundos, o que nos permite concluir, em tal situação, ser sua aceleração escalar média, em m/s2, igual a:

a) 10   b) 15   c) 18    d) 36   e) 50

13) (UEPI) Um corpo é abandonado de uma altura de 20 m num local onde a aceleração da gravidade
da Terra é dada por g = 10 m/s2. Desprezando o atrito, o corpo toca o solo com velocidade:
a) igual a 20 m/s
b) nula
c) igual a 10 m/s
d) igual a 20 km/h
e) igual a 15 m/s

14) Um trem corre a uma velocidade de 20m/s quando o maquinista vê um obstáculo 50m à sua frente. A desaceleração mínima que deve ser dada ao trem para que não haja choque é de:
a) 4m/s2
b) 2m/s2
c) 1m/s2
d) 0,5m/s2
e) 0

15) Uma partícula inicialmente em repouso passa a ser acelerada constantemente à razão de 3,0m/s2 no sentido da trajetória. Após ter percorrido 24m, sua velocidade é:
a) 3,0m/s
b) 8,0m/s
c) 12m/s
d) 72m/s
e) 144m/s

16) Um trem de 120m de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20m/s. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente, saindo completamente dela 10s após, com velocidade escalar de 10m/s. O comprimento da ponte é de:
a) 150m
b) 120m
c) 90m
d) 60m
e) 30m

17) Um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade v = 30 m/s. Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 e desprezando-se a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançado.
a)3 s
b)4 s
c)5 s
d)6 s
e)7 s
18) Em um campeonato recente de vôo de precisão, os pilotos de avião deveriam “atirar” um saco de areia dentro de um alvo localizado no solo. Supondo que o avião voe horizontalmente a 500 m de altitude com uma velocidade de 144 km/h, e que o saco é deixado cair do avião, ou seja, no instante do “tiro” a componente vertical do vetor velocidade é zero, podemos afirmar que: (Considere a aceleração da gravidade g = 10m/s2 e despreze a resistência do ar)
a)o saco deve ser lançado quando o avião se encontra a 100 m do alvo;
b)o saco deve ser lançado quando o avião se encontra a 200 m do alvo;
c)o saco deve ser lançado quando o avião se encontra a 300 m do alvo;
d)o saco deve ser lançado quando o avião se encontra a 400 m do alvo;
e)o saco deve ser lançado quando o avião se encontra a 500 m do alvo.

19) Uma bola é lançada verticalmente para cima, a partir do solo, e atinge uma altura máxima de 20 m. Considerando a aceleração da gravidade g = 10 m/s², a velocidade inicial de lançamento e o tempo de subida da bola são:
a)10 m/s e 1s
b)20 m/s e 2s
c)30 m/s e 3s
d)40 m/s e 4s
e)50 m/s e 5s

20) Após um ataque frustrado do time adversário, o goleiro se prepara para lançar a bola e armar um contraataque. Para dificultar a recuperação da defesa adversária, a bola deve chegar aos pés de um atacante no menor tempo possível. O goleiro vai chutar a bola, imprimindo sempre a mesma velocidade, e deve controlar apenas o ângulo de lançamento. A figura mostra as duas trajetórias possíveis da bola num certo momento da partida

Assinale a alternativa que expressa se é possível ou não determinar qual destes dois jogadores receberia a bola no menortempo. Despreze o efeito da resistência do ar.
a) Sim, é possível, e o jogador mais próximo receberia a bola no menor tempo.
b) Sim, é possível, e o jogador mais distante receberia a bola no menor tempo.
c) Os dois jogadores receberiam a bola em tempos iguais.
d) Não, pois é necessário conhecer os valores da velocidade inicial e dos ângulos de lançamento.
e) Não, pois é necessário conhecer o valor da velocidade inicial.

21) Uma bola de pingue-pongue rola sobre  uma mesa com velocidade constante de 2m/s. Após sair da mesa, cai, atingindo o chão a uma distância de 0,80m dos pés da mesa. Adote g= 10 m/s, despreze a resistência do ar e determine: 
a) a altura da mesa. 
b) o tempo gasto para atingir o solo.


22)  Para bombardear um alvo, um avião em vôo horizontal a uma altitude de 2,0 km solta a bomba quando a sua distância horizontal até o alvo é de 4,0 km. Admite-se que a resistência do ar seja desprezível. Para atingir o mesmo alvo, se o avião voasse com a mesma velocidade, mas agora a uma altitude de apenas 0,50 km, ele teria que soltar a bomba a que distância horizontal do alvo?

23) Um poste está a 5 m do orifício de uma câmara escura e a imagem que se forma no fundo da câmara mede 4,0 cm. Para se obter a imagem do poste com 5,0 cm de altura, a câmara deve se:
a) afastar 1,0 m do poste.
b) afastar 4,0 m do poste.
c) aproximar 2,0 m do poste.
d) aproximar 4,0 m do poste.
e) aproximar 1,0 m do poste.


24) Admita que o Sol subitamente "morresse", ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu, sem nuvens, veria:
a) a luz e estrelas.
b) somente estrelas.
c) somente a Lua.
d) uma completa escuridão.
e) somente os planetas do sistema solar.

25) (ITA-SP) Um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento 72 m. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,50 m de altura, colocada ao lado do edifício, projeta uma sombra de comprimento 3,00 m. Qual a altura do edifício?
a) 90 m b) 86 m c) 45 m d) 60 m e) nenhuma das anteriores.

26) Um homem de 2,0 m de altura coloca-se 0,5 m de uma câmera escura (de orifício) de comprimento 30 cm. O tamanho da imagem formada no interior da câmera é:
a) 0,8 m b) 1,0 m c) 1,4 m d) 1,2 m e) 1,6 m

27) 8. Um homem tem 1,80m de altura. A relação entre os tamanhos das imagens formadas numa câmara escura através de um orifício

quando o indivíduo se encontra, respectivamente, às distâncias de 48m e 72m será de:
 a) 3,5 b) 3,0 c) 2,5 d) 2,0 e) 1,5

28) Uma pessoa se coloca na frente de uma câmara escura, a 2 m do orifício dessa câmara e a sua imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 cm de altura. Para que ela tenha 4 cm de altura, essa pessoa, em relação à câmara, deve:

a) afastar-se 1 m. 
b) afastar-se 2 m. 
c) afastar-se 3 m. 
d) aproximar-se 1 m.
 e) aproximar-se 2 m
29) Um pesquisador precisava medir a altura de um prédio de vinte andares, porém ele não possuía o instrumento de medida necessário para realizar essa medição. Conhecendo o princípio da propagação retilínea da luz, ele utilizou uma haste de madeira de 1 m de altura e, em seguida, mediu a sombra projetada pela haste, que foi de 20 cm, e a sombra projetada pelo prédio, que foi de 12 m.
Calcule a altura do prédio de acordo com esses dados encontrados pelo pesquisador.


30) UFAL- Na figura, F é uma fonte de luz extensa e A, um anteparo opaco. Pode-se afirmar que I, II e III são, respectivamente, regiões de:
              



a)  sombra, sombra e penumbra.
b) penumbra, sombra e sombra.
c) sombra, penumbra e sombra.
d) penumbra, sombra e penumbra.
e) penumbra, penumbra e sombra