(ufla - mg) o potencial de ionização do potássio é 4,34 ev. isso significa que 4,34 ev é a energia

A energia de ionização, também conhecida como potencial de ionização, é a energia mínima necessária para “arrancar” um elétron de um átomo isolado e no estado gasoso.

O potencial de ionização é uma propriedade periódica, pois quanto maior o tamanho do átomo ou do raio atômico, ou seja, quanto maior for o número atômico, menor será a energia de ionização, porque os elétrons estarão mais afastados do núcleo e a força de atração entre eles será menor.

Portanto, a variação da energia de ionização na tabela periódica, numa mesma família, aumenta de baixo para cima, e, num mesmo período, da esquerda para a direita.

Isso é mostrado abaixo, além dos valores das energias de ionização de vários elementos.

(ufla - mg) o potencial de ionização do potássio é 4,34 ev. isso significa que 4,34 ev é a energia

Esse crescimento é inversamente proporcional ao crescimento do raio atômico. É por isso que, conforme visto no texto “Raio atômico: O tamanho do átomo”, o sentido do crescimento dele na Tabela Periódica é exatamente o contrário (de cima para baixo, da direita para a esquerda) do sentido do aumento da energia de ionização.

Outro aspecto importante é que, quando analisamos a primeira e a segunda energia de ionização de um sódio (veja a tabela abaixo), verifica-se que a segunda energia de ionização é sempre maior que a primeira. E a terceira energia de ionização é ainda maior:

(ufla - mg) o potencial de ionização do potássio é 4,34 ev. isso significa que 4,34 ev é a energia

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Esse fato ocorre porque quanto mais elétrons se retiram, maior será a atração que o núcleo exercerá sobre os demais elétrons. Consequentemente, haverá um aumento na energia de ionização; ou seja, será necessário fornecer mais energia para romper essa atração com o núcleo.

Por exemplo, considere o caso do magnésio. Como ele pertence à família 2, ele possui dois elétrons na camada de valência. Assim, a energia de ionização para retirar um desses elétrons é 738 kJ . mol-1. Já para retirar o segundo elétron, essa energia aumenta para 1450 kJ . mol-1. Com isso, ele fica com apenas duas camadas ou níveis eletrônicos; portanto, os elétrons estão muito próximos e atraídos ao núcleo. Sua camada de valência agora possui 8 elétrons e para retirar mais um desses elétrons será necessário muito mais energia que na primeira e na segunda energia de ionização (7730 kJ . mol-1). Por esse motivo, o magnésio é encontrado na natureza com a carga +2.

Veja também que as primeiras energias de ionização do fósforo (P), do enxofre (S) e do cloro (Cl) são altas e por isso esses elementos não são encontrados na natureza com carga positiva.  

Os ametais possuem energia de ionização alta, porque, assim como os outros elementos representativos, eles têm a tendência de adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo (regra do octeto) e, para isso, eles precisam receber elétrons e não perder, como foi visto neste texto.

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(ufla - mg) o potencial de ionização do potássio é 4,34 ev. isso significa que 4,34 ev é a energia

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Processo Seletivo de Avaliação Seriada – 1ª etapa (Grupo XVII - Triênio 2016-2018) 
 
 
P
ág
in
a9
 
QUESTÃO 26 
A distribuição Normal é uma importante função exponencial utilizada na Estatística. Sua fórmula é dada por: 
 
 f(x) = 
  2
2
2
 x
2
2
1
e
 


, x  
Pode-se definir uma outra função g(x) a partir dessa f(x), utilizando o logaritmo: 
 
eg(x) log f(x) . 
(O número “e” é denominado número de Euler e o logaritmo na base “e” é denominado logaritmo neperiano). 
Se as constantes µ e  receberem os valores 0 e 1, respectivamente, o valor de x para o qual a função g(x) 
assume o seu maior valor é: 
 
(A) 0 
(B) 1 
(C) 0,5 
(D) 
1
2
 
 
QUESTÃO 27 
Se 3 e 5 são os únicos números primos que dividem o número inteiro positivo x, e se 5 e 7 são os únicos números 
primos que dividem o número inteiro positivo y, e, sabendo-se também que: 
 
 x não é divisível por 25; 
 y é divisível por 25; 
 O mínimo múltiplo comum entre x e y, simbolizado como mmc (x,y), dividido pelo máximo divisor comum 
entre x e y, simbolizado como mdc (x,y), é divisível por 5 mas não é divisível por 25. 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) O mmc (x,y) é divisível por 21. 
(B) O mdc (x,y) não é divisível por 25. 
(C) 
mmc (x,y)
mdc (x,y)
 é divisível por 3 e por 7. 
(D) 
xy
mmc (x,y) 
 é divisível por 3 e por 7. 
 
