• Einstein resumiu a teoria da relatividade em sua famosa fórmula matemática E = mc2, na qual "E" é a energia, "m" a massa e "c" é a velocidade da luz
  • Tudo o que existe no universo conhecido manifesta-se como matéria ou como energia, aspectos diferentes de uma mesma realidade: a matéria tanto pode transformar-se em energia quanto estado de constituir matéria
__________
Mostrando postagens com marcador Química 1. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Química 1. Mostrar todas as postagens

Separação de Mistura 1

Postado por PROF. WAGNER

Separação magnética (misturas heterogéneas)
Trata-se de um método de separação específico das misturas com um componente ferromagnético como o cobalto, o níquel e, principalmente, o ferro. Estes materiais são extraídos pelos ímanes, fenómeno que se pode aplicar para reter as suas partículas ou para desviar a sua queda.
Separação por sublimação (misturas heterogéneas)
A sublimação é a passagem directa de sólido a gás que sofrem algumas substâncias como o iodo, em determinadas condições de pressão e temperatura. A sublimação pode-se aplicar às soluções sólidas e às misturas, sempre uma das substâncias possa sofrer este fenómeno. Basta aquecer a mistura ou solução à temperatura adequada e recolher os vapores que, quando arrefecem, se vêem submetidos a uma sublimação regressiva, ou seja, passam directamente de gás a sólido.
Separação por solução e filtragem (misturas heterogéneas)
Para separar uma mistura sólida, pode recorrer-se a um solvente selectivo e, portanto, à separação por solução. Às vezes é possível encontrar um bom solvente para um dos componentes da mistura que, no entanto, não dissolve o outro ou os outros componentes, obtendo-se uma suspensão.
Filtragem – quando uma suspensão passa através de um papel de filtro, as suas partículas ficam retidas se o diâmetro da malha que forma o papel for suficientemente pequeno.
No caso das partículas sólidas serem muito pequenas pode recorrer-se a um filtro de porcelana porosa. O mais corrente é o filtro de papel, que se dobra em quatro partes, formando-se um cone que se adapta à forma do funil. Existem também filtro de areia, argila e carvão.
Decantação (misturas heterogéneas)
Trata-se da separação de dois líquidos ou de um líquido e de um sólido, aproveitando a sua diferença de densidade. Para separar um líquido de um sólido de maior densidade deixa-se repousar durante certo tempo, para que o sólido se deposite no fundo do recipiente. Se as partículas sólidas forem muito pequenas, esse tempo pode prolongar-se por horas ou até mesmo dias. A partir do momento em que se depositou totalmente, inclina-se o recipiente com cuidado até se verter o líquido sem que o sólido seja arrastado. Para a obtenção de melhores resultados pode também ser utilizada uma vareta de vidro como material auxiliar.
A decantação é muito utilizada para separar líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. Para isso, coloca-se a mistura a ser separada num funil de separação (ou funil de decantação ou funil ed bromo). Quando a superfície de separação das camadas líquidas estiver bem nítida, abre-se a torneira e deixa-se escoar o líquido da camada inferior, conforme o desenho:
Decantação em funil
Permite a separação de líquidos imiscíveis (que não se misturam homogeneamente).
Centrifugação (misturas heterogéneas)
Quando numa mistura de sólidos e líquidos, os sólidos possuem uma dimensão muito pequena, não são úteis nem a filtragem nem a decantação. O pequeno tamanho das partículas sólidas provoca uma obstrução dos poros do filtro, tornando a filtragem muito lenta mesmo que se produza vácuo por meio de uma bomba no interior do recipiente, para acelerar a filtragem. Por outro lado, a pequena dimensão das partículas faz com que sejam retidas pelo líquido, de modo que podem demorar muito tempo a depositar-se no fundo do recipiente, tornando ineficaz a decantação. Neste caso, introduz-se a mistura em tubos de ensaio que, colocados numa centrifugadora, giram em posição quase horizontal a grande velocidade, aumentando assim a rapidez com que se deposita o sólido compactado no fundo do tubo. Verte-se o líquido que sobrenada e fica completa a separação.
Centrifugação manual – Existem centrifugadoras industriais de grande valia e eficácia que giram a mais de 20.000 rotações por minuto mas, nos laboratórios continuam a utilizar-se pequenas centrifugadoras que, pelo seu baixo preço e fácil manejo, servem para trabalhos simples que não necessitam de altas velocidades nem de muitos minutos de centrifugação.
Dessecação (misturas heterogéneas)
Produz-se aquecendo a amostra directamente à chama, com um aquecedor eléctrico ou numa estufa adequada, com o fim de evaporar o líquido volátil que empapa ou dissolve o sólido. Este permanece no recipiente. A dessecação termina quando se pesa o recipiente com pequenos intervalos de tempo e o seu peso não se altera.
Cristalização (misturas homogéneas)
Quando se deseja separar um componente sólido de uma solução líquido-sólido, pode deixar-se evaporar o líquido até que a solução fique saturada. A partir desse momento, o sólido ir-se-á separando em cristais. Pode-se acelerar este processo aumentando a temperatura e o contacto com o ar. Os cristais húmidos podem ser secados com um papel de filtro ou numa estufa, ou por filtragem ou decantação, quando a quantidade de líquido for muito grande.
Destilação (misturas homogéneas)
A destilação é eficaz na separação de dois ou mais líquidos solúveis entre si. Cada líquido possui uma temperatura de ebulição própria. Os líquidos podem ser separados por meio de um destilador. Ferve-se uma solução formada por líquidos num destilador, sendo a primeira fracção de líquido que se recolhe a que corresponde ao líquido mais volátil, dado que foi o primeiro a entrar em ebulição. Pode utilizar-se eficazmente sempre que os líquidos misturados ou dissolvidos não possuam temperaturas de ebulição muito parecidas. Em caso contrário é preciso utilizar destilações muito mais complexas.
Destilação fraccionada - para a separação dos componentes das misturas homogéneas líquido-líquido, recorre-se muitas vezes à destilação fraccionada. Ao aquecer a mistura num balão de destilação, os líquidos destilam-se na ordem crescente de seus pontos de ebulição e podem ser separados. O petróleo é separado em suas fracções por destilação fraccionada, tal como mostra na figura:
Flutuação (misturas heterogéneas)
Aplica-se a uma mistura com um líquido de densidade intermediária em relação às dos componentes. O componente menos denso que o líquido flutuará, separando-se assim do componente mais denso, que se depositará. O líquido utilizado não deve, contudo, dissolver os componentes. Também é denominado por sedimentação fraccionada.
Cromatografia
Se a mistura a separar nos seus componentes for colorida, este processo permite separar os vários pigmentos, obtendo-se cromatogramas. Para a realização deste processo de separação será imprescindível a utilização de papel absorvente, assim como de um goblé com álcool etílico.
Bibliografia
. Activa multimédia Lexicultural
. Química e Física 8
. Diversos sites, nomeadamente:
. www.santateresa.g12.br

