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Um volume de 10,0 mL de uma solução alcoólica é diluído em água até 500,0 mL (solução A). Uma alíquota de 10,0 mL da solução A é destilada e o etanol é coletado em 50,00 mL de uma solução ácida (H2SO4) contendo K2Cr2O7 0,1000 eq L-1, onde é oxidado à ácido acético. O excesso de K2Cr2O7 não reagido é titulado com 16,24 mL de Fe2+ 0,1006 eq L-1, conforme descrevem as reações abaixo:
2Cr2O72- + 3C2H5OH + 16H+ → 4Cr3+ + 3CH3COOH + 11H2O
Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
Qual a percentagem (%p/v) de etanol na amostra?
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Especificamente quanto à transferência de calor por convecção, o que é correto afirmar?
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As unidades padrões são diferentes para cada tipo de grandeza e são estabelecidas pelo sistema internacional de Unidades (SI) e a IUPAC (união internacional de Química pura e aplicada).
Assinale a alternativa CORRETA quanto à unidade padrão usada pelo Sistema Internacional (SI) para representar alguma grandeza.
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No cotidiano de um laboratório de pesquisa utiliza-se comumente o rota evaporador, instrumento que é equipado com uma bomba de vácuo.
Quanto à utilização do sistema de vácuo nesse equipamento, é CORRETO afirmar que aplicando vácuo:
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Sobre erros em análise química, analise o texto abaixo:
Toda medida possui alguma incerteza, que é chamada de erro experimental. As conclusões podem ser expressas com um alto ou baixo grau de confiança, mas nunca com completa certeza. O erro experimental é classificado como sistemático ou aleatório
De acordo com o exposto, assinale a alternativa CORRETA:
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O estado da matéria é definido como a forma distinta que a matéria apresenta. Quatro estados da matéria são observáveis na nossa vida cotidiana: sólido, líquido, gasoso, e plasma. Muitos outros estados são conhecidos, mas ocorrem em situações extremas. De acordo com o esquema abaixo, foram feitas três afirmações:

1) As transformações a, b, c e g ocorrem com o aumento da entropia.
2) As transformações g e h correspondem à sublimação e à condensação, respectivamente.
3) As transformações e e f correspondem à condensação e à solidificação, respectivamente.
Está(ão) correta(s):
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As equações de estado são utilizadas para descrever o comportamento de gases quando submetidos a transformações termodinâmicas. Uma equação bastante usada é a equação de Van Der Waals:
!$ p = { \large RT \over V-b} - { \large a \over V^2} !$
onde a,b e R são constantes, p é a pressão, T é a temperatura absoluta, e V é o volume molar do gás.
Comparando a equação de van der Waals com a equação dos gases ideais, afirma-se:
I. A equação dos gases perfeitos descreve o comportamento desses fluidos em escala macroscópica, desconsiderando interações intermoleculares.
II. A equação de van der Waals procura quantificar os efeitos de não-idealidade dos gases com o uso de três constantes diferentes para cada gás.
III. A constante “a”, na equação van der Waals, representa a força de atração entre as moléculas, corrigindo, grosso modo, o volume total do sistema.
IV. A constante “b”, da equação de van der Waals, leva em conta o volume ocupado por cada molécula, corrigindo neste caso o volume total de gás.
Estão corretas apenas as afirmativas
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Para expressão diferencial da energia interna:
dU = Tds - PdV
onde T, S P, e V são, respectivamente, temperatura, entropia, pressão e volume.
A relação de Maxweel desenvolvida a partir dessa expressão é:
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No processo de fabricação de açúcar, imediatamente antes da etapa de filtração, adiciona-se bagacilho à calda, numa relação de 5 Kg por tonelada de calda. A finalidade do bagacilho é atuar como auxiliar de filtração.
Afirma-se que sua presença
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A questão refere-se à figura 11, a seguir:

Legenda:
F, E1, E2, E3, P1, P2, P3, V, C1, C2, C3 = vazões mássicas em toneladas por hora;
XSoluto = frações mássicas de soluto nas diferentes correntes;
hF, hE1, hP1 = entalpias dos fluidos nas correntes F, E1 e P1, respectivamente , em KJ/Kg;
TE1, TE2, TE3 = temperaturas no interior dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em °C;
TV1 = temperatura do vapor de aquecimento e do condensado produzido no primeiro efeito, em °C;
PE = pressão no interior do evaporador 1 em MPa;
U1, U2, U3 = Coeficientes globais de troca térmica dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em Kcal/h.m2.°C;
A1, A2, A3 = áreas de troca térmica dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em m2.
Considerando os dados apresentados na figura 11, a economia ou eficiência desse sistema será de aproximadamente
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