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22.14.1: Capítulo 1

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    198386
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    1.

    Coloque um copo de água lá fora. Ele congelará se a temperatura estiver abaixo de 0° C.

    3.

    (a) lei (afirma um fenômeno consistentemente observado, pode ser usado para previsão); (b) teoria (uma explicação amplamente aceita do comportamento da matéria); (c) hipótese (uma explicação provisória, pode ser investigada por experimentação)

    5.

    (a) simbólico, microscópico; (b) macroscópico; (c) simbólico, macroscópico; (d) microscópico

    7.

    Macroscópico. O calor necessário é determinado a partir de propriedades macroscópicas.

    9.

    Os líquidos podem mudar sua forma (fluxo); os sólidos não. Os gases podem sofrer grandes mudanças de volume à medida que a pressão muda; os líquidos não. Os gases fluem e mudam de volume; os sólidos não.

    11.

    A mistura pode ter uma variedade de composições; uma substância pura tem uma composição definida. Ambos têm a mesma composição de um ponto a outro.

    13.

    Moléculas de elementos contêm apenas um tipo de átomo; moléculas de compostos contêm dois ou mais tipos de átomos. Eles são semelhantes, pois ambos são compostos por dois ou mais átomos ligados quimicamente.

    15.

    As respostas podem variar. Resposta da amostra: Gatorade contém água, açúcar, dextrose, ácido cítrico, sal, cloreto de sódio, fosfato monopotássico e isobutirato de acetato de sacarose.

    17.

    (a) elemento; (b) elemento; (c) composto; (d) mistura; (e) composto; (f) composto; (g) composto; (h) mistura

    19.

    Em cada caso, uma molécula consiste em dois ou mais átomos combinados. Eles diferem porque os tipos de átomos mudam de uma substância para outra.

    21.

    Gasolina (uma mistura de compostos), oxigênio e, em menor grau, nitrogênio são consumidos. O dióxido de carbono e a água são os principais produtos. O monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio são produzidos em quantidades menores.

    23.

    (a) Aumentou, pois teria se combinado com o oxigênio no ar, aumentando assim a quantidade de matéria e, portanto, a massa. (b) 0,9 g

    25.

    (a) 200,0 g; (b) A massa do recipiente e do conteúdo diminuiria à medida que o dióxido de carbono fosse um produto gasoso e saísse do recipiente. (c) 102,3 g

    27.

    (a) físico; (b) químico; (c) químico; (d) físico; (e) físico

    29.

    físico

    31.

    O valor de uma propriedade extensiva depende da quantidade de matéria que está sendo considerada, enquanto o valor de uma propriedade intensiva é o mesmo, independentemente da quantidade de matéria que está sendo considerada.

    33.

    Sendo propriedades extensas, tanto a massa quanto o volume são diretamente proporcionais à quantidade de substância em estudo. Dividir uma propriedade extensa por outra, na verdade, “cancelará” essa dependência do valor, produzindo uma proporção que é independente da quantidade (uma propriedade intensiva).

    35.

    cerca de um quintal

    37.

    (a) quilogramas; (b) metros; (c) metros/segundo; (d) quilogramas/metro cúbico; (e) kelvin; (f) metros quadrados; (g) metros cúbicos

    39.

    (a) centi-,××10 −2; (b) decid-,××10 −1; (c) Giga-,××10 9; (d) quilo-,××10; 3; (e) mili-,××10 −3; (f) nano-,××10 −9; (g) pico-,××10 −12; (h) tera-,××10 12

    41.

    (a) m = 18,58 g, V = 5,7 mL. (b) d = 3,3 g/mL (c) dioptase (ciclossilicato de cobre, d = 3,28—3,31 g/mL); malaquita (carbonato básico de cobre, d = 3,25—4,10 g/mL); turmalina da Paraíba (silicato de sódio e lítio e boro com cobre, d = 2,82—3,32 g/mL)

    43.

    (a) volume de água deslocada = 2,8 mL; (b) massa de água deslocada = 2,8 g; (c) A massa do bloco é 2,76 g, essencialmente igual à massa de água deslocada (2,8 g) e consistente com o princípio de flutuabilidade de Arquimedes.

    45.

    (a) 7.04××10 2; (b) 3,34××10 −2; (c) 5,479××10 2; (d) 2.2086××10 4; (e) 1,00000××10 3; (f) 6,51××10 −8; (g) 7,157××10 −3

    47.

    (a) exato; (b) exato; (c) incerto; (d) exato; (e) incerto; (f) incerto

    49.

    (a) dois; (b) três; (c) cinco; (d) quatro; (e) seis; (f) dois; (g) cinco

    51.

    (a) 0,44; (b) 9,0; (c) 27; (d) 140; (e) 1,5××10 −3; (f) 0,44

    53.

    (a) 2,15××10 5; (b) 4,2××10 6; (c) 2,08; (d) 0,19; (e) 27.440; (f) 43,0

    55.

    (a) Arqueiro X; (b) Arqueiro W; (c) Arqueiro Y

    57.

    (uma)1.0936 jardas1 m1.0936 jardas1 m; (b)0,94635 L1 qt0,94635 L1 qt; (c)2.2046 libras1 kg2.2046 libras1 kg

    59.

    2,0 L67,6 fl oz=0,030 L1 fl oz2,0 L67,6 fl oz=0,030 L1 fl oz
    Apenas dois números significativos são justificados.

    61.

    68—71 cm; 400—450 g

    63.

    355 mL

    65.

    8××10 −4 cm

    67.

    sim; peso = 89,4 kg

    69.

    5,0××10 −3 mL

    71.

    (a) 1.3××10 −4 kg; (b) 2,32××10 8 kg; (c) 5,23××10 −12 m; (d) 8,63××10 −5 kg; (e) 3,76××10 −1 m; (f) 5,4××10 −5 m; (g) 1××10 12 s; (h) 2,7××10 −11 s; (i) 1,5××10 −4 K

    73.

    45,4 L

    75.

    1.0160××10 3 kg

    77.

    (a) 394 pés; (b) 5.9634 km; (c) 6,0××10 2; (d) 2,64 L; (e) 5,1××10 18 kg; (f) 14,5 kg; (g) 324 mg

    79.

    0,46 m; 1,5 pés/cúbico

    81.

    Sim, o volume do ácido é 123 mL.

    83.

    62,6 pol. (cerca de 5 pés e 3 pol.) e 101 lb

    85.

    (a) 3,81 cm××8,89 cm××2,4 m; (b) 40,6 cm

    87.

    2,70 g/cm 3

    89.

    (a) 81,6 g; (b) 17,6 g

    91.

    (a) 5,1 mL; (b) 37 L

    93.

    53.71 °F, 3239 KM

    95.

    −23 °C, 250 K

    97.

    −33,4 °C, 239,8 K

    99.

    113 °F