domingo, 10 de maio de 2015

Reações de oxi-redução e pilhas - Química

Contexto histórico:
Antes, usavam as pilhas e baterias para obter eletricidade, contudo, essa eletricidade só era usada para obter luz. Michael Faraday conseguiu transformar a energia elétrica em energia mecânica contínua (em movimentos circulares) e também descobriu que o magnetismo podia manipular a luz, assim, os planetas eram orientados pelo Sol não pelos contato físico, mas sim pelo campo magnético.

Obtêm-se eletricidade das pilhas porque elas transformam energia elétrica em química através da transferência de elétrons pelo átomo metálico.

Reações de oxi-redução: são reações onde ocorre a transferência de elétrons na combinação dos reagentes, portanto há alteração do NOx dos reagentes quando viram produtos.

Exemplo: Zn(s) + Cu^2+ ->  Zn^2+ + Cu(s) - REAÇÃO DE OXI-REDUÇÃO
--> Nesse caso, o Zn que tinha NOx 0 doou elétrons para o Cu que tinha NOx 2+. Logo, o Zn fica com NOx 2+ e o Cu com NOx 0. Isso ocorreu porque o Zn é mais eletronegativo.

Como o Zn perdeu elétrons, ele foi oxidado e teve o NOx aumentado. Ele é chamado de reagente redutor.
Como o Cu recebeu elétrons, ele foi reduzido e teve NOx diminuído, Ele é chamado de reagente oxidante.

A reação de oxi-redução (é de oxidação e ao mesmo tempo de redução) pode ser dividida em duas "metades":
Reação de redução: Cu^2+ 2e- -> Cu(s)
Reação de oxidação: Zn(s) -> Zn^2+ + 2e-

A reação de oxi-redução também se relaciona ao potencial de redução dos reagentes. Se o reagente apresentar maior potencial de redução, ele será reduzido; se ele apresentar menor potencial de redução, ele será oxidado.

*Os metais nobres (Au, Ag, Cu) apresentam maior potencial de redução, portanto normalmente são encontrados na forma metálica.
*Os metais alcalinos e alcalinos terrosos (Na+,Ca2+, Li+) apresentam menor potencial de redução, portanto normalmente são encontrados na forma iônica/cristalina.

Pilhas voltaicas ou galvânicas: Utilizam as reações de oxi-redução para obter energia elétrica através da energia química.

Pilha de Daniell
Na pilha de Daniell, são usados dos eletrodos (conjunto do metal e um sal desse metal) com potenciais de redução distintos, para que seja possível a obtenção da energia elétrica. Os eletrodos então são ligados por um condutor elétrico e assim, os elétrons passam por ele do eletrodo com menor potencial de redução (do eletrodo de Zn, no caso). 

Assim, o eletrodo de zinco é oxidado (perdeu elétrons) e apresenta agora maior quantidade de íon Zn^2+ do que SO4^2- e o Zn metálico é corroído e, o eletrodo de cobre é reduzido (recebe elétrons) e apresenta maior quantidade de SO4^2- que de Cu^2+ porque estes viraram Cu metálico e se depositaram no metal. Como os elétrons foram para o eletrodo de Cu, ele têm polo positivo (positivo atrai negativo (elétrons são negativos) e o Zn, consequentemente tem pólo negativo. 

Contudo, há uma diferença de concentração nas soluções, assim não ocorre a tranformação de energia química em elétrica. Então, usa-se uma ponte salina de KNO3 para igualar as concentrações das soluções, como o eletrodo de Cu tem mais SO4^2-, o K+ migra para ele (cátodo - precisa de cátions) e como o eletrodo de Zn tem mais Zn^2+, o SO4^2- migra para ele (ânodo - precisa de ânions).


CÁTODO -> POLO POSITIVO -> REDUZIDO -> RECEBE ELÉTRONS -> DEPÓSITO -> MAIOR POTENCIAL DE REDUÇÃO

ÂNODO -> POLO NEGATIVO -> OXIDADO -> PERDE ELÉTRONS -> CORROSÃO -> MENOR POTENCIAL DE REDUÇÃO


Pretérito Perfecto - Español


El pretérito perfecto es formado por: presente del verbo auxiliar haber + particípio del verbo principal (o sea, raíz del verbo principal (verbo menos AR, ER o IR + ADO, EDO o IDO).
*Sirve para hablar de hechos de un pasado reciente o que no sea fechado. (falar de fatos de um passado recente ou que não seja datado.)

YO  he                    |
TÚ  has                   |
ÉL  ha                     }  verbo principal - ar,er o ir + ado, edo o ido (para los regulares).
NOSOTROS  hemos   |
VOSOTROS  habéis    |
ELLOS  han              |

Ejemplos:
AR                                    ER                                IR
Yo he danzado                    Yo he comido                 Yo he salido
Tú has danzado                  Tú has comido                Tú has salido
Él ha danzado                    Él ha comido                   Él ha salido
Nosostros hemos danzado   Nosotros hemos comido    Nostros hemos salido
Vosotros habéis danzado     Vosotros habéis comido   Vosotros habéis salido
Ellos han danzado              Ellos han comido              Ellos han salido

Los irregulares más comuns:
abrir -> abierto                  dizer -> dicho              .... -> roto
descobrir -> descubierto      morrir -> muerto         volver -> vuelto
ver -> visto                       escribir -> escrito        poner -> puesto
fazer -> hecho

Son usados con algunos marcadores temporales:


..... (continua)

quarta-feira, 29 de abril de 2015

Ótica - parte 1 - Física

A ótica se relaciona à luz - que é uma onda eletromagnética.

A luz se propaga em meios transparentes como ar, água e vidro e apresenta uma velocidade de 3x 10^8 m/s.

Algumas definições:
- Raio de luz: é representado por um segmento de reta com sentido e direção.
- Feixe de luz: é um conjunto de raios de luz;
- Fonte de luz: corpo capaz de emitir luz;

- Fonte pontual: corpo que emite luz com dimensão desprezível;
- Fonte extensa: corpo que emite luz com dimensão não desprezível;
Obs.: Essas definições dependem da distância do observador da fonte de luz.

- Fonte primária: corpo que emite luz própria. Exs: sol, lâmpada e vela acesa.
- Fonte secundária: corpo que reflete outras fontes de luz. Exs: humanos, lâmpada apagada, lua e objetos.

Princípios de propagação da luz:
- Princípio da propagação retilínea: a luz se propaga em direção retilínea em meio homogêneo (características físicas semelhantes - densidade, temperatura e etc);
Obs.: O ar não é meio homogêneo.

- Princípio da reversibilidade dos raios luminosos: "os raios luminosos tendem a retornam no mesmo caminho em que foram propagados." A direção de propagação do feixe luminoso não interfere em sua trajetória, ou seja, se a direção for invertida, o caminho do feixe luminoso será o mesmo. Ex.: olhar pra uma pessoa no espelho e ela também conseguir te ver.

- Princípio da  independência dos raios luminosos: a trajetória de um feixe de luz não interfere na trajetória de outro, se um feixe encontrar o outro, eles continuam seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ex.: holofautes.

Comparaciones y preposiciones de lugar - Español


Comparaciones
- Indicando superiodad:
más (adjetivo) que – Ej.: Jesus es más perfecto que todos.
más (nombre) que – Ej.: Mi ropero tiene más ropas que el tuyo.
Verbo + más que – Ej.: Deus importa más que todo.

- Indicando inferiodad:
menos (adjetivo) que – Ej.: El sofa es menos confortable que la cama.
menos (nombre) que – Ej.: La casa tiene menos baños que la escuela.
Verbo + menos – Ej.: El amor vale más que la passión.

- Indicando igualdad:
tan (adjetivo) como – Ej.: Sayas son tan cortas como shorts.
tanto/a/os/as (nombre) como – Ej.: Esta persona tiene tantas fotos como aquella.
Verbo + tanto como – Ej.: Yo intento hacer lo correcto tanto como los otros.


Preposiciones de lugar
 



                                  
                               el centro de
 


                 detrás
 


                    delante/ enfrente de

                            
                               al lado de
 


                                 entre
                
                   debajo

                      encim