Porque é que o azeite e a água não se misturam? — John Pollard
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0:07 - 0:10Porque é que o sal se dissolve
na água, mas o azeite não? -
0:10 - 0:12Numa só palavra: química.
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0:12 - 0:15Mas isso não satisfaz, pois não?
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0:15 - 0:18A razão por que o sal se dissolve
e o azeite não, -
0:18 - 0:20reduz-se a dois princípios importantes
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0:20 - 0:22para tudo o que acontece:
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0:22 - 0:23a energética
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0:23 - 0:24e a entropia.
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0:24 - 0:26A energética trata principalmente
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0:26 - 0:29das forças de atração entre as coisas.
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0:29 - 0:32Quando olhamos para o azeite
ou o sal na água, -
0:32 - 0:34concentramo-nos nas forças
entre partículas -
0:34 - 0:37numa escala muitíssimo pequena,
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0:37 - 0:39a nível molecular.
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0:39 - 0:40Para dar uma ideia desta escala,
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0:40 - 0:43num copo de água, há mais moléculas
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0:43 - 0:46do que as estrelas
que conhecemos no universo. -
0:46 - 0:50Todas essas moléculas
estão em constante movimento, -
0:50 - 0:53movendo-se, vibrando e girando.
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0:53 - 0:57O que impede que essas moléculas
voem para fora do copo -
0:57 - 1:00são as interações de atração
entre as moléculas. -
1:00 - 1:05A força das interações
entre a água e outras substâncias -
1:05 - 1:08é aquilo a que nos referimos
quando falamos em energética. -
1:08 - 1:10Podemos imaginar as moléculas da água
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1:10 - 1:12envolvidas numa dança permanente,
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1:12 - 1:14uma espécie de dança da quadrilha,
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1:14 - 1:17em que estão sempre a mudar
de par, ao acaso. -
1:17 - 1:18Em palavras simples,
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1:18 - 1:21a capacidade das substâncias
em interagir com a água, -
1:21 - 1:23equilibrada com a forma como se alteram,
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1:23 - 1:25como a água interage consigo mesma,
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1:25 - 1:28desempenha um papel importante
para explicar -
1:28 - 1:30porque é que certas coisas
se misturam bem na água -
1:30 - 1:32e outras não.
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1:32 - 1:34A entropia descreve, basicamente,
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1:34 - 1:37a forma como as coisas e a energia
se organizam -
1:37 - 1:39com base no movimento aleatório.
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1:39 - 1:42Por exemplo, pensem no ar duma sala.
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1:42 - 1:45Imaginem todos os diversos
arranjos possíveis no espaço -
1:45 - 1:48para os biliões de partículas
que compõem o ar. -
1:48 - 1:52Alguns desses arranjos podem ter
todas as moléculas de oxigénio aqui -
1:52 - 1:55e todas as moléculas de azoto ali,
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1:55 - 1:56em separado.
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1:56 - 1:59Mas são muitos mais os arranjos possíveis
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1:59 - 2:01que misturam essas moléculas
umas com as outras. -
2:01 - 2:04Assim, a entropia favorece a mistura.
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2:04 - 2:06A energética lida
com as forças de atração. -
2:06 - 2:09Assim, se estão presentes
forças de atração, -
2:09 - 2:12é possível reforçar
a probabilidade de alguns arranjos -
2:12 - 2:14quando as coisas são atraídas
umas para as outras. -
2:14 - 2:17É sempre o equilíbrio destas duas coisas
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2:17 - 2:19que determina o que acontece,
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2:19 - 2:21A nível molecular,
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2:21 - 2:23a água é formada por moléculas de água,
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2:23 - 2:26compostas por dois átomos de hidrogénio
e um átomo de oxigénio. -
2:26 - 2:28Enquanto água líquida, estas moléculas
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2:28 - 2:31executam uma dança de quadrilha
permanente e aleatória -
2:31 - 2:34a que se chama a rede
de ligação de hidrogénio. -
2:35 - 2:38A entropia favorece a continuação
permanente dessa dança. -
2:38 - 2:41Há sempre mais formas
de todas as moléculas da água -
2:41 - 2:43se organizarem numa dança da quadrilha,
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2:43 - 2:46do que se as moléculas de água
executassem uma dança em linha. -
2:46 - 2:48Assim, a dança de quadrilha
continua permanentemente. -
2:48 - 2:51O que acontece quando
deitamos sal na água? -
2:51 - 2:53A nível molecular,
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2:53 - 2:56o sal é feito de dois iões diferentes,
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2:56 - 2:58o cloro e o sódio,
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2:58 - 3:00que estão organizados
como uma parede de tijolo. -
3:00 - 3:04Aparecem no salão de baile
como um grande grupo em formação -
3:04 - 3:06e, a princípio, sentam-se aparte,
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3:06 - 3:09tímidos e um pouco relutantes
em se separarem em iões individuais, -
3:09 - 3:11para se juntarem à dança.
