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I. A RC utiliza uma placa de armazenamento de fósforo (PAF). Quando exposta à radiação, seus elétrons entram em um estado de excitação metaestável, formando a imagem latente que pode ser lida com estimulação por luz infravermelha.
II. A imagem da RC caracteriza-se pela latitude extremamente restrita. Em virtude disso, nesse sistema, a técnica radiográfica não é tão crítica, pois o contraste não muda com a variação da exposição à radiação.
III. A abordagem convencional de que o “kVp controla o contraste e o mAs controla a densidade óptica” não se aplica à RC. Como o contraste da RC é constante, independentemente da exposição, imagens podem ser feitas com elevado kVp e baixo mAs, levando a uma redução de dose no paciente.
IV. A RD pode utilizar detectores indiretos, nos quais há um cintilador, como o iodeto de césio, acoplado a um dispositivo conversor de luz em sinal elétrico, como silício amorfo, ou pode utilizar detectores diretos, como o selênio amorfo, nos quais os fótons de raios X são convertidos diretamente em sinal elétrico.
V. Uma grande vantagem da RD é a resolução espacial, uma vez que, apesar da resolução de contraste ser limitada pelo tamanho do pixel, nenhuma radiografia convencional pode corresponder à RD em resolução espacial.
I. As exposições à radiação podem ser classificadas em exposição ocupacional, exposição médica e exposição natural.
II. As exposições, excluída a ocupacional, ocorridas consciente e voluntariamente com indivíduos que prestam apoio a pessoas em diagnóstico e/ou tratamento são consideradas exposições médicas.
III. Nos serviços em que se utilizam as radiações ionizantes, é obrigação do empregador prover um sistema de monitorização individual, transmitir as instruções de uso e manter um controle das doses dos trabalhadores.
IV. Constituem as principais medidas para minimizar a exposição ocupacional: maximizar a distância da fonte de radiação; minimizar o tempo de exposição; usar blindagem; colimar corretamente o feixe de radiação; e usar corretamente o filtro do feixe primário.
V. O componente protetor das vestimentas de proteção radiológica é produzido em borracha plumbífera e tem seu nível de proteção expressado em espessura equivalente de chumbo, usualmente em milímetros de chumbo.
I. Quando um equipamento emissor de raios X diagnósticos é operado a uma tensão de pico de 100 kVp, os fótons produzidos podem ter energia variando entre 0 e 100 keV.
II. Os raios X e os raios gama são produzidos em diferentes partes do átomo; os primeiros têm como origem o interior de átomos radioativos, ao passo que os segundos são oriundos da nuvem eletrônica de átomos estimulados artificialmente. Portanto, pode-se distingui-los, mesmo considerando-se um raio X e um raio gama de mesma energia.
III. Os raios X são produzidos quando elétrons, acelerados por alta tensão, são lançados contra um material. Ao interagir com esse material, os elétrons ganham energia e transferem parte dessa energia para o meio.
IV. A radiação produzida através da interação entre elétrons com alta energia cinética e os núcleos dos átomos do material, ao qual esses elétrons foram lançados, é denominada de “radiação de freamento” ou Bremsstrahlung.
V. Devido à limitada capacidade dos equipamentos emissores de raios X nos primórdios da radiologia, costumava-se dizer que os raios gama tinham maior energia que os raios X. Contudo, com os aceleradores lineares atuais é possível produzir raios X com energias mais elevadas que as emissões de raios gama.
Analise as afirmativas abaixo, atribuindo (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas.
( ) A solução contida no balão C é preparada dissolvendo-se 0,555 g de CaCℓ2 em água até o volume final de 50,00 mL.
( ) O balão C contém uma solução tampão.
( ) Ao misturar a solução do balão A com a solução do balão B, haverá uma reação exotérmica de neutralização.
( ) A solução contida no balão C possui íons cloreto na concentração 0,200 mol L-1 .
( ) O pH da solução contida no balão B aumentará se a essa solução for adicionado NaOH.
( ) Se a solução contida no balão B for completamente utilizada em uma diluição para o volume final de 100,00 mL, a concentração nominal de HCℓ na solução final será a metade da concentração da solução original.