SÓLIDO - SÓLIDO

Postado por PROF. WAGNER

01. SEPARAÇÃO DOS COMPONENTES DE MISTURAS HETEROGÊNEAS




I - SÓLIDO - SÓLIDO


a) Catação: usando a mão ou uma pinça, separam-se os componentes sólidos.

b) Ventilação: o sólido menos denso é separado por uma corrente de ar.



c) Levigação: o sólido menos denso é separado por uma corrente de água. A levigação é usada, por exemplo, para separar areia e ouro: a areia é menos densa e por isso, é arrastada pela água corrente; o ouro, por ser mais denso, permanece no fundo da bateia.












d) Separação magnética: um dos sólidos é atraído por um ímã. Esse processo é utilizado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas.


e) Cristalização fracionada: todos os componentes da mistura são dissolvidos em um líquido que, em seguida, sofre evaporação provocando a cristalização separada de cada componente. A cristalização fracionada é usada, por exemplo, nas salinas para a obtenção de sais a partir da água do mar. A evaporação da água permite a cristalização de diferentes sais, sendo que o último a ser obtido é o cloreto de sódio (NaCl), usado na alimentação.






f) Dissolução fracionada: um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido em um líquido. Por exemplo, a mistura sal + areia. Colocando-se a mistura em um recipiente com água, o sal irá se dissolver e a areia se depositar no fundo do recipiente, podendo agora ser separados pelos seguintes processos: a filtração separa a areia (fase sólida) da água salgada (fase líquida) e com a evaporação da água obteremos o sal.






g) Peneiração: usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes. São usadas peneiras que tenham malhas diferentes. Industrialmente, usam-se conjuntos de peneiras superpostas que separam as diferentes granulações.



















h) Fusão fracionada: Serve para separar sólidos, tomando por base seus diferentes pontos de fusão. Baseia-se, portanto, num aquecimento da mistura com controle da temperatura.


i) Sublimação: é usada quando um dos sólidos, por aquecimento, se sublima (passa para vapor), e o outro permanece sólido. Exemplo: sal e iodo ou areia e iodo (o iodo se sublima por aquecimento).


