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Questões de Concurso Sobre equipamentos e técnicas básicas em química

Foram encontradas 1.838 questões

Ano: 2011 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PEFOCE
Q1236022 Química
As espectrofotometrias de absorção e emissão atômica são as técnicas mais empregadas na atualidade para a determinação de metais nos mais diversos tipos de amostras. Diferentes técnicas ou estratégias podem ser utilizadas para esse fim, conforme a quantidade de elementos de interesse ou dos objetivos da análise. Com relação a esse assunto, julgue o item
Suponha que, em um laboratório, seja necessário analisar 15 metais em amostras de água de rio e que, por mês, devam ser analisadas, em média, 500 amostras. Nessa situação, a técnica instrumental mais indicada é a espectroscopia de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado.
Alternativas
Ano: 2011 Banca: FEPESE Órgão: CASAN-SC
Q1233445 Química
Analise as alternativas abaixo a respeito das buretas e assinale a que não corresponde a este equipamento:
Alternativas
Ano: 2011 Banca: IF-SP Órgão: IF-SP Prova: IF-SP - 2011 - IF-SP - Professor - Química I |
Q510017 Química
Na purificação de proteínas são empregados métodos que se baseiam nas diferenças de suas propriedades. Algumas propriedades de proteínas e de outras biomoléculas usadas nos vários procedimentos de separação são: solubilidade, carga iônica, volume hidrodinâmico, tamanho molecular e especificidade de ligação com outras moléculas biológicas. Considere a seguinte técnica:

As moléculas carregadas ligam-se aos grupos de carga de sinal contrário imobilizados na matriz. Resinas à base de celulose e agarose são as matrizes mais comuns usadas nesta técnica. A concentração de proteínas no efluente da coluna pode ser monitorada por espectroscopia de absorção. As medidas são em geral feitas em comprimento de onda próximo de 280 nm, região em que a maioria das proteínas absorve luz.

O nome da técnica de separação descrita e o nome da região do espectro eletromagnético em que as proteínas absorvem luz são, respectivamente,
Alternativas
Ano: 2011 Banca: IF-SP Órgão: IF-SP Prova: IF-SP - 2011 - IF-SP - Professor - Química I |
Q510011 Química
Analisando a presença de metais pesados no efluente líquido de certa indústria, um analista obteve as seguintes concentrações de cádmio, em mg/L, para 5 amostras desse efluente: 20, 20, 19, 21 e 20. O desvio-padrão de uma simples determinação, em mg/L, é cerca de
Alternativas
Ano: 2011 Banca: IF-SP Órgão: IF-SP Prova: IF-SP - 2011 - IF-SP - Professor - Química I |
Q509993 Química
Em um experimento foram adicionados 10,0 mL de uma solução padrão de KMnO4 0,040 mol L-1 a 50,0 mL de uma solução de KMnO4 de concentração desconhecida. Antes da mistura a solução padrão apresentou absorbância na região do visível da ordem de 0,56 e posteriormente a mistura apresentou absorção de 0,78. Pergunta-se: qual a concentração em mol L-1 da solução desconhecida? Dado: caminho óptico (b)= 1cm

Dado: caminho óptico (b)= 1cm
Lei de Lambert-Beer A = ε b. c
Alternativas
Q429482 Química
Para se obter exatidão nas medições potenciométricas, deve-se minimizar o potencial de junção líquida, que é causado
Alternativas
Q429472 Química
Na determinação de traços de estrôncio (grupo IIA) em uma amostra em solução, utilizou-se a espectrometria de absorção atômica com chama. Sabendo-se que uma fração considerável do estrôncio se ioniza na chama acetileno/ar, uma das estratégias adequadas para determinar o estrôncio é

Alternativas
Q429471 Química
A determinação da ferroína (complexo contendo Fe 2+ e 1,10-fenantrolina na proporção de 1 para 1) é feita por espectrofotometria de absorção em 510 nm. Nesse comprimento de onda, foram obtidas as absorvâncias de quatro diferentes soluções padrões de ferroína, cujos valores líquidos (já corrigidos pelo valor do branco) foram graficados em função da concentração de ferro, conforme tabela a seguir.

imagem-008.jpg

Considerando que a reta obtida passou pela origem (ponto 0,0) e que uma solução de amostra contendo ferro, que foi totalmente convertido para ferroína, produziu absorvância líquida igual a 1,00, a concentração de ferro, em μg/g, na solução de amostra é
Alternativas
Q429469 Química
A chama é um reservatório de átomos muito usado na espectrometria de absorção atômica.

Para se quantificar um metal de interesse, introduzindo a amostra na chama a partir de uma solução, deve-se
Alternativas
Q429454 Química
Na determinação de cobre em uma amostra, utilizou-se a potenciometria com um sistema que consiste em um eletrodo de referência de calomelano e um eletrodo de trabalho que detecta a mudança na atividade dos íons Cu 2+ na solução. Verificou-se que a matriz da amostra causou a diminuição significativa de sinal analítico do cobre em relação ao observado na medição em um padrão aquoso de calibração de mesma concentração. Propõem-se três estratégias para realizar essa determinação com exatidão:

I - Interpolar o sinal do analito medido diretamente na amostra, numa curva de calibração feita com padrões aquosos de Cu 2+.

II - Extrair totalmente os íons Cu 2+ em coluna de troca iônica e, depois, eluir todo o analito em meio aquoso para separá-lo dos componentes da matriz e usar interpolação do sinal do analito numa curva de calibração com padrões aquosos de Cu 2+.

III - Separar o íon Cu 2+ em clorofórmio (extração líquido- líquido) e interpolar o sinal analítico numa curva de calibração feita com padrões de Cu 2+ preparados em clorofórmio.

Proporcionariam um resultado exato APENAS as estratégias propostas em
Alternativas
Q429452 Química
Em uma separação de duas substâncias por cromatografia de camada fina, utilizaram-se uma placa recoberta com uma camada de alumina e, como fase móvel, hexano. Após certo tempo na câmara de desenvolvimento, a linha frente do hexano atingiu 5,0 cm, com os centros das manchas das duas substâncias separadas percorrendo respectivamente 2,5 e 4,0 cm.

O valor mais aproximado para o Rf da substância mais polar é
Alternativas
Q429451 Química
A cromatografia líquida com fase reversa faz uso de uma fase estacionária apolar e de uma fase móvel polar. Esse tipo de cromatografia pode ser usado para separar
Alternativas
Q424933 Química
A massa, em gramas, de uma amostra de NaCimagem-007.jpg foi medida usando-se cinco balanças analíticas. Devido a problemas com a calibração dessas balanças, os resultados obtidos foram ligeiramente diferentes, como os apresentados abaixo. A medida com o maior número de algarismos significativos é
Alternativas
Q396960 Química
Na termogravimetria, o objetivo da determinação é:
Alternativas
Q396959 Química
Para a separação dos diferentes comprimentos de onda, os espectrofotômetros fazem uso, exclusivamente, de:
Alternativas
Q396956 Química
Para que o processo de absorção atômica ocorra, é necessária a produção de:
Alternativas
Q396955 Química
A cubeta para espectrofotometria UV, em comprimento de onda inferior a 320 nm, deve ser, obrigatoriamente, de quartzo, porque, nessa região espectral, o vidro:
Alternativas
Q396954 Química
De acordo com as causas, alguns tipos de desvios em relação à Lei de Beer podem ser divididos em dois grupos: desvios químicos e desvios devidos ao instrumento. Os desvios químicos, capazes de provocar variação da concentração da espécie absorvente em solução, ocorrem devido:
Alternativas
Q396950 Química
Na determinação quantitativa de uma amostra desconhecida, são dados os seguintes passos: (1) amostragem, (2) revisão da literatura e escolha dos possíveis métodos de análise, (3) consideração das interferências e dos procedimentos de sua remoção. Após se reunirem as informações conseguidas em (2) e (3), faz-se a escolha final do método de análise e do procedimento de eliminação das interferências, cumprindo-se então quatro etapas, na ordem expressa na seguinte alternativa:
Alternativas
Q396949 Química
A técnica que envolve a atomização da amostra, muitas vezes pela pulverização de uma solução da amostra numa chama, seguida pela investigação da absorção da radiação emitida por uma lâmpada elétrica que irradia o espectro do elemento a ser determinado, é chamada de:
Alternativas
Respostas
1701: C
1702: A
1703: C
1704: C
1705: C
1706: C
1707: C
1708: C
1709: D
1710: B
1711: A
1712: C
1713: A
1714: B
1715: D
1716: C
1717: B
1718: D
1719: D
1720: C