( ) O número de mol de KNO3 contido na solução A será mantido constante, mesmo se todo o conteúdo do balão for misturado com 1,00 L de água pura.
( ) Se forem pipetados 5,00 mL da solução contida no balão C e diluídos para um volume final de 150,00 mL, será formada uma solução com concentração de CaCℓ2 1,00x10-3 mol L1 .
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
I. Muflas são fornos frequentemente utilizados para calcinar substâncias químicas sob a ação de temperaturas elevadas.
II. Dessecadores são receptáculos utilizados para armazenamento de substâncias e amostras sob condições de baixa umidade.
III. Rotaevaporadores são empregados para extrair e purificar compostos orgânicos obtidos em processos de síntese por meio da percolação em colunas de troca iônica.
IV. Refratômetros são empregados para medir a polarização da radiação eletromagnética promovida por substâncias orgânicas com centros quirais.
V. Medidores de ponto de fusão utilizam microbalanças para aferir a quantidade de gás produzida a partir da decomposição térmica de substâncias puras.
I. Antes do uso, o espectrômetro deve ser “zerado”, ou seja, ter a transmitância estabelecida com valor zero, usando uma cubeta transparente à radiação eletromagnética.
II. Em análises quantitativas, curvas de calibração lineares são estabelecidas plotando a transmitância em função da concentração do analito presente em soluções preparadas a partir de uma solução estoque.
III. Cubetas de vidro são recomendadas para análises na região do ultravioleta, ao passo que cubetas de quartzo são preferencialmente usadas na região visível do espectro eletromagnético.
IV. A seleção de comprimento de onda para análise quantitativa é feita com base no espectro de absorção da molécula a ser investigada.
Os desvios padrão obtidos para os métodos A e B foram 0,92 e 0,73 mg L-1 respectivamente. Considerando o valor rotulado como verdadeiro, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A exatidão obtida pelo método A é maior do que a obtida pelo método B.
II. O método A forneceu resultados mais precisos do que o método B.
III. O desvio padrão relativo obtido pelo método A é inferior a 5%
IV. O desvio padrão relativo obtido pelo método B é superior a 3%.
V. O erro relativo do método A é inferior ao erro relativo do método B.
Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.
I. A purificação de sólidos por recristalização baseia-se na diferença de solubilidade do produto e da impureza em um determinado solvente ou misturas de solventes.
II. Uma das etapas do processo de recristalização é a filtração da mistura.
III. A purificação de ácidos é possível utilizando-se o aquecimento através de um processo que mantém o ácido sob uma temperatura inferior à de seu ponto de ebulição.
IV. Resinas catiônicas e aniônicas são utilizadas para a purificação da água para uso em laboratório.
V. A destilação à pressão atmosférica é usada para a purificação de substâncias sólidas.
I. Os números de 1 a 9 são considerados algarismos significativos.
II. Zeros à esquerda de um número não são algarismos significativos.
III. Em um arredondamento, se o algarismo a ser eliminado for maior do que 5, soma-se 1 (um) ao algarismo mais próximo a ele que for mantido.
IV. Zeros que aparecem entre números diferentes de zero não são algarismos significativos.
V. No volume determinado como 18,30 mL, há quatro algarismos significativos.
C2H5OH(ℓ) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)
A sequência que representa os menores coeficientes estequiométricos inteiros que tornam a equação balanceada é:
( ) Oxidação é um processo no qual elétrons são perdidos por um átomo ou grupo de átomos, e redução é um processo no qual elétrons são recebidos por um átomo ou grupo de átomos.
( ) Na reação Zn(s) + Cu2+ ⇌ Zn2+ + Cu(s), o Zn atua como agente redutor, e o Cu2+ é o agente oxidante.
( ) Nas substâncias AgCℓ, NaF, BaCO3 e SrHPO4, o estado de oxidação do metal é +1.
( ) A equação Fe3+ + 2I- ⇌ Fe2+ + I2 está adequadamente balanceada.
( ) Os estados de oxidação do Cℓ nas espécies Cℓ- , CℓO- , CℓO4 - e Cℓ2 são, respectivamente, -1, +1, +7 e 0.