Laboratório NO₂ ⇌ N₂O₄Clube Ciência Viva Abel Salazar

Simulação interativa · Química 11.º ano

Um equilíbrio químico que se consegue ver.

2 NO2(g)N2O4(g)

Comprima o gás, observe o salto imediato das concentrações e acompanhe a resposta do sistema até ao novo equilíbrio. Partículas, gráficos, velocidades e cor evoluem em simultâneo.

Gratuito · funciona no navegador · utilizável offline · sem recolha de dados

Compressão isotérmicaQc → Kc
percurso óptico
conservação: n(NO₂) + 2n(N₂O₄)
100% websem instalação
Offlineum único HTML
Passo a passopausa e avanço
Modelo abertolicença MIT

Três momentos decisivos

Separar o efeito físico da resposta química

Com os valores padrão e uma compressão para metade do volume, a simulação torna explícito aquilo que muitas vezes fica escondido numa expressão algébrica.

01

Equilíbrio inicial

As velocidades direta e inversa são iguais. O quociente da reação coincide com a constante de equilíbrio.

[NO₂] = 1,000[N₂O₄] = 0,500Q/K = 1,000V = 1,000
02

Compressão imediata

O volume diminui antes de a reação avançar. As duas concentrações duplicam e Qc fica abaixo de Kc.

[NO₂] = 2,000[N₂O₄] = 1,000Q/K = 0,500V = 0,500
03

Novo equilíbrio

Forma-se mais N₂O₄ até Qc voltar a Kc. A concentração final de NO₂ permanece acima da inicial.

[NO₂] = 1,562[N₂O₄] = 1,219Q/K = 1,0001 < 1,562 < 2

Aplicação completa

Animação, dados e interpretação no mesmo ecrã

A representação molecular ajuda a construir intuição; os resultados quantitativos são calculados pelo modelo e apresentados em tempo real.

Recursos didáticos

Concebido para explorar, prever e discutir

Q

Qc e Kc

O sentido da evolução é ligado diretamente à comparação entre o quociente da reação e a constante de equilíbrio.

Velocidades opostas

Barras em tempo real mostram quando a reação direta domina e quando as duas velocidades voltam a igualar-se.

Gráficos sincronizados

As concentrações e Qc/Kc evoluem juntamente com o êmbolo e as partículas.

Pausa e passo

É possível congelar qualquer instante, avançar em pequenos intervalos e reduzir ou aumentar a velocidade.

?

Previsão do aluno

Um desafio curto confronta a ideia errada de que consumir NO₂ implica regressar abaixo da concentração inicial.

Exploração avançada

Concentrações, constante cinética, fator de compressão e coeficientes de absorção podem ser alterados.

A cor depende de como se observa

Duas vistas, duas evoluções óticas

A absorvância não depende apenas da concentração de NO₂. O percurso percorrido pela luz também conta, e muda de forma diferente consoante a direção de observação.

A(λ) = l[εNO₂[NO₂] + εN₂O₄[N₂O₄]]

Vista superior

l diminui

Quando a altura fica reduzida a metade, a concentração duplica mas o percurso ótico também fica reduzido a metade. No modelo padrão, não há escurecimento imediato.

Vista lateral

l constante

O diâmetro do recipiente não muda. O aumento imediato da concentração produz um aumento imediato da absorvância.

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O pacote inclui a aplicação offline, documentação científica, guião didático, testes e código-fonte. Não requer instalação, conta nem ligação à Internet depois do download.

Idealizado e desenvolvido por Carlos Brás

Clube Ciência Viva Abel Salazar — agosto 2026. Programação com recurso IA.

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