Questões de Concurso sobre Bioquímica

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
309 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

Em relação à catálise homogênea, analise as afirmativas a seguir:


I. Na catálise homogênea, os catalisadores e os reagentes estão na mesma fase, normalmente em fase líquida. Por esse motivo, o catalisador encontra-se disperso em níveis atômicos durante a reação química de forma que todos os átomos do catalisador atuam como sítios ativos para a reação.

II. Catalisadores homogêneos apresentam a vantagem de controlar a seletividade da reação, podendo ser quimiosseletivos ou estereosseletivos. Catalisadores quimiosseletivos reagem preferencialmente com um dos grupos funcionais da molécula mantendo os outros inalterados, ou ainda promovem preferencialmente um tipo de reação em detrimento de outra no mesmo grupo funcional, de forma que haverá a formação preferencial de um dado produto.

III. Catalisadores estereosseletivos ou estereoespecíficos levam à formação preferencial de um enantiômero ou diastereoisômero em relação a outro.


Assinale


A

se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.


B

se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.


C

se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.


D

se nenhuma afirmativa estiver correta.


E

se todas as afirmativas estiverem corretas.

Na estrutura espacial da molécula a seguir são mostradas as ligações químicas entre átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio.


Imagem associada para resolução da questão


A estrutura acima é típica de uma molécula de


A

cloreto de polivinila.


B

polipropileno expandido.


C

polímero de celulose.


D

poliuretano.


E

polímero termoplástico.

A geração dos gases do efeito estufa emitidos para a atmosfera devido ao uso dos recursos naturais pela atividade humana é a principal causa do aquecimento global e consequentes mudanças climáticas. Assinale o gás que é mais abundante emitido por intermédio de atividades humanas tais como uso de combustíveis fósseis.


A

Metano


B

Dióxido de carbono


C

Óxido nitroso


D

Ozônio

A maior fonte humana de geração de metano em todo o mundo é gerada por__________. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.


A

Vazamento dos campos de petróleo e gás


B

Rios poluídos


C

Aterros sanitários


D

Atividade agropecuária

Um catalizador é utilizado nas reações químicas com o intuito de________________do processo, o que aumenta consideravelmente a eficiência de produção. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.


A

aumentar a energia de ativação


B

anular a energia de ativação


C

diminuir a energia de ativação


D

modificar a entalpia e a entropia

A corrosão, em especial a eletroquímica, é um processo que, inquestionavelmente, está presente direta ou indiretamente no nosso cotidiano. Ela ocorre não só no ambiente doméstico, mas, também, nos ambientes urbanos, como: pontes e seus pilares, monumentos, equipamentos e objetos metálicos, e até mesmo em processos que ocorrem no ambiente industrial. Nesse sentido, a natureza eletroquímica da corrosão metálica se faz presente na corrosão microbiana, em que os microrganismos participam de forma ativa no processo, mas sem modificar as características da reação eletroquímica.

As bactérias redutoras de sulfato (BRS) têm grande importância na biocorrosão. Embora, até o momento não exista a determinação de um mecanismo único de corrosão ocasionado pela ação das BRS, Kuhr e Vlug (1934) propuseram um mecanismo no qual essas bactérias utilizam o hidrogênio proveniente do consumo realizado pela hidrogenase, catalisando a ativação reversível de hidrogênio. Em condições anaeróbicas, essa reação de corrosão é a evolução de hidrogênio pela dissociação da água, em que os íons de hidrogênio produzidos se encontram adsorvidos sobre a superfície metálica, sendo posteriormente consumidos pelo processo metabólico, como mostra a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


De acordo com o que mostra a figura e a descrição do mecanismo de corrosão supracitado, esse tipo de biocorrosão é classificado como


A

corrosão devida à formação de ácidos.


B

despolarização catódica.


C

aeração diferencial.


D

corrosão galvânica.


E

corrosão intergranular.

