Questões de Concurso
Para fgv
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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,
), 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
(s):

de um detector pode ser calculado utilizando-se o
método de dois pontos a partir do fator de atenuação onde a
: •
são taxas reais de eventos e
•
são as taxas de eventos observados em relação a
, respectivamente. Sabendo-se que para um determinado detector hipotético, os valores medidos foram:
, o valor de
, em
, considerando o modelo não-paralisável, é
aproximadamente 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,
), 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
(s):

Com o objetivo de melhorar a relação sinal ruído (S/N) e preservar a linearidade nas medidas deve-se
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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,
), 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
(s):

Os parâmetros controlados são:
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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.
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:
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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.
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:
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.
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:
São tarefas executadas durante a etapa de interpretação:
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Um ICP-MS (quadrupolo) em SIM (Selected Ion Monitoring) monitora 4 isótopos numa sequência cíclica. Os parâmetros do método são:

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

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

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
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
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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.

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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.

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: