1. O documento descreve uma aula prática sobre identificação de amostras sólidas e líquidas através da determinação da densidade.
2. Os alunos aprenderam a medir massa, volume e calcular densidade de amostras usando equipamentos como balança analítica e provetas.
3. A conclusão é que medir densidade requer medição precisa de massa, volume e cálculo da relação entre os dois para identificar a amostra comparando com dados bibliográficos.
1. CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS –
UNILESTE MG
Aula prática 3
Introdução às técnicas de laboratório – Identificação de amostras
sólidas e liquidas.
Componentes:
Adsom Ferreira De Souza Torezani
Fernanda Resende Trindade
Gislene Emiliana Oliveira
Marina Luciara De Oliveira Carvalho
Priscila De Amorim Vieira Silva
Ranyellson Quintão Batista
Professor : Leonardo Ramos Paes de Lima
Curso: Engenharia Civil
Coronel Fabriciano-MG
Setembro/2011
3. INTRODUÇÃO
Para que seja possível identificar qual elemento,
substância ou mistura que compõe determinado sólido é
preciso verificar a quantidade de massa que aquela
amostra ocupa no espaço. O cálculo da densidade torna
possível a identificação desses dados para que então
possa se comparar com as informações da literatura. Para
sólidos irregulares o método físico de deslocamento
volumétrico é a forma mais precisa verificar o volume que
determinada amostra ocupa no espaço.
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4. Objetivos
Calcular experimentalmente a densidade de sólidos.
Verificar e identificar amostras usando a densidade obtida.
Medir massas e volumes. Operações aritméticas com
algarismos significativos.
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5. Materias e Reagentes utilizados
1. Água Destilada
2. Amostra de Líquidos
3. Amostra de Metais
4. Balança Analítica
5. Provetas de 5, 10, 25, 50, 100 e 250 ml.
6. Decímetros
7. Paquímetros
8. Amostras de madeira
9. Sólidos irregulares
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6. Metodologia
Determinamos o volume do sólido por deslocamento
de um volume de líquido, identificando o menisco em
uma proveta graduada de menor volume possível.
Medimos a massa do sólido em uma balança analítica
e calculamos o desvio de erro.
Calculamos a densidade de cada sólido.
Com os valores obtidos, verificamos na Literatura os
dados e em com as diferenças obtidas,anotamos o
respectivo desvio na tabela à seguir:
AMOSTRA M
Massa da amostra (g) 60,871
Volume inicial da água na 40 ml
proveta (ml)
Volume final da água na 48 ml
proveta (ml)
Volume do metal (ml) 8
Densidade (g/ml) D= 0,38
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7. Resultados e discussões
Aparelho Menor Capacidade Limite de Desvio
Leitura Máxima erro
Proveta 2 ml 250 ml 1 ml 2%
Proveta 2 ml 250 ml 1 ml 0,4%
Bureta 0,1 ml 50 ml 0,05ml 0,1%
Proveta 1 100 ml 0,5ml
Pipeta 0,1
Discussão
A relação entre o desvio e a precisão é que quanto menor for o desvio, maior
a precisão, uma vez que os resultados se aproximam da média esperada.
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8. CONCLUSÃO
Conclui-se que a determinação da densidade de
uma amostra necessita de três fatores, a medição do
peso, a medição do volume e a determinação da
densidade e cada fator envolve uma metodologia
diferente:
• A medição do peso requer a pesagem e anotação
da quantidade de matéria em cada amostra para que
posteriormente possa ser feito o cálculo do desvio de
erro.
• A medição do volume requer uma análise imediata
para que possa determinar qual o método a ser
usado, seja por deslocamento volumétrico ou medição
com paquímetro.
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