Desafio Regressiva ENEM on-line de Química 2021 - QUESTÃO 28
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Questão 28 – 15-09-2021
Embora mais de dois terços da superfície terrestre sejam recobertos por água, pouco mais de 2,5% dessa é água doce, sendo que 70% encontra-se em geleiras, 29% em reservas subterrâneas, e somente 1% em rios, lagos e zonas pantanosas. Apesar de ser um recurso natural renovável, o seu fornecimento abrange complexos sistemas de captura, tratamento e distribuição. Fatores como crescimento populacional, elevados índices de poluição, devastação de florestas e períodos prolongados de estiagem em diversas regiões do planeta, têm impactado fortemente a disponibilidade de água potável. Além disso, os elevados custos dos métodos convencionais de desinfecção, descontaminação e dessalinização, fazem com que cada vez mais esforços sejam empreendidos em busca do desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e acessíveis.
A dureza da água, propriedade relacionada à presença
de altas concentrações de íons Ca2+ e
Mg2+,
é uma das características que a tornam imprópria para consumo, tanto doméstico
como industrial. Águas subterrâneas oriundas de regiões onde há́ prevalência de
rochas calcárias e dolomíticas, rochas sedimentares ou minerais ricos em cálcio
e magnésio tendem a apresentar elevados teores desses cátions divalentes. O tratamento
da água dura, denominado de abrandamento, consiste na remoção ou substituição
desses íons. Métodos de abrandamento incluem a precipitação, métodos termoquímicos,
osmose inversa e processos de troca iônica. A troca iônica se mostra um método
especialmente atrativo e oferece muitas vantagens tais como baixo custo,
elevada seletividade, alta eficiência, baixos teores de resíduos gerados e,
principalmente, a possibilidade de regeneração do agente ativo. A escolha do
material a ser utilizado no processo de abrandamento via troca iônica aparece
como elemento central. Nesse sentido, diversos materiais vêm sendo estudados,
dentre os quais destacam-se materiais poliméricos, argilominerais e zeólitas.
OLIVEIRA, S.E. et al. Zeólita NaA sintetizada sobre fibra de vidro como estratégia para otimização do abrandamento de águas duras. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 28 de jul. de 2021. Disponível em:< http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/AR2021-0115.pdf >, Acesso em 3 de Ago. de 2021.
a) Ca2+ ( 20 prótons, 22 elétrons e 20 nêutrons)
Mg2+ (12 prótons, 14 elétrons e 12 nêutrons)
b) Ca2+( 22 prótons, 18
elétrons e 20 nêutrons)
Mg2+( 14 prótons, 12
elétrons e 12 nêutrons)
c) Ca2+(18 prótons, 10
elétrons e 18 nêutrons)
Mg2+(10 prótons, 10
elétrons e 10 nêutrons)
d) Ca2+ (20 prótons, 18 elétrons e 20 nêutrons)
Mg2+ (12 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons)
e) Ca2+ (20 prótons, 20 elétrons e 10 nêutrons)
Mg2+ (8 prótons, 15 elétrons e 10 nêutrons)
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