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3:11 - 3:13Mas, lá no fundo, esses bailarinos tímidos
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3:13 - 3:15só querem que alguém
os convide para dançar. -
3:15 - 3:18Quando uma molécula de água
esbarra num deles, por acaso, -
3:18 - 3:21e o puxa para a dança,
afastando-o do grupo, -
3:21 - 3:22lá vão eles.
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3:22 - 3:25Depois de entrarem na dança
já não voltam atrás. -
3:25 - 3:28A adição de mais iões de sal
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3:28 - 3:31acrescenta mais passos possíveis
na dança da quadrilha, -
3:31 - 3:35por isso é melhor para eles
continuar a dançar com a água. -
3:35 - 3:37Agora, vejamos o azeite.
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3:37 - 3:41Com o azeite, as moléculas
estão interessadas em dançar com a água, -
3:41 - 3:44por isso, a entropia favorece
a sua entrada na dança. -
3:44 - 3:48O problema é que as moléculas do azeite
usam vestidos de baile gigantescos -
3:48 - 3:50e são muito maiores do que
as moléculas da água. -
3:50 - 3:53Por isso, quando uma molécula
de azeite é puxada, -
3:53 - 3:56o seu tamanho é prejudicial para a dança
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3:56 - 3:59e para a troca aleatória de pares
realizada pelas moléculas da água, -
3:59 - 4:01uma parte da dança muito importante.
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4:01 - 4:03Além disso, não são grandes bailarinas.
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4:03 - 4:07As moléculas da água tentam envolver
as moléculas do azeite na dança, -
4:07 - 4:09mas estão sempre a tropeçar
nos vestidos delas -
4:09 - 4:12e a ocupar todo o espaço
do salão de baile. -
4:12 - 4:14Há muito mais formas
de as moléculas da água dançarem -
4:14 - 4:16quando o azeite sai da pista de dança,
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4:16 - 4:18por isso a água rejeita o azeite
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4:19 - 4:21empurrando-o para o banco
para o pé das outras. -
4:21 - 4:25Em breve, depois de postas de lado
uma série de moléculas de azeite, -
4:25 - 4:27elas juntam-se para se lamentarem
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4:27 - 4:30de as moléculas da água
serem tão injustas -
4:30 - 4:32e unem-se enquanto grupo.
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4:32 - 4:35Assim, é esta combinação
das interações entre as moléculas -
4:35 - 4:38e as configurações
que lhes estão disponíveis -
4:38 - 4:39quando se movimentam ao acaso
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4:39 - 4:41que dita se se misturam ou não.
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4:41 - 4:44Por outras palavras,
a água e o azeite não se misturam -
4:44 - 4:47porque não constituem bons pares de dança.
- Title:
- Porque é que o azeite e a água não se misturam? — John Pollard
- Description:
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Vejam a lição completa em: http://ed.ted.com/lessons/why-don-t-oil-and-water-mix-john-pollard
O sal dissolve-se na água; o azeite não. Porquê? Pensemos num copo de água como um grande salão de baile onde as moléculas de água estão sempre à procura de pares para dançar — e dançam muito com iões de sal. John Pollard explica como dois princípios da Química, a energética e a entropia, estabelecem as regras no salão de baile.
Lição de John Pollard, animação de Andrew Foerster.
- Video Language:
- English
- Team:
- closed TED
- Project:
- TED-Ed
- Duration:
- 05:03
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