(ENEM 2019) Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas.
Fração | Faixa de temperatura (°C) | Exemplos de produto (s) | Nº de átomos de carbono (fórmula geral CnH2n+2) |
---|---|---|---|
1 | Até 20 | Gás natural e gás de cozinha (GLP) | C1 a C4 |
2 | 30 a 180 | Gasolina | C6 a C12 |
3 | 170 a 290 | Querosene | C11 a C16 |
4 | 260 a 350 | Óleo diesel | C14 a C18 |
SANTA MARIA, L. C. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. Química Nova na Escola, n. 15, maio 2002 (adaptado).
Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque
a) suas densidades são maiores.
b) o número de ramificações é maior.
c) sua solubilidade no petróleo é maior.
d) as forças intermoleculares são mais intensas.
e) a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada.
Resolução
As forças intermoleculares resultam de diferentes tipos de interações entre as moléculas e desempenham um papel significativo na determinação do estado físico de uma substância.
No caso de moléculas apolares, como os hidrocarbonetos encontrados nas frações do petróleo, a força intermolecular predominante é conhecida como dipolo-induzido ou forças de London.
A intensidade da atração entre as moléculas (forças intermoleculares) aumenta à medida que a cadeia carbônica se torna mais extensa. Como resultado, é necessária mais energia para separar as moléculas e fazer a transição do estado líquido para o estado gasoso. Consequentemente, quanto maior a cadeia carbônica, maior será a temperatura de ebulição associada a essa substância.
Portanto, a alternativa correta é a letra D.
Gabarito: LETRA D
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