Questões de Concurso
Sobre equipamentos e técnicas básicas em química
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As afirmações abaixo estão relacionadas à fonte de ionização por impacto de elétrons (EI) empregada na espectrometria de massas.
I) Aplicada a moléculas de média e de baixa polaridade em qualquer faixa de massa molecular.
II) Empregada na determinação da massa molecular dos compostos devido ao aparecimento do íon molecular em todos os espectros de massas.
III) Empregada na identificação de compostos devido ao grande número de fragmentos formados.
IV) Aplica-se a moléculas de média e de baixa polaridade em analitos com massa molecular inferior a 1.000 daltons.
Assinale a alternativa com as afirmações corretas.
Considere as afirmações abaixo sobre os modos de injeção de amostras empregados na técnica de cromatografia em fase gasosa.
I) No modo Split (com divisor de fluxo), a amostra é dividida antes de entrar na coluna.
II) No modo Splitless (sem divisor de fluxo), toda amostra entra na coluna.
III) No modo Split (com divisor de fluxo), a amostra é dividida antes de entrar na coluna, sempre na razão de 1:50.
IV) No modo Split (com divisor de fluxo), toda amostra entra na coluna.
Assinale a alternativa com as afirmações corretas.
Com relação às interferências que podem ocorrer em espectrometria de absorção atômica em chama (F AAS) e em espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (GF AAS), qual a alternativa com as afirmações corretas?
I) As interferências químicas podem ocorrer devido à formação, durante o processo de atomização, de espécies moleculares do analito termicamente instáveis.
II) As interferências espectrais podem ser causadas devido a sinais de absorção de fundo gerados por espécies moleculares não completamente dissociadas e/ou devido à presença de material particulado sólido, suspenso no sistema de atomização.
III) Sinais de absorção de fundo podem ser corrigidos empregando-se um sistema instrumental de correção, baseado no uso de uma lâmpada de deutério, tanto para análises realizadas na região do ultravioleta, como também na região do visível do espectro eletromagnético.
IV) As determinações analíticas realizadas pela técnica de GF AAS são mais susceptíveis à ocorrência de interferências espectrais do que aquelas realizadas pela técnica de F AAS.
V) As determinações analíticas realizadas pela técnica de F AAS são mais susceptíveis à ocorrência de interferências espectrais do que aquelas realizadas pela técnica de GF AAS.
Com relação à espectrometria de absorção atômica em chama (F AAS), considerando a aplicação do procedimento de aspiração contínua (procedimento convencional) de solução de amostras, qual a alternativa com as afirmações incorretas?
I) Pode ser aplicada para a determinação de íons metálicos.
II) É uma técnica instrumental analítica mais sensível para a realização de determinações, em comparação à espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (GF AAS).
III) Não permite a atomização do analito em um ambiente mais livre da presença de componentes da matriz da amostra.
IV) É uma técnica instrumental analítica fortemente afetada pelo efeito de interferências espectrais.
V) Possibilita a correção de sinais de absorção
de fundo que ocorrem em comprimentos de
onda da região do visível do espectro
eletromagnético, mediante a utilização do
sistema instrumental de correção com
lâmpada de deutério.
A determinação da concentração total de Cálcio (Ca) por espectrometria de absorção atômica em chama (F AAS) pode ser realizada empregando-se a chama ar-acetileno ou a chama óxido nitroso-acetileno. Considerando que uma amostra de interesse para a determinação do referido elemento contenha fósforo (P) na forma de fosfato (PO43-), em concentração relativamente elevada em relação à concentração do analito, qual a alternativa com as afirmações corretas?
I) Recomenda-se a adição de concentração elevada de La3+ na forma de cloreto a todas as soluções envolvidas na análise, considerando-se a utilização da chama ar-acetileno como sistema de atomização.
II) Recomenda-se a adição de K+ ou Cs+ na forma de cloretos, a todas as soluções envolvidas na análise, considerando-se a utilização da chama óxido nitroso-acetileno como sistema de atomização.
III) A interferência de ionização pode ser eliminada utilizando-se a chama óxido nitroso-acetileno como sistema de atomização, ou adicionando-se um supressor (tampão) de ionização a todas as soluções envolvidas na análise.
IV) A interferência de ionização pode ser evitada empregando-se a chama ar-acetileno como sistema de atomização.
V) A determinação de Ca mediante o uso da chama ar-acetileno, independentemente de sua concentração em uma amostra, não exige a utilização de agente de liberação, até mesmo quando presente em uma matriz que contém uma concentração relativa muito elevada de P.
Um perito resolveu usar o cloreto de etila (I) como modelo de estrutura química para testar um software de previsão de espectros de Ressonância Magnética Nuclear de 1H. A partir dessa molécula, foram feitas substituições que originaram outros compostos similares (II, III, IV, V e VI), que também foram testados.