A corrosão eletroquímica é um processo que está presente direta ou indiretamente no dia a dia de todos nós. Ela é um fenômeno que envolve não somente questões relacionadas à corrosão, mas também à formação de pilhas ou células eletroquímicas, evento que está altamente ligado às reações químicas de oxirredução. Nessas reações químicas, um componente se oxida e cede elétrons para um outro, que se reduz, promovendo, enquanto consequência, a migração de elétrons ou corrente elétrica. Esse fluxo acontece por conta de uma diferença de potencial associada a diferentes materiais, ou mesmo a diferentes regiões de um mesmo material que funcionam como pequenos cátodos e ânodos. No entanto, a corrosão eletroquímica pode, conforme o tipo de material, se manifestar resumidamente de três maneiras distintas, como representada na figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


Saber identificar cada um dos diferentes tipos de corrosão eletroquímica é um dos caminhos para se melhor compreender o que pode estar causando a corrosão. Nesse sentido. Considerando os diferentes tipos de corrosão eletroquímica mostrados na figura, analise as afirmativas a seguir:


I. Corrosão Intergranular: é o tipo de corrosão que acontece entre os grãos da estrutura cristalina do material metálico, o qual perde suas propriedades mecânicas e pode fraturar quando submetido a esforços mecânicos menores que o esperado, como é o que se observa na corrosão sob tensão fraturante (stress corrosion cracking, SCC).

II. Corrosão Alveolar: é a corrosão que se processa na superfície metálica produzindo sulcos ou escavações semelhantes a alvéolos, apresentando fundo arredondado e profundidade geralmente menor que seu diâmetro.

III. Corrosão Puntiforme: é o tipo de corrosão que se processa sob a forma de finos filamentos não profundos, que se propagam em diferentes direções, mas que não se cruzam. Essa corrosão ocorre geralmente em superfícies metálicas revestidas com filmes poliméricos, tintas ou metais ocasionando o deslocamento do revestimento.


Assinale


A

se apenas a afirmativa II estiver correta.


B

se apenas a afirmativa III estiver correta.


C

se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.


D

se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.


E

se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

A principal prevenção para controlar a biocorrosão é manter o sistema limpo. Entretanto, esse princípio básico é pouco aplicado, principalmente por falta de compreensão dos processos de biocorrosão e do biofouling, que somente são detectados após uma forte contaminação ou falhas estruturais decorrentes da corrosão do material. Videla (2003), considera que a limpeza está embasada na remoção dos depósitos da superfície metálica de um sistema e que esses depósitos podem ser classificados de forma distinta, como: incrustações (scaling) e sedimentos ou limo (slime). No que se refere à formação de scaling e slime nas superfícies metálicas de diferentes sistemas e considerando os mecanismos de controle e prevenção desses depósitos, é correto afirmar que


A

os sedimentos ou limos são depósitos cristalinos, produzidos pela precipitação do material dissolvido, como carbonato, sulfato e silicato de cálcio. A formação dos sedimentos ocorre em função de diversas variáveis, como: temperatura, concentração de espécie química precipitada, pH, qualidade da água e condições hidrodinâmicas.


B

os sedimentos são resultados de um fenômeno físico e, em certos casos, sua remoção pode ser necessária por filtração ou pelo uso de dispersantes, que mantêm as partículas suspensas. Altas velocidades de fluxo auxiliam na remoção desse tipo de sedimento, entretanto velocidades mais baixas de fluxo ajudam na deposição das substâncias em suspensão.


C

as incrustações são depósitos formados por material em suspensão que se acumula ou adere às superfícies metálicas, como: lodo, óxidos metálicos, óleo, depósitos relacionados com o tratamento químico e o contaminante do processo.


D

a limpeza mecânica pode ser realizada pela utilização de raspadores ou jatos de água com alta pressão. Após a limpeza é usual a sanitização, empregando-se, frequentemente, solução ácida contendo biocida oxidante e pH variando na faixa entre 4,0 a 5,5.


E

a adição de agentes tensoativos dificulta a remoção de depósitos biológicos, favorecendo, assim, a possibilidade de corrosão por aeração diferencial, e o desenvolvimento de bactérias aeróbicas na parte inferior dos depósitos.

Os métodos moleculares microbiológicos (MMM) têm sido utilizados como forma de identificar e quantificar os microrganismos presentes nos sistemas de petróleo e têm colaborado com grande auxilio nas etapas de mitigação e monitoramento da biocorrosão. A denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) é uma técnica que utiliza o DNA e a tecnologia de polymerase chain reaction (PCR) para diferenciar as espécies presentes em uma comunidade a partir de uma única amostra. Nesse MMM, os fragmentos de DNA são então transferidos para um gel gradiente desnaturante, separados com base em sua sequência de DNA. O DNA migra através do gel e as diferentes fitas de DNA presentes na amostra serão depositadas em intervalos diferentