Questões de Geometria Molecular
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Questão: 6 de 99
78336
Banca: CESPE / Cebraspe
Órgão: PF
Cargo(s): Papiloscopista
Ano: 2012
Matéria/Assunto: Química > Química Geral e Inorgânica / Geometria Molecular, Polaridade e Forças Intermoleculares
A figura acima ilustra duas representações pictóricas de
ligações químicas em uma molécula de água. Considere o modelo
molecular clássico para uma ligação covalente entre os átomos de
hidrogênio e oxigênio representada por molas via potencial
quadrático do tipo V(r) = ½k(r – r0)2, em que k é a constante elástica
da mola e r0, a distância de equilíbrio. O estiramento máximo ou
amplitude da ligação química O – H é A e mH representa a massa do
hidrogênio. Nesse modelo, assume-se que o oxigênio esteja fixo na
origem do sistema de coordenadas. No instante inicial (t =0), o
átomo de hidrogênio se localiza na posição de estiramento máximo
e, em seguida, é liberado.
Com base na figura e nas informações apresentadas, julgue os itens
seguintes.
que
Questão: 7 de 99
78609
Banca: CESPE / Cebraspe
Órgão: PF
Cargo(s): Papiloscopista
Ano: 2012
Matéria/Assunto: Química > Química Geral e Inorgânica / Geometria Molecular, Polaridade e Forças Intermoleculares
A figura acima ilustra duas representações pictóricas de
ligações químicas em uma molécula de água. Considere o modelo
molecular clássico para uma ligação covalente entre os átomos de
hidrogênio e oxigênio representada por molas via potencial
quadrático do tipo V(r) = ½k(r – r0)2, em que k é a constante elástica
da mola e r0, a distância de equilíbrio. O estiramento máximo ou
amplitude da ligação química O – H é A e mH representa a massa do
hidrogênio. Nesse modelo, assume-se que o oxigênio esteja fixo na
origem do sistema de coordenadas. No instante inicial (t =0), o
átomo de hidrogênio se localiza na posição de estiramento máximo
e, em seguida, é liberado.
Com base na figura e nas informações apresentadas, julgue os itens
seguintes.
quando em movimento, é inversamente proporcional ao
quadrado da amplitude A.
Questão: 8 de 99
333462
Banca: CESPE / Cebraspe
Órgão: SEDUC/CE
Cargo(s): Professor - Química
Ano: 2013
Matéria/Assunto: Química > Química Geral e Inorgânica / Geometria Molecular, Polaridade e Forças Intermoleculares
quadrado planar.
pirâmide tetragonal.
gangorra.
octaédrica.
tetraédrica.
Questão: 9 de 99
232993
Banca: CONSULPLAN
Órgão: CBM/SC
Cargo(s): Cadete Bombeiro Militar
Ano: 2015
Matéria/Assunto: Química > Química Geral e Inorgânica / Geometria Molecular, Polaridade e Forças Intermoleculares
Forças de London; ligação de hidrogênio; ligação dipolo‐dipolo; e, forças de London.
Forças de London; ligação de hidrogênio; ligação de hidrogênio; e, ligação dipolo‐dipolo.
Ligação de hidrogênio; ligação dipolo‐dipolo; ligação de hidrogênio; e, forças de London.
Ligação de hidrogênio; ligação dipolo‐dipolo; forças de London; e, ligação de hidrogênio.
Questão: 10 de 99
415248
Banca: FUNIVERSA
Órgão: IFB
Cargo(s): Técnico em Laboratório - Química
Ano: 2012
Matéria/Assunto: Química > Química Geral e Inorgânica / Geometria Molecular, Polaridade e Forças Intermoleculares
o composto C8H18 possui outras ligações químicas
além das do tipo C-C e C-H.
a temperatura de ebulição é inversamente proporcional
ao número de átomos de carbono.
o contato de moléculas de C8H18 resulta em uma
interação covalente entre as moléculas.
a diferença de eletronegatividade dos átomos de
carbono e hidrogênio é grande no composto C8H18.
as polarizabilidades das moléculas de C8H18 em
contato determinarão as forças de interação dipolo
induzido-dipolo induzido.