Os testes do software não incluíam sobreposição de espectros de solventes, nem de agentes como o
TMS. Considerando as moléculas e as observações teóricas feitas pelo perito, assinale a alternativa
INCORRETA.
Após tratamento de desinfecção por compostos clorados, a contaminação por trihalometanos de água para consumo humano foi analisada por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas. O espectro de massas obtido, parcialmente representado na figura abaixo, mostrou a presença de três diferentes trihalometanos.

A análise do espectro mostra que o grupo de sinas a m/z iguais a 128, 130 e 132 deve-se ao
Dados: Massas atômicas (g mol-1): H = 1; C = 12; F = 19; Cl = 35,5; Br = 80.
O espectro no infravermelho de um composto obtido pela oxidação avançada de matéria orgânica
por radicais hidroxila é dado abaixo.

Dados:

A determinação de nitrato é uma importante aplicação da espectroscopia eletrônica no ultravioleta – visível (uv-vis) para o monitoramento da qualidade da água. Os espectros no uv-vis (numerados de 1 a 5) de cinco amostras com concentrações de nitrato (g L-1) de 7,0; 1,4; 0,15; 0,015; e 0,005 foram registrados, utilizando-se uma cela de caminho ótico de 1 cm, e estão mostrados na figura abaixo.

Entre eles, o espectro que tem concentração de nitrato igual a 0,015 g L-1 é o de número
Tanto a destilação simples quanto a fracionada são métodos físicos de separação de misturas homogêneas. Esses procedimentos utilizam como princípio fundamental o ponto de ebulição das substâncias presentes na mistura.
A imagem a seguir representa os equipamentos utilizados para realizar cada uma dessas formas de destilação.
Assinale a alternativa que sequencia CORRETAMENTE os nomes dos equipamentos de acordo com a sequência numérica.
Observe a figura do equipamento laboratorial, a seguir

Esse equipamento é indicado para:
De modo geral, na técnica de absorção atômica, a solução que contém o analito de interesse é inserida no equipamento sob a forma líquida, e é convertida em um fino aerossol antes de atingir o atomizador.
Assinale a alternativa que apresenta o modo de
atomização mais adequado à afirmativa descrita
anteriormente.
A espectroscopia de absorção atômica em chama (EAA) é correntemente o método atômico mais empregado em razão de sua simplicidade, efetividade e custo relativamente baixo.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando os instrumentos empregados na técnica de absorção atômica à sua aplicabilidade.
COLUNA I
1. Fonte
2. Célula de absorção
3. Monocromador
4. Detector
5. Registrador
COLUNA II
( ) Mede a intensidade de luz e a transforma em sinal elétrico.
( ) Mostra a leitura depois de o sinal ser processado.
( ) Emite o espectro do elemento de interesse.
( ) Seleciona o comprimento de onda a ser utilizado.
( ) Local onde os átomos da amostra são produzidos.
Assinale a sequência CORRETA.
A lei de absorção, também conhecida como lei de Beer-Lambert ou somente lei de Beer, diz quantitativamente como a grandeza da atenuação depende da concentração das moléculas absorventes e da extensão do caminho sobre o qual ocorre a absorção.
Considere, hipoteticamente, que uma solução 0,10 mol/L de permanganato de potássio (KMnO4 ) apresenta uma absorbância igual a 0,340, quando medida em uma célula de 2,0 cm no comprimento de 525 nm.
Nessas condições, é correto afirmar que a absortividade molar do KMnO4 é igual a: