{"id":9042,"date":"2024-08-06T15:05:33","date_gmt":"2024-08-06T18:05:33","guid":{"rendered":"https:\/\/xequematenem.com.br\/blog\/?p=9042"},"modified":"2024-08-06T15:05:33","modified_gmt":"2024-08-06T18:05:33","slug":"questao-86-enem-ppl-2014-caderno-branco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xequematenem.com.br\/blog\/questao-86-enem-ppl-2014-caderno-branco\/","title":{"rendered":"Quest\u00e3o 086 \u2013 ENEM PPL 2014 (Caderno BRANCO)"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em um experimento, foram separados tr\u00eas recipientes A, B e C, contendo 200 mL de l\u00edquidos distintos: o recipiente <strong>A continha \u00e1gua, com densidade de 1,00 g\/mL; o recipiente B, \u00e1lcool et\u00edlico, com densidade de 0,79 g\/mL; e o recipiente C, clorof\u00f3rmio, com densidade de 1,48 g\/mL.<\/strong> <strong>Em cada um desses recipientes foi adicionada uma pedra de gelo, com densidade pr\u00f3xima a 0,90 g\/mL.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No experimento apresentado, <strong>observou-se que a pedra de gelo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A) flutuou em A, flutuou em B e flutuou em C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">B) flutuou em A, afundou em B e flutuou em C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">C) afundou em A, afundou em B e flutuou em C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D) afundou em A, flutuou em B e afundou em C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E) flutuou em A, afundou em B e afundou em C.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Solu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A densidade da pedra de gelo \u00e9 aproximadamente 0,90 g\/mL. Vamos comparar o seu comportamento em cada recipiente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Recipiente A (\u00e1gua):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; A densidade da \u00e1gua (1,00 g\/mL) \u00e9 maior do que a densidade da pedra de gelo (0,90 g\/mL).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Conclus\u00e3o: a pedra de gelo flutuar\u00e1 na \u00e1gua porque sua densidade \u00e9 menor que a da \u00e1gua.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Recipiente B (\u00e1lcool et\u00edlico):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; A densidade do \u00e1lcool et\u00edlico (0,79 g\/mL) \u00e9 menor do que a densidade da pedra de gelo (0,90 g\/mL).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Conclus\u00e3o: a pedra de gelo afundar\u00e1 no \u00e1lcool et\u00edlico porque sua densidade \u00e9 maior que a do \u00e1lcool et\u00edlico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Recipiente C (clorof\u00f3rmio):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; A densidade do clorof\u00f3rmio (1,48 g\/mL) \u00e9 maior do que a densidade da pedra de gelo (0,90 g\/mL).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; Conclus\u00e3o: a pedra de gelo flutuar\u00e1 no clorof\u00f3rmio, semelhante ao que acontece na \u00e1gua, porque sua densidade \u00e9 menor que a do clorof\u00f3rmio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em resumo, a pedra de gelo flutuar\u00e1 nos recipientes A (\u00e1gua) e C (clorof\u00f3rmio) e afundar\u00e1 no recipiente B (\u00e1lcool et\u00edlico).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Alternativa B<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Em um experimento, foram separados tr\u00eas recipientes A, B e C, contendo 200 mL de l\u00edquidos distintos: o recipiente A continha \u00e1gua, com densidade de 1,00 g\/mL; o recipiente B, \u00e1lcool et\u00edlico, com densidade de 0,79 g\/mL; e o recipiente C, clorof\u00f3rmio, com densidade de 1,48 g\/mL. 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