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Teste de revisão II Química Analítica Instrumental Prof Gustavo Machado 1 Com base em tudo que foi visto responda o que se pede As funções da chama em um espectrofotômetro de absorção atômica são A atomização e excitação dos íons metálicos B vaporização e excitação dos íons metálicos C vaporização e atomização dos íons metálicos D vaporização atomização e excitação dos íons metálicos 2 A lei de BeerLambert diz que à medida que uma radiação de comprimento de onda específico atravessa um meio contendo espécies que possam absorver essa radiação parte da radiação será absorvida e parte será transmitida A relação entre a radiação absorvida e a concentração da espécie é dada por A abc na qual A absorvância a coeficiente de absortividade b caminho óptico e c concentração Os fenômenos a seguir são explicados pela lei de BeerLambert EXCETO A A formação de um arcoíris ao surgir o sol após uma chuva B A mudança na intensidade da cor ao diluir uma solução de KMnO4 C A diferença de cor entre uma solução de KMnO4 e uma de K2Cr2O7 ambas de mesma concentração D A cor da água de um aquário de formato retangular parece mais escura ou mais clara dependendo da face do aquário que se observa 3 Os compostos apresentados a seguir podem ser facilmente separados por cromatografia líquida de alta eficiência HPLC em fase reversa fase estacionária apolar Nessas condições a ordem de eluição dos compostos será A II III I B II I III C I II III D III I II 4 Observe a figura abaixo e responda o que se pede Estão apresentados os diagramas de blocos de dois equipamentos usados em análises espectroquímicas O diagrama A representa um espectrômetro de absorção atômica e o diagrama B um espectrofotômetro de absorção molecular UVVis Os módulos básicos desses equipamentos estão citados abaixo da figura Diagramas Módulos básicos I Lâmpadas de cátodo oco II Lâmpadas de deutériotungstênio III Sistema nebulizadorcombustorchama IV Sistema monocromador V Cubeta em quartzo para amostra Considere as partes dos diagramas de 1 a 6 e seus módulos básicos I a V correspondentes Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA A 1 II 2 IV 3 III 4 I 5 IV e 6 V B 1 I 2 III 3 IV 4 II 5 IV e 6 V C 1 I 2 III 3 IV 4 II 5 V e 6 IV D 1 II 2 IV 3 III 4 I 5 V e 6 IV 5 Todas as vezes que detectamos a presença de um composto em uma mistura há a presença de moléculas neutras de diferentes massas moleculares Imagine que você encontrou vários compostos em uma amostra biológica que variam de 10000 a 100000 gmol Assinale a alternativa que representa a técnica adequada para separar essas moléculas A Cromatografia em fase gasosa B Cromatografia de troca catiônica C Cromatografia de afinidade química D Cromatografia de exclusão molecular 6 Dentre as técnicas de análise a cromatografia se destaca por efetuar a separação identificação e quantificação de espécies químicas Pode ser portanto definida como um método físicoquímico de separação dos componentes de uma mistura realizada através da distribuição entre duas fases Em relação à Cromatografia em Camada Delgada assinale a alternativa correta A É uma técnica em desuso por ser apenas utilizada de forma qualitativa e ser de difícil execução B A revelação das cromatoplacas é realizada somente através da luz ultravioleta para que os compostos se tornem fluorescentes quando excitados por estas radiações C Está fundamentada unicamente no processo de partição ou seja a separação se dá pelas diferentes solubilidades dos componentes da amostra na fase estacionária a qual é um líquido D A fase móvel utilizada é formada por um solvente ou uma mistura deles os quais devem ser escolhidos considerandose a natureza química das substâncias a serem separadas e a polaridade da fase móvel E Dentre os adsorventes mais utilizados estão a sílica a alumina a celulose que devem ser adicionados a um tubo de vidro ou a uma bureta em posição vertical cuja extremidade superior é aberta e a inferior afilada e contendo uma torneira para o controle da vazão 7 A teoria da cromatografia não é algo tão complexo quanto parece mas na prática as coisas mudam um pouco em alguns momentos é necessário mudar fase móvel mudar a coluna cromatográfica e utilizar de outros artifícios para potencializar a separação A eluição por gradiente melhora a separação dos componentes da matriz em métodos de Cromatografia líquida e podese obter esse gradiente por aumento doda A Peso B Massa C Pressão D Polaridade E Temperatura 8 A cromatografia líquida com fase normal é aquela em que a fase estacionária é mais polar do que a fase móvel enquanto a cromatografia com fase reversa C18 é aquela em que a fase móvel é mais polar Verdadeiro Falso 9 Descreva as diferenças básicas entre a espectroscopia de absorção a e de emissão atômicas 10 Defina Atomização Lâmpada de cátodo oco 11 Recebemos em nosso laboratório do Unilavras vários lotes de matériaprima para produção de medicamentos Suspeitando da qualidade de alguns fornecedores e para verificar o material recebido realizamos um ensaio utilizando cromatografia em camada delgada CCD O material analisado foi coletado por amostragem a partir dos lotes recebidos Utilizamos uma substância padrão P de acordo com as recomendações específicas onde sabese que possui o produto esperado e os resultados encontrados estão representados a seguir A partir da análise dos resultados obtidos na cromatografia é correto afirmar que o lote A 1 apresenta a substância com Rf 06 que possui maior afinidade pela fase estacionária B 1 apresentou apenas uma mancha com Rf 25 logo apresenta a substância de interesse C 2 não apresentou mancha com Rf 04 logo não contém a substância de interesse D 2 apresenta uma substância com Rf 06 que apresenta maior afinidade pela fase móvel 12 A cromatografia é um método que permite a identificação e a determinação de componentes em misturas complexas com base nas diferenças de velocidade em que são transportados por meio de uma fase móvel