Questões de Concurso Para fgv

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Q3760966 Engenharia Eletrônica
A curva característica de um detector não-paralisável, quando  é q_51 1.png (31×24)q_51 2.png (43×34)
Alternativas
Q3760965 Engenharia Eletrônica

Utilize as informações a seguir para responder às próximas 3 (três) questões. 


Em um multiplicador de dínodos discretos (Secondary Electron Multiplier), o íon se choca em um dínodo de conversão e libera elétrons secundários que são amplificados em vários estágios de dínodos até gerar um pulso detectável na saída do detector.


Este tipo de detector é utilizado em ICP-MS com analisador de massas por quadrupolo e realizam medidas chamadas de contagem de pulsos.


Durante a realização destas medidas, após o detector registrar um pulso durante a detecção de um evento, ocorre um curto intervalo de recuperação conhecido por tempo morto (dead time, r_ee.png (16×25) ), sendo o reflexo do limite de velocidade do circuito de detecção. Durante este intervalo de tempo, o sistema fica temporariamente indisponível e qualquer evento não será contado ou irá distorcer a medida.


Considere o modelo não-paralisável para descrever a taxa de eventos observados R (contagens por segundo - cps) em função da taxa real de eventos r (cps) e o dead time r_ee.png (16×25) (s): 


r_ee 1.png (96×51)

O dead time r_ee.png (16×25) de um detector pode ser calculado utilizando-se o método de dois pontos a partir do fator de atenuação onde q_50.png (60×30):

•  q_50 1.png (54×24) são taxas reais de eventos e q_50 2.png (74×26)
•  q_50.png (60×30) são as taxas de eventos observados em relação a q_50 1.png (54×24), respectivamente.

Sabendo-se que para um determinado detector hipotético, os valores medidos foram: q_50 3.png (305×26), o valor de r_ee.png (16×25) , em q_50 4.png (23×23) , considerando o modelo não-paralisável, é aproximadamente
Alternativas
Q3760964 Engenharia Eletrônica

Utilize as informações a seguir para responder às próximas 3 (três) questões. 


Em um multiplicador de dínodos discretos (Secondary Electron Multiplier), o íon se choca em um dínodo de conversão e libera elétrons secundários que são amplificados em vários estágios de dínodos até gerar um pulso detectável na saída do detector.


Este tipo de detector é utilizado em ICP-MS com analisador de massas por quadrupolo e realizam medidas chamadas de contagem de pulsos.


Durante a realização destas medidas, após o detector registrar um pulso durante a detecção de um evento, ocorre um curto intervalo de recuperação conhecido por tempo morto (dead time, r_ee.png (16×25) ), sendo o reflexo do limite de velocidade do circuito de detecção. Durante este intervalo de tempo, o sistema fica temporariamente indisponível e qualquer evento não será contado ou irá distorcer a medida.


Considere o modelo não-paralisável para descrever a taxa de eventos observados R (contagens por segundo - cps) em função da taxa real de eventos r (cps) e o dead time r_ee.png (16×25) (s): 


r_ee 1.png (96×51)

O dead time também pode ser expresso em porcentagem da taxa real de eventos:
Com o objetivo de melhorar a relação sinal ruído (S/N) e preservar a linearidade nas medidas deve-se
Alternativas
Q3760963 Engenharia Eletrônica

Utilize as informações a seguir para responder às próximas 3 (três) questões. 


Em um multiplicador de dínodos discretos (Secondary Electron Multiplier), o íon se choca em um dínodo de conversão e libera elétrons secundários que são amplificados em vários estágios de dínodos até gerar um pulso detectável na saída do detector.


Este tipo de detector é utilizado em ICP-MS com analisador de massas por quadrupolo e realizam medidas chamadas de contagem de pulsos.


Durante a realização destas medidas, após o detector registrar um pulso durante a detecção de um evento, ocorre um curto intervalo de recuperação conhecido por tempo morto (dead time, r_ee.png (16×25) ), sendo o reflexo do limite de velocidade do circuito de detecção. Durante este intervalo de tempo, o sistema fica temporariamente indisponível e qualquer evento não será contado ou irá distorcer a medida.


