Assinale a opção que contém a afirmação falsa:
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$• \ \text{Alternativa (A):}$ $\color{royalblue}{\text{Verdadeira}}$
O termo "terras raras" normalmente utilizado nos EUA se refere aos lantanídeos, estes que caracterizam átomos com orbitais $f$ parcialmente preenchidos. Curiosamente, existe um termo mais feio que "terras raras", e ele é o "terras raras pesadas", também utilizado nos EUA para designar os actinídeos.
$• \ \text{Alternativa (B):}$ $\color{royalblue}{\text{Verdadeira}}$
Mesmo numa configuração eletrônica atípica, o lítio perdeu um elétron, pois ele é composto por três. Dessa forma, não há dúvidas que temos um cátion.
$• \ \text{Alternativa (C):}$ $\color{orangered}{\text{Incorreta}}$
O diamagnetismo é caracterizado por orbitais completamente preenchidos, isto é, todos os elétrons emparelhados, o que não ocorre no caso em questão. Por isso, nota-se que o átomo é paramagnético.
$• \ \text{Alternativa (D):}$ $\color{royalblue}{\text{Verdadeira}}$
Grosseiramente falando, o momento dipolar em questão resulta das ligações químicas, será a resultante dos vetores que "saem" do átomo menos eletronegativo para o de maior eletronegatividade. Repare abaixo que, a soma vetorial (momento dipolar) do dióxido de carbono resultante é zero, logo, o monóxido de carbono possui maior momento dipolar.
\begin{matrix} C &=& O &&,&& O&=&C&=&O \\ & \color{orange}{\longrightarrow}& &&&& &\color{orange}{ \longleftarrow} & & \color{orange}{\longrightarrow}& \\
& \color{orange}{\vec{u}} & &&&& &\color{orange}{\vec{u}} & &\color{orange}{\vec{u}} &
\end{matrix}
$• \ \text{Alternativa (E):}$ $\color{royalblue}{\text{Verdadeira}}$
O Sódio é um elemento extremamente reativo, com uma baixíssima energia de ionização, mas em termos de comparação, podemos explicar que o próton a mais que o magnésio possui aumenta a carga efetiva do átomo, isto é, atrai mais fortemente os elétrons para o núcleo. Dessa forma, dificulta-se a saída dos elétrons da camada de valência, o que aumenta a energia necessária para ionização.\begin{matrix} Letra \ (C)
\end{matrix}