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Questão — No início do século XX, a representação química utilizava símbolos e índices de forma diferente da atual. Considerando que o símbolo 'Az' representa…

No início do século XX, a representação química utilizava símbolos e índices de forma diferente da atual. Considerando que o símbolo 'Az' representa o átomo de nitrogênio nessa notação antiga, e que "PzO₂" é um óxido comum, enquanto "KMzX" representa um sal simples, ambas formulações seguem essa notação histórica.

Com base nessa notação, qual a combinação correta das fórmulas desses compostos?

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Resolução

Resposta correta: Letra A — PzO₂ e KMzX₂

A questão aborda a interpretação de uma notação química histórica, onde 'Az' representa nitrogênio (N). É preciso identificar, a partir dessa notação, as fórmulas corretas para um óxido comum de nitrogênio e para um sal simples. O óxido comum de nitrogênio é o dióxido de nitrogênio ($\text{NO}_2$), que na notação antiga seria 'PzO₂'. Para o sal, 'KMzX' sugere a estrutura de um sal formado por potássio (K), nitrogênio (Az) e outro elemento (X). Considerando os sais comuns de nitrogênio, como o nitrato de potássio ($\text{KNO}_3$), a notação histórica seria 'KMzX₂', pois o nitrato tem fórmula $\text{KNO}_3$ (K, N, e três oxigênios, mas aqui X representa o ânion). Assim, a alternativa correta é a A: 'PzO₂' e 'KMzX₂'. O raciocínio envolve conhecimento de nomenclatura de óxidos e sais, além da habilidade de transpor fórmulas químicas para uma notação simbólica diferente.

Comentários por alternativa

  1. A PzO₂ e KMzX₂
    A alternativa A está correta porque 'PzO₂' representa o dióxido de nitrogênio ($\text{NO}_2$), um óxido comum, e 'KMzX₂' corresponde à estrutura de um sal simples como o nitrato de potássio ($\text{KNO}_3$), onde 'Mz' é nitrogênio e 'X' representa o ânion.
  2. B PzO₃ e KMx
    A alternativa B está errada porque 'PzO₃' não corresponde a um óxido comum de nitrogênio (não existe $\text{NO}_3$ estável), e 'KMx' não segue a lógica de formação de sais simples envolvendo nitrogênio.
  3. C PzO e KMzX₂
    A alternativa C está incorreta pois 'PzO' não é um óxido comum de nitrogênio (não existe $\text{NO}$ como óxido comum), apesar de 'KMzX₂' estar correta para o sal.
  4. D PzO₂ e KMx
    A alternativa D está errada porque 'KMx' não representa adequadamente um sal simples de nitrogênio, além de 'PzO₂' estar correta apenas para o óxido.
  5. E PzO₃ e KMzX₂
    A alternativa E está incorreta porque 'PzO₃' não é um óxido comum de nitrogênio, embora 'KMzX₂' esteja correta para o sal.

Flashcards

Perguntas pontuais sobre o tema desta questão. Toque no card para virar e use as setas para navegar.

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1. O que caracteriza um óxido na química inorgânica?
Óxidos são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, geralmente combinando-se com metais ou não metais.
2. Qual é a fórmula do dióxido de nitrogênio e por que é considerado um óxido comum?
A fórmula é $\text{NO}_2$; é comum por ser estável e amplamente encontrado em processos industriais e ambientais.
3. O que é um sal simples e como ele é formado?
Sal simples é formado pela reação de um ácido com uma base, resultando em um composto iônico composto por cátion e ânion.
4. Como identificar o ânion nitrato em uma fórmula química?
O ânion nitrato é representado por $\text{NO}_3^-$ e está presente em sais como o nitrato de potássio ($\text{KNO}_3$).
5. Por que a notação histórica pode causar confusão na identificação de compostos?
Porque os símbolos e índices eram diferentes dos atuais, exigindo interpretação contextual e conhecimento dos compostos comuns.
6. Qual a importância de reconhecer padrões de nomenclatura em química?
Reconhecer padrões facilita a identificação de compostos, suas propriedades e reações, mesmo em notações alternativas.
7. Como a análise de alternativas ajuda na resolução de questões de múltipla escolha em química?
Permite eliminar opções incorretas por inconsistências conceituais ou estruturais, aumentando a precisão na escolha da resposta correta.

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