sólida líquida ou gasosa Na cromatografia gáslíquido um gás transporta a amostra sobre uma fase sólida estacionária com a adsorção dos componentes separados em diferentes graus Verdadeiro Falso 13 Um laboratório especializado na realização de análises elementares em combustíveis pretende realizar a compra de um equipamento que possibilite a determinação dos seguintes elementos Al Cr Cu Fe Mg Ni Pb Sn Zn As Mn Cd Mo V e Ti Sabendo que cada amostra analisada pela empresa requer a determinação da maior parte desses elementos e que aproximadamente 100 amostras são recebidas mensalmente assinale a opção que apresenta a técnica de análise mais adequada para que a empresa atinja seus objetivos a Fotometria de emissão atômica com chama b Espectrômetro de absorção atômica com atomização eletrotérmica forno de grafite c Espectrômetro de absorção atômica com atomização por chama d Espectrômetro de absorção atômica com gerador de hidretos e Espectrômetro de emissão atômica com plasma acoplado indutivamente Bons estudos CROMATOGRAFIA Q3 A Q5 D Q6 D Q7 D Q8 V Q11 C Q12 V com pequenas ressalvas OUTROS Q1 D Q2 B Q4 QUESTÃO INCOMPLETA Q13 C Q910 Q9 Diferença entre espectroscopia de absorção atômica e espectroscopia de emissão atômica A espectroscopia de absorção atômica EAA e a espectroscopia de emissão atômica EEA são técnicas analíticas utilizadas para determinar a concentração de elementos em uma amostra com base nas interações dos átomos com a radiação eletromagnética No entanto eles diferem em princípios básicos e aplicações Espectroscopia de absorção atômica EAA EAA mede a absorção de comprimentos de onda específicos de luz pelos átomos do estado fundamental em uma amostra Os átomos absorvem luz em um comprimento de onda característico e o grau de absorção é proporcional à concentração do elemento na amostra EAA usa uma fonte de luz que emite vários comprimentos de onda O monocromador seleciona o comprimento de onda correspondente ao elemento de interesse e a luz passa pela amostra que contém esse elemento O detector mede a diminuição da intensidade da luz devido à absorção Formulários Os EAA são comumente usados Para análise quantitativa de oligoelementos ou ultratraços como metais pesados em amostras ambientais minerais em amostras geológicas e metais em amostras biológicas Espectroscopia de emissão atômica EEA EEA mede a emissão de comprimentos de onda específicos de luz de átomos excitados na amostra A amostra é exposta a uma fonte de alta energia para excitar os átomos e quando eles retornam ao estado fundamental emitem luz em comprimentos de onda específicos EEA utiliza uma fonte de alta energia como chama ou plasma para atomizar e excitar a amostra A luz emitida é então dispersa pelo monocromador e medida em intensidade em comprimentos de onda específicos Formulários O EEA é comumente usado para análises qualitativas e quantitativas porque pode identificar elementos com base em seus espectros de emissão É comumente aplicado em metalurgia análise de oligoelementos em diversas matrizes e no estudo da composição de corpos celestes Resumindo o EAA mede a absorção de luz pelos átomos no estado fundamental enquanto o EEA mede a emissão de luz pelos átomos excitados EAA é mais adequado para análise quantitativa enquanto EEA é frequentemente usado para análise qualitativa e pode determinar vários fatores simultaneamente Q10 Lâmpada de cátodo oco e atomização Atomização A atomização é um processo de química analítica que envolve a conversão de uma amostra em átomos individuais que podem então ser analisados usando técnicas espectroscópicas como espectroscopia de absorção atômica EAA ou espectroscopia de emissão atômica EEA O objetivo da atomização é decompor moléculas ou íons em uma amostra em seus átomos constituintes já que essas técnicas medem principalmente as interações dos átomos com a radiação eletromagnética No EAA a atomização geralmente ocorre em um forno de chama ou de grafite Numa chama a amostra é introduzida na chama onde vaporiza e depois é atomizada a alta temperatura Num forno de grafite a amostra é colocada num tubo de grafite e a temperatura é rapidamente aumentada para vaporizar e atomizar a amostra O vapor atômico resultante é então analisado quanto às suas propriedades de absorção Lâmpada de cátodo oco Lâmpadas de cátodo oco são fontes de luz especializadas usadas em espectroscopia atômica especialmente em espectroscopia de absorção atômica EAA e espectroscopia de emissão atômica EEA Ele desempenha um papel importante no fornecimento dos comprimentos de onda específicos de luz necessários para a análise elementar Dentro de uma lâmpada catódica oca um cátodo feito do elemento de interesse é colocado em um tubo cheio de vidro ou quartzo Se gostou do atendimento e da resolução por favor deixe sua avaliação em meu perfil para fortalecer Qualquer dúvida entre em contato pelo chat

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ensaio utilizando cromatografia em camada delgada CCD O material analisado foi coletado por amostragem a partir dos lotes recebidos Utilizamos uma substância padrão P de acordo com as recomendações específicas onde sabese que possui o produto esperado e os resultados encontrados estão representados a seguir A partir da análise dos resultados obtidos na cromatografia é correto afirmar que o lote A 1 apresenta a substância com Rf 06 que possui maior afinidade pela fase estacionária B 1 apresentou apenas uma mancha com Rf 25 logo apresenta a substância de interesse C 2 não apresentou mancha com Rf 04 logo não contém a substância de interesse D 2 apresenta uma substância com Rf 06 que apresenta maior afinidade pela fase móvel 12 A cromatografia é um método que permite a identificação e a determinação de componentes em misturas complexas com base nas diferenças de velocidade em que são transportados por meio de uma fase móvel sólida líquida ou gasosa Na cromatografia gáslíquido um gás 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