QUESTÃO 28 
Uma folha de papel quadrada de lado com comprimento de 8 centímetros é dobrada 2 vezes, como indicado 
na figura: 
 
 
 
 
 
 
Após essas dobraduras, a área do triângulo formado é: 
 
(A) 32 centímetros quadrados. 
(B) 16 centímetros quadrados. 
(C) 16 2 centímetros quadrados. 
(D) 8 2 centímetros quadrados. 
Processo Seletivo de Avaliação Seriada – 1ª etapa (Grupo XVII - Triênio 2016-2018) 
 
 
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a1
0
 
QUESTÃO 29 
As funções f(x) e g(x) têm como seus gráficos as retas: 
 
O gráfico da função obtida pelo produto h(x) = f(x).g(x) é da forma: 
 
 
 
 
QUESTÃO 30 
Um time de basquete com 8 jogadores disputará um torneio em que, no total, serão 800 minutos jogados. 
Como os jogadores são igualmente bons, o treinador decide que todos jogarão a mesma quantidade de tempo 
de partida. Como em cada partida se têm 5 jogadores em quadra, o número de minutos que cada jogador jogará 
durante o torneio é: 
 
(A) 100 minutos. 
(B) 160 minutos. 
(C) 400 minutos. 
(D) 500 minutos. 
(A) 
(C) 
x 
y 
(- 1,0) 
(0,1) 
(1,0) 
g(x) 
f(x) 
 
x 
y 
(-1,0) 
(0,1) 
(1,0) (-1,0) 
(0,-1) 
(1,0) 
(B) 
x 
y 
x 
y 
(0,1) 
(D) y 
x 
(0,1) 
(1,0) 
(0,-1) 
Processo Seletivo de Avaliação Seriada – 1ª etapa (Grupo XVII - Triênio 2016-2018) 
 
 
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1
 
QUÍMICA (QUESTÕES 31 – 40) 
 
QUESTÃO 31 
Nas operações descritas a seguir, há evidência de transformação química em: 
 
(A) Filtrar a água para beber 
(B) Refrigerar a água para fazer gelo 
(C) Rasgar uma folha de papel-alumínio 
(D) Acender uma vela para iluminar o ambiente 
 
QUESTÃO 32 
Leia o seguinte trecho extraído da canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes: 
 
“Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d’água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão” 
 
Parte do trecho menciona um processo de mudança de estado físico da matéria, cujo fenômeno OPOSTO 
corresponde à 
 
(A) fusão 
(B) sublimação 
(C) solidificação 
(D) condensação 
 
QUESTÃO 33 
Para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford colocou um pedaço de polônio, que emite partículas alfa, 
dentro de uma caixa de chumbo com um orifício. Os feixes incidiam sobre uma lâmina de ouro. Rutherford 
investigou, então, a deflexão dessas partículas. Nas alternativas a seguir, as observações feitas durante o 
experimento estão corretas, EXCETO: 
 
(A) No núcleo dos átomos, estão concentradas sua massa e sua carga positiva. 
(B) A eletrosfera praticamente não impõe resistência ao movimento das partículas alfa. 
(C) Os resultados teriam sido os mesmos se o cientista tivesse usado lâminas metálicas espessas. 
(D) Os elétrons de cargas negativas circundam em órbitas ao redor de um núcleo de carga positiva. 
 
QUESTÃO 34 
Considere que o primeiro elétron de cada orbital será representado por um valor de spin igual a -1/2 e por 
uma seta para cima. A alternativa que representa CORRETAMENTE os quatro números quânticos para um dos 
elétrons localizados em um dos orbitais “p” da segunda camada do átomo neutro de nitrogênio, no estado 
fundamental (Z=7), é: 
(A) n = 2; l = 1; ml = 0 e ms = – 1/2 
(B) n = 2; l = 0; ml = 0 e ms = + 1/2 
(C) n = 2; l = 0; ml = +1 e ms = – 1/2 
(D) n = 2; l = 2; ml = – 1 e ms = + 1/2 
 
QUESTÃO 35 
O número de elétrons com spins desemparelhados que o átomo de ferro possui no estado fundamental é: 
(A) 4 
(B) 3 
(C) 2 
(D) 1 
Processo Seletivo de Avaliação Seriada – 1ª etapa (Grupo XVII - Triênio 2016-2018) 
 
 
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2
 
QUESTÃO 36 
O potencial de ionização do potássio é 4,34 eV. Isso significa que 4,34 eV é a energia 
 
(A) mínima necessária para retirar um elétron do potássio no estado fundamental. 
(B) liberada quando o potássio ganha um próton e forma o íon K
+
. 
(C) de atração que o potássio tem sobre os elétrons. 
(D) requerida para que o potássio forme um ânion. 
 
QUESTÃO 37 
O gás nitrogênio N2, presente em grande quantidade na atmosfera, apresenta fórmula estrutural N≡N. A 
fórmula estrutural indica que os átomos de N compartilham 
 
(A) prótons. 
(B) elétrons. 
(C) elétrons e prótons. 
(D) elétrons e nêutrons. 
 
QUESTÃO 38 
A reação de hidrólise da ureia, representada na reação 
 
CO(NH2)2 + 2H2O  Carbonato de Amônio 
 
 
apresenta o sal, cuja fórmula CORRETA é: 
 
(A) NH4(CO3)2 
(B) (NH4)2CO3 
(C) NH4CO3 
(D) NH3CO3 
 
QUESTÃO 39 
No sangue, o dióxido de carbono (CO2) é transportado como íons bicarbonato para os pulmões, onde é, 
finalmente, eliminado, após as seguintes etapas de reação: 
 
HCO3
-
 + H
+
  H2CO3  CO2 + H2O 
 
Essas reações caracterizam-se, respectivamente, como 
 
(A) Metátese e deslocamento 
(B) Síntese e decomposição 
(C) Adição e troca simples 
(D) Análise e dupla troca 
 
QUESTÃO 40 
A água poluída deve ser tratada em Estação de Tratamento para que possa ser, posteriormente, consumida pela 
população. Após a eliminação dos contaminantes, a água obtida é do tipo: 
 
(A) Água pura 
(B) Água dura 
(C) Água potável 
(D) Água destilada

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