Obs.: As principais substâncias que podem ser separadas por sublimação são: o iodo, o enxofre e a naftalina (naftaleno).

Exercício 1 Etapa

Postado por PROF. WAGNER

            Conteúdo completo de Química para o EJA está no blog. Estude as matérias de química, faça os exercícios, teste seus conhecimentos com os exercícios de química elaborados pelo professor Wagner. Ao final de cada exercício um email é enviado automaticamente com o seu desempenho. Participe e comente a respeito do blog e das aulas na caixa de recados.


"Um homem não está acabado quando ele é derrotado, mas quando desiste."
Richard Nixon


Propriedades da Matéria

Postado por PROF. WAGNER

Propriedades da matéria

      São características que servem para identificar cada espécie de matéria.
      Ao descrevermos uma pessoa, por exemplo, referimo-nos às suas propriedades: sua altura, aparência, disposição, habilidades. Semelhantemente, todas as espécies de matéria apresentam propriedades e, do mesmo modo que alguém pode ser identificado pela relação de suas propriedades, determinada espécie de matéria o pode ser por intermédio de suas características.
      Podemos dividi-las em três grupos: gerais, específicas e funcionais.

Propriedades gerais

     São comuns a toda espécie de matéria. Por meio delas não podemos distinguir a matéria.




Inércia

      No jogo de sinuca, por exemplo, a bola só entra em movimento quando impulsionada pelo jogador, e demora algum tempo até parar de novo. Isso é inércia.
       Pela Inércia, a matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força aja sobre ela.



Massa

     O conceito de massa é um pouco complexo: você pode perceber a ideia de massa, mas é muito complicado saber exatamente o que seja. Um copo heio de água possui maior quantidade de matéria que um copo vazio. Diremos, então, que o copo cheio possui maior massa que o copo vazio.
     Quanto maior a quantidade de matéria de um corpo, maior será a sua massa.




     Massa e peso são duas coisas diferentes. A massa de um corpo pode ser medida em uma balança. O peso é uma força medida pelos dinamômetros.


Extensão


     Quando colocamos livros nas prateleiras de uma estante, os lugares vão sendo ocupados até que o espaço disponível fica totalmente preenchido. Isso é extensão.
     Extensão é o espaço ocupado por um corpo e corresponde ao volume deste corpo.
Impenetrabilidade
     Imagine-se entrando numa banheira totalmente cheia: assim que você entra uma parte da água se derrama. Isso é chamado impenetrabilidade. Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo.


Compressibilidade e elasticidade


     Pegue uma seringa de injeção e puxe o êmbolo para que fique cheia de ar.
     Depois, tape o bico da seringa com o dedo e empurre o êmbolo. Você poderá observar que o ar contido no interior da seringa foi comprimido. Basta soltar o êmbolo que o ar volta ao volume e à forma iniciais.
     Pela compressibilidade, quando a matéria está sofrendo a ação de uma força, seu volume diminui.
     Já pela elasticidade, a matéria volta ao volume e à forma iniciais quando cessa a compressão.
     

       A compressibilidade e a elasticidade são propriedades opostas: uma causa a contração (redução de volume) e a outra causa a expansão (aumento de volume).

    
 Divisibilidade

      Com o auxílio de um martelo, podemos reduzir a pó um pedaço de giz, de grafite, de granito etc.
Isso é possível porque a matéria pode ser dividida em pequenas partículas.
      Qualquer espécie de matéria pode ser dividida em partes cada vez menores até atingir o átomo que, se for dividido, perde as propriedades da matéria. 





Descontinuidade

      A matéria é descontínua, isto é, existe espaço entre as menores partículas que a constituem.










Indestrutibilidade


       Quando um pedaço de lenha é queimado, os materiais que fazem parte da composição da madeira se transformam em cinza e fumaça. Essa transformação mostra que não houve destruição da matéria e sim transformação.
    


  A matéria não pode ser criada nem destruída,
apenas transformada.