Questão de Química — Teoria Atômica: Modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr — FGV 2026
Química›Teoria Atômica: Modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr
Código
fg130152
Banca
FGV
Órgão
AMAZUL
Ano
2026
Nível
Médio
Cargo
Técnico de Química
"Ela produzia luminescência em certos materiais fluorescentes, sensibilizava chapas fotográficas, mas em si era invisível ao olho humano [...]. Não se tratava de luz (por ser invisível e atravessar grandes espessuras de madeira ou papel), não era igual aos raios catódicos (não sofria desvio com ímãs e tinha poder de penetração muito superior), nem aos raios ultravioleta ou infravermelho (pelo seu poder de penetração)"Roentgen, W. C.; Annalen der Physik und Chemie 1895Roentgen assim descreve algumas propriedades da radiação que acabara de descobrir: os Raios X.O modelo atômico que não consegue, sob nenhuma hipótese, propor uma explicação sobre a origem desses raios é o de
ABohr (1913).
BThomson (1904).
CRutherford (1911).
DDalton (1803).
ESommerfeld (1916).
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GabaritoD — Dalton (1803).
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Teoria Atômica – Modelo atômico de Dalton
Gabarito: letra D. O modelo de Dalton (1803) descreve o átomo como uma esfera maciça, indivisível e sem cargas elétricas – logo, não possui elétrons nem estrutura interna que permita explicar a emissão de raios X, radiação eletromagnética originada de transições eletrônicas. Todos os demais modelos (Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld) incorporam elétrons ou partículas carregadas, podendo, em tese, oferecer uma explicação para a origem desses raios.
A questão cobra a capacidade de cada modelo atômico em explicar fenômenos como a emissão de raios X. O ponto central é que os raios X são produzidos por transições de elétrons nas camadas internas do átomo. Portanto, qualquer modelo que admita a existência de elétrons pode – ao menos conceitualmente – propor um mecanismo. O modelo de Dalton, por sua vez, nega a existência de partículas subatômicas e cargas, sendo incapaz de qualquer explicação.
1803Dalton
1904Thomson
1911Rutherford
1913Bohr
1916Sommerfeld
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Alternativa A — ❌ Incorreta
O modelo de Bohr (1913) introduz órbitas quantizadas para os elétrons e postula que a transição de um elétron entre níveis de energia emite radiação eletromagnética. Esse mecanismo é capaz de explicar a emissão de raios X quando o elétron salta para uma camada mais interna. Portanto, Bohr pode, sim, propor uma explicação.
Contexto sobre Bohr:
"Radiação electromagnética é emitida se um electrão, inicialmente movendo-se em uma órbita de energia total descontinuamente altera o seu movimento para que ele se possa mover em uma órbita de energia total ."
Alternativa B — ❌ Incorreta
Thomson (1904) propôs o átomo como uma esfera positiva com elétrons incrustados (modelo "pudim de passas"). Embora menos preciso, esse modelo admite a existência de elétrons, os quais, se perturbados, poderiam oscilar e emitir radiação. Logo, também é capaz de oferecer uma hipótese para a origem dos raios X.
Contexto sobre Thomson:
"átomo seria uma esfera de carga positiva, que continha corpúsculos (elétrons) de carga negativa distribuídos uniformemente."
Alternativa C — ❌ Incorreta
Rutherford (1911) estabeleceu o modelo planetário, com núcleo positivo e elétrons orbitando. A interação dos elétrons com o núcleo pode gerar radiação, e experimentos com partículas alfa e raios X foram parte de suas pesquisas. Seu modelo permite explicações.
Contexto sobre Rutherford:
"propôs o modelo de átomo com movimentos planetários" e "um núcleo positivo e elétrons orbitando ao redor."
Alternativa D — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Dalton (1803) descreve o átomo como "uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem cargas elétricas". Como não há elétrons, prótons, nêutrons ou qualquer estrutura interna, não há como gerar radiação eletromagnética a partir do átomo. Portanto, esse modelo é o único que não consegue, sob hipótese alguma, explicar a origem dos raios X.
Contexto sobre Dalton:
"átomo é a menor porção da matéria, e são esferas maciças e indivisíveis" e "átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem cargas elétricas."
Alternativa E — ❌ Incorreta
Sommerfeld (1916) refinou o modelo de Bohr ao introduzir órbitas elípticas e subníveis de energia. Mantém a ideia de transições eletrônicas, portanto também fornece um mecanismo para a emissão de raios X.
PEGA ESSA DICA!
Para questões que relacionam modelos atômicos a fenômenos, lembre-se: modelos sem partículas subatômicas (Dalton) não explicam emissões; modelos com elétrons (Thomson em diante) podem, pelo menos conceitualmente, propor uma origem.