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Uma técnica para analisar metais em solos contaminados por agrotóxicos é a Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado.
Sobre a eficiência do plasma de argônio nessa análise, assinale a alternativa correta.
O plasma permite a análise simultânea de diversos elementos em uma única leitura.
O ICP-OES utiliza uma chama simples para excitação dos elementos, tendo maior precisão nas análises quantitativas.
O plasma de argônio é utilizado apenas para análises qualitativas devido à sua baixa sensibilidade.
O uso de plasma de argônio aumenta significativamente as interferências de matriz, devido à atmosfera não inerte.
O ICP-OES não analisa elementos presentes em concentrações abaixo de ppm, pela sensibilidade limitada.
A análise cromatográfica por CG-MS de uma amostra de solo apresentou o resultado representado na figura a seguir, identificando-se cinco componentes como A, B, C, D e E.

(Harvey, D. Modern. Analytical Chemistry. 1st ed. McGraw-Hill. 2000. ISBN 0–07–237547–7. Adaptado)
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.
O tempo de retenção de E é maior que o de C, e a largura da base do pico de C é menor que a de A.
A largura da base do pico de A é menor que a de D, e o tempo de retenção de C é maior que o de B.
A largura à meia altura de B é maior que a de D, e B possui menor número de pratos teóricos que E.
D possui maior tempo de retenção que B, e a largura da base do pico de A é maior que a de E.
E possui maior número de pratos teóricos que A, e a largura à meia altura de E é menor que a de C.
Considerando-se a ligação química para o composto XY, a figura a seguir, mostra a energia resultante (𝐸) para os íons X+ e Y-, em função da distância “r”.

r,(nm)
Assim, para essas condições, temos as seguintes equações que governam a ligação:
𝐸 = 𝐸𝑎 + 𝐸𝑟 𝐸𝑎 = − rA 𝐸𝑟 = rnB
Os termos (𝐸𝑎) e (𝐸𝑟) representam, respectivamente, as energias de atração e repulsão em eV, nos quais (A), (B) e (𝑛) valem respectivamente (1,436), (7,32 x 10-6) e (8). Assim, com relação:
I) a expressão que permite calcular a distância interatômica de equilíbrio (𝑟0);
II) o valor aproximado de (𝑟0);
III) com relação a F de ligação,
tem-se que I), II) e III) correspondem, respectivamente, a: (escolha a opção CORRETA).
l) r0 = (AnB)(n−1)1; ll) ≅ 0,18 nm; lll) F=r0(n+1)−nB+r02A;
I) 𝑟0 = (AnB)(1−n)1; II) ≅ 0,24 nm; III) F=r0(n+1)−nB+r02A;
I) 𝑟0 = (BnA)(n+1)1; II) ≅ 0,18 nm; III) F=r0(n+1)−nB+r02A;
I) 𝑟0 = (BnA)(n−1)1; II) ≅ 0,18 nm; III) 𝐹 = 0;
I) 𝑟0 = (AnB)(n−1)1; II) ≅ 0,24 nm; III) 𝐹 = 0;


