Questões de Concurso Para fgv

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Q3760980 Engenharia Eletrônica
Durante uma aquisição quando a tensão de aceleração dos elétrons (EHT – Electron High Tension) é igual a 10 kV, o MEV emite o alarme “ET HV ARC” e você percebe no ambiente odor de ozônio e de queimado. O vácuo da coluna está normal e não há fumaça visível.
De acordo com o manual do equipamento, o alarme “ET HV arc” está relacionado a evento de arco de alta tensão (HV) no detector Everhart–Thornley (ET) do MEV. Ou seja, houve uma descarga elétrica no circuito de HV do ET suficiente para o sistema detectar e exibir o alarme.

O procedimento a ser adotado, conforme as boas práticas de segurança nesse contexto é
Alternativas
Q3760979 Engenharia Eletrônica
Deseja-se integrar um manômetro digital a um sistema de aquisição e controle. O manômetro digital relaciona a pressão medida a um nível de tensão que é digitalizado e enviado para o sistema de aquisição. A conexão entre o sensor e o computador é feito por RS-485.
Sabendo-se que o conversor analógico digital possui uma resolução de 8 bits para digitalizar a tensão, quando a taxa de transmissão máxima é igual a 153600 bps, o número de medidas enviadas por segundo é
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Q3760978 Engenharia Eletrônica
Calibração garante rastreabilidade, repetibilidade e incerteza conhecida. Em laboratório, pequenos desvios em eletrônica, temperatura ou ótica propagam-se para resultados e podem mascarar a deriva de instrumentos, ruído ou alinhamento. Em plataformas espectrométricas, por exemplo, só uma pequena parcela (de 1 a 2%) do aerossol realmente alcança a região analítica, o que torna qualquer erro a montante ainda mais crítico.

Deseja-se realizar um ensaio em uma fonte de alimentação DC com o objetivo de quantificar a variação da tensão de saída em função de variações da tensão de entrada (rede ou DC de alimentação).

Este ensaio é conhecido como
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Q3760977 Engenharia Eletrônica
Em ICP-MS, o sistema de automação e controle é o conjunto integrado de sensores, atuadores, fontes (RF/HV), lógicas de intertravamento, malhas de controle e software (HMI/SCADA/LIMS) que garante segurança, ignição e estabilidade do plasma, condições de vácuo, transporte de amostra, sintonias, aquisição sincronizada e rastreabilidade metrológica.
Entre estes sistemas, está o sistema de casamento automático do gerador de RF à bobina de plasma.
O sistema de controle RF por potência refletida utiliza o Módulo 1 para amostrar, em tempo real, uma fração da potência do sinal direto (, medida pelo Sensor 2) e uma fração da potência do sinal refletido (, Sensor 1) na linha entre o gerador e a rede de casamento. Então, calcula-se o coeficiente de reflexão e VSWR e um algoritmo aciona os atuadores do circuito de casamento (capacitores a vácuo/indutor variável) para minimizar  e manter a carga efetiva próxima de 50 . Assim, maximiza-se a transferência de potência e estabiliza-se o plasma.
q_62.png (232×294)
O módulo 1 é um
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Q3760976 Física
Um SEM (Scanning electron microscopy) necessita de diferentes tipos de alimentação.
Um dos componentes que são alimentados por fontes de alta corrente é o 
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Q3760975 Engenharia Eletrônica

Um ICP-MS necessita de diferentes tipos de alimentação.


Um dos componentes alimentados por fontes de alta tensão é

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Q3760974 Engenharia Eletrônica
No contexto de comunicação entre o computador e equipamentos como ICP-MS e SEM, a interface que oferece a maior taxa de dados bruta nominal é
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Q3760973 Engenharia Eletrônica
Um laboratório precisa minimizar o MTTR do seu SEM (microscópio eletrônico de varredura). Deseja-se manter em estoque apenas itens de pronta reposição (line-replaceable, troca menor do que 2 horas).
Assinale a opção que apresenta a escolha adequada de componentes, nesse contexto.
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Q3760972 Engenharia Eletrônica
Um laboratório precisa minimizar o MTTR dos seus ICP-MS (quadrupolo) e LC-MS/MS. Deseja-se manter em estoque apenas itens de pronta reposição (line-replaceable, troca menor do que 2 horas).
Assinale a opção que apresenta a escolha adequada de componentes, nesse contexto.
Alternativas
Q3760971 Engenharia Eletrônica
Um espectrômetro de massas utiliza diversos tipos de sensores de pressão, que monitoram linhas de vácuo, válvulas e pressão, com faixas de uso e aplicações típicas.
O sensor de pressão mais indicado para a região de interface, pois opera entre 10-6 e 103 mbar e não depende do tipo de gás, é o
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Q3760970 Engenharia Eletrônica
A qualidade da imagem obtida por um microscópio eletrônico está diretamente relacionada à relação sinal ruído (S/N). Quanto maior a S/N, melhor a nitidez da imagem.
Alguns procedimentos aumentam a relação S/N, entre eles 
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Q3760969 Engenharia Eletrônica
Quando o feixe de elétrons em um microscópio eletrônico não possui uma seção reta elíptica ao atingir a amostra, observa-se que a nitidez muda ao girar a amostra/imagem.
Para corrigir esta distorção da imagem deve-se 
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Q3760968 Engenharia Eletrônica
Deseja-se realizar a análise de microtexturas em grãos de feldspato para interpretar história de transporte e diagênese. Para isso, deseja-se obter uma imagem com o microscópio eletrônico.
O detector mais indicado para esta aplicação é 
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Q3760967 Física
Em um microscópio eletrônico, o feixe de elétrons percorre diversos componentes antes de se chocar com a amostra.
Esta sequência corresponde a
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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
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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
Respostas
11861: A
11862: B
11863: D
11864: B
11865: D
11866: A
11867: C
11868: A
11869: E
11870: A
11871: C
11872: B
11873: A
11874: D
11875: C
11876: E
11877: A
11878: B
11879: C
11880: E