Considere o modelo não-paralisável para descrever a taxa de eventos observados R (contagens por segundo - cps) em função da taxa real de eventos r (cps) e o dead time r_ee.png (16×25) (s): 


r_ee 1.png (96×51)

Além das medições de pressão, outros parâmetros também são monitorados nas linhas de vácuo para evitar: água e ar na linha; prevenir contaminação de filmes, óleo e solventes; proteger bombas e válvulas e acelerar o pump-down. Com isso, garante-se que o ICP-MS opere dentro dos valores de pressões alvo e as medidas possuam background baixo e estável.

Os parâmetros controlados são:
Alternativas
Q3760962 Física
No contexto do controle de temperatura em um MEV com canhão Schottky FEG (Field Emission Gun), a faixa típica de temperatura da ponta emissora durante a operação estável é
Alternativas
Q3760961 Engenharia Eletrônica
Existem dois tipos de cabos elétricos utilizados em um sistema de espectrometria de massa: bakeable e non-bakeable. Os cabos do tipo non-bakeable são normalmente utilizados para alimentar
Alternativas
Q3760960 Instrumentação Industrial

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As principais áreas de um sistema de ICP-MS que necessitam de inspeção e manutenção periódica são: sistema de introdução de amostra; tocha de plasma; região de interface; ótica iônica; bombas primárias ou de pré-vácuo; e filtros de água e ar.

Um sistema de ICP-MS apresentou perda de sensibilidade.
Relacione as possíveis causas de perda de sensibilidade ao respectivo componente onde a falha pode ocorrer.
1. tensões de operação das lentes mais elevadas que o normal.
2. depósito de amostra no skimmer.
3. vazamento no dreno da câmara de spray.
( ) sistema de introdução de amostra
( ) ótica iônica.
( ) região de interface

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada:
Alternativas
Q3760959 Engenharia Eletrônica

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As principais áreas de um sistema de ICP-MS que necessitam de inspeção e manutenção periódica são: sistema de introdução de amostra; tocha de plasma; região de interface; ótica iônica; bombas primárias ou de pré-vácuo; e filtros de água e ar.

Analise as afirmativas a seguir relativas à manutenção do nebulizador, componente do sistema de introdução de amostra.

I. Realizar periodicamente nebulização de óleo para checar eventuais obstruções que alteram o padrão do spray.
II. As obstruções podem ser removidas utilizando-se contrapressão com argônio.
III. As obstruções podem ser removidas inserindo-se um fio na ponta do nebulizador, evitando assim a contaminação.

É correto o que se afirma em:
Alternativas
Q3760958 Engenharia Eletrônica
Um sistema de HV (High Vacuum) é composto de uma bomba de íons e sua unidade de controle.
A unidade de controle é a responsável por fornecer a tensão e corrente necessárias para o funcionamento da bomba de íons, bem como realizar o monitoramento da pressão e temperatura da câmara de vácuo. Possui dois modos de operação: INICIALIZAÇÃO e NORMAL.
O gráfico abaixo apresenta a curva de potência em função da tensão e corrente na saída da unidade de controle durante o início de operação (INICIALIZAÇÃO) de obtenção de vácuo.
q_43 ee.png (507×264)

Analise as afirmativas a seguir, relativas ao modo INICIALIZAÇÃO da bomba de íons:
I. a pressão diminui à medida que a tensão diminui.
II. a pressão diminui à medida que a corrente diminui.
III. O valor mínimo de pressão é obtido quando a potência é aproximadamente 200 Watts.

É correto o que se afirma em:
Alternativas
Q3760957 Engenharia Eletrônica
O motor BLDC (Brushless DC Motor), muito utilizado em bombas termomoleculares 
Alternativas
Q3760956 Engenharia Eletrônica
Entre os componentes mais importantes de um sistema de espectrometria de massa está o computador composto de software, hardware e firmware, que realiza três operações básicas: controle; aquisição e processamento; e interpretação dos dados.
São tarefas executadas durante a etapa de interpretação:
Alternativas
Q3760955 Engenharia Eletrônica

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Um ICP-MS (quadrupolo) em SIM (Selected Ion Monitoring) monitora 4 isótopos numa sequência cíclica. Os parâmetros do método são:


q_38 ee.png (435×330)

O duty cycle de aquisição por varredura é aproximadamente
Alternativas
Q3760954 Engenharia Eletrônica

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Um ICP-MS (quadrupolo) em SIM (Selected Ion Monitoring) monitora 4 isótopos numa sequência cíclica. Os parâmetros do método são:


q_38 ee.png (435×330)

