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"Aquele efeito que faz a abertura no céu, em formato de bola, abrindo como um coqueiro, gasta uma explosão, uma pólvora. Os fogos de baixo ruídos não têm essa capacidade. Enquanto os que fazem barulho possuem pólvoras que explodem, os sem barulho têm pólvora de propulsão", afirma.
Como funcionam os fogos de artifícios? Os fogos de artifício são, basicamente, um dispositivo que fica envolvido em um cartucho de papel (em geral, em forma de cilindro). Na parte inferior do cartucho fica o propelente - a carga explosiva que leva os fogos para o alto.
O som emitido pelos rojões e demais artigos pirotécnicos atinge de 100 a 150 decibéis (dB), nível acima do limite recomendável. Para preservar a audição, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda evitar sons contínuos acima de 85 dB.
Toda a luz, cor e som resultam destes compostos químicos. ... As cores do fogo de artifício são obtidas essencialmente por um processo chamado “luminescência”: O calor libertado na explosão é absorvido pelos átomos dos metais presentes na composição da “estrela”.
O tempo de projeção das bombas deve estar entre 5 e 15s para ignição manual e em tempo menor que 15s se projetado para ignição elétrica.
Os fogos de artifício são feitos de substâncias químicas, cujos átomos acumulam energia quando os elétrons se movimentam. Os elétrons são partículas presentes nos átomos e ocupam diferentes posições ou níveis energéticos, como dizem os físicos e químicos.
Como cada elemento químico possui órbitas com níveis de energia com valores diferenciados, o fóton de energia emitido será diferente para cada um. Por isso, cada elemento químico emitirá uma cor característica.
Fenômenos Fenômenos
Dourado: o metal ferro presente nos fogos de artifício confere o tom de Ouro. Azul: o aquecimento do metal cobre nos faz visualizar a cor azul. Roxo: a mistura de Estrôncio e Cobre dá origem a essa bela cor. Verde: a queima de Bário faz surgir o verde incandescente.
A última camada obtida na distribuição eletrônica é a camada de valência. Assim, na camada de valência, o subnivel mais energético é a última camada.
A camada de valência é a última camada de um átomo, ou seja, o nível mais distante do núcleo, e pode ser determinada pela distribuição eletrônica ou pela Tabela Periódica. Denomina-se de camada de valência o nível mais externo que um átomo apresenta.
Camada de valência é a camada (ou nível) mais externa (mais distante do núcleo) de um átomo, ou seja, aquela que está mais distante do núcleo.
Introdução
Já o elemento Iodo é um ametal (íon negativo) da família VIIA (Halogênio) que apresenta sete elétrons na camada de valência.
Com auxílio de uma tabela periódica, pode-se concluir que o cloro é um halogênio do grupo 3 e possui 17 elétrons na camada de valência. Fazendo a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling, teremos o seguinte: 1s22s2 2p63s2 3p5. Questão 2 - Sobre o átomo de cloro, analise as seguintes afirmativas.
O hidrogênio representa menos de 1 por cento da crosta terrestre, mas é um componente de toda a água na Terra. Também é um dos gases que compõem a atmosfera. Há hidrogênio em todos os tecidos das plantas e dos animais, e no petróleo e carvão. O hidrogênio é também encontrado na maioria das estrelas, incluindo o Sol.
Ela ocorre principalmente em água e na maior parte dos compostos orgânicos e é usado na produção de amoníaco e de outros produtos químicos, na hidrogenação de gorduras e óleos, e na soldagem. O Gás Hidrogênio (H2) é explorado para uso em motores a combustão e em células de combustível.
Formas em que o hidrogênio é encontrado na natureza Faz parte da composição química de diversas substâncias orgânicas (proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios etc.) e inorgânicas (ácidos, bases, sais e hidretos); No ar atmosférico em sua forma molecular, a partir de ligação covalente entre dois átomos (H2).