Os fogos de artifício são velhos convidados nas grandes celebrações desde que os chineses, inventores da pólvora, começaram a utilizar tiros coloridos de morteiros, há cerca de 1 000 anos, para anunciar a vitória nas guerras. Mas só recentemente os cientistas começaram a desvendar o esplendor dessa antiga forma de comemorar, graças aos avanços da chamada "pirotecnia" (do grego, a arte de empregar o fogo). Esse efeito se deve à queima de diferentes elementos químicos e pode ser explicado por meio do modelo atômico de Rutherford-Böhr.
De acordo com esse modelo atômico, para que ocorra o efeito luminescente presente nesses eventos pirotécnicos, é necessário que ocorra a
a) transferência de prótons entre os átomos da molécula.
b) remoção de elétrons de um átomo para formar íons positivos.
c) adição de elétrons ao átomo para formação de íons negativos.
d) combinação de átomos para formar moléculas liberando energia.
e) transição de elétrons de um nível maior para outro de menor de energia.
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Com o que sabemos sobre o modelo atômico de Rutherford-Böhr, para que aconteça um efeito luminescente presente nos eventos pirotécnicos, é preciso que ocorra a "transição de elétrons de um nível maior para outro de menor de energia". Logo, podemos afirmar que a alternativa E está correta.
Interpretando os eventos pirotécnicos
Os metais, em específico os íons, são usados em algumas datas comemorativas, como fogos de artifício. Rutherford-Böhr explica cada efeito luminescente com o seu modelo atômico. Cada cor tem sua ligação com o elemento químico, quando seus elétrons são estimulados. São eles:
- Arsênio ➨ Azul;
- Sódio ➨ Amarela;
- Magnésio ➨ Branca;
- Cálcio ➨ Amarela;
- Cobre ➨ Verde.
Entenda mais sobre Modelos Atômicos aqui: brainly.com.br/tarefa/26523398
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