A quantidade de contagens por leitura para as massas 24Mg, 52Cr, 75As e 208Pb são, respectivamente
Alternativas
Q3760953 Engenharia Eletrônica

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Um ICP-MS (quadrupolo) em SIM (Selected Ion Monitoring) monitora 4 isótopos numa sequência cíclica. Os parâmetros do método são:


q_38 ee.png (435×330)

O tempo total de uma varredura, em ms, é
Alternativas
Q3760952 Engenharia Eletrônica
O Serviço Geológico do Brasil pretende instalar um sistema para geoquímica isotópica com foco em: razões isotópicas de alta precisão (Sr–Nd–Pb–Hf com metas sub ‰);
possibilidade de análises in situ por ablação a laser em minerais (zircão, granada, apatita); e

operação também por introdução em solução. 
A configuração de espectrômetro de massas mais indicada é
Alternativas
Q3760951 Engenharia Eletrônica
Um sistema de espectrometria de massas utiliza guias multipolares na fase de focalização iônica. Neste aparato
Alternativas
Q3760950 Engenharia Eletrônica
Analise as afirmativas a seguir relativas ao detector de Faraday utilizado em sistemas de espectrometria de massas.

I. Consiste em um copo metálico com pequeno orifício aterrado via resistor; os íons são neutralizados nas paredes, gerando uma corrente que é amplificada;
II. Possui resposta muito rápida, sendo ideal para sinais instáveis no tempo;
III. Possui baixa sensibilidade, que é limitada pelo ruído do amplificador.

É correto o que se afirma em
Alternativas
Q3760949 Engenharia Eletrônica
O QMS (Quadrupole Mass Spectrometer) se baseia na medida
Alternativas
Q3760948 Engenharia Eletrônica

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Considere o circuito de um equipamento de alta precisão hipotético que determina o valor da resistência variável de um sensor RS a partir da diferença de tensão entre os pontos A e B: VAB=VA-VB. É composto de uma ponte de Wheatstone alimentada por uma fonte de 5V, dois amplificadores operacionais na configuração seguidor de emissor (Amp Op 1 e Amp Op 2) e um amplificador operacional (Amp Op 3) na configuração amplificador diferença. Todos os amplificadores operacionais operam na região linear. A saída do circuito VS é digitalizada por um conversor analógico-digital. As resistências R e RA possuem valores nominais iguais a 10 kΩ e 470 kΩ, respectivamente. 



q_31 ee.png (322×363)

Quando a tensão VAB é igual a 0,132V, o valor da tensão VS, em volts, na saída do amplificador diferença e que será lido pelo conversor A/D é aproximadamente 
Alternativas
Q3760947 Engenharia Eletrônica

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Considere o circuito de um equipamento de alta precisão hipotético que determina o valor da resistência variável de um sensor RS a partir da diferença de tensão entre os pontos A e B: VAB=VA-VB. É composto de uma ponte de Wheatstone alimentada por uma fonte de 5V, dois amplificadores operacionais na configuração seguidor de emissor (Amp Op 1 e Amp Op 2) e um amplificador operacional (Amp Op 3) na configuração amplificador diferença. Todos os amplificadores operacionais operam na região linear. A saída do circuito VS é digitalizada por um conversor analógico-digital. As resistências R e RA possuem valores nominais iguais a 10 kΩ e 470 kΩ, respectivamente. 



q_31 ee.png (322×363)

Os amplificadores operacionais 1 e 2 estão sendo utilizados na configuração de seguidor de emissor e desempenho um importante papel no aumento da estabilidade e precisão do circuito de alta precisão.
Analise as afirmativas relativas às propriedades destes amplificadores operacionais no circuito.

I. Funcionam como um estágio de pré-amplificação do amplificador diferencial, pois possuem ganho de tensão igual a 2.
II. São responsáveis por reduzir a interferência entre os estágios do circuito, pois isolam o amplificador diferencial da ponte de Wheatstone.
III. Possuem impedância de entrada e saída altas, garantindo assim fornecimento suficiente de corrente para o amplificador diferencial.

É correto o que se afirma em:
Alternativas
Respostas
10661: C
10662: E
10663: A
10664: B
10665: C
10666: E
10667: E
10668: B
10669: B
10670: A
10671: E
10672: A
10673: A
10674: D
10675: D
10676: D
10677: E
10678: E
10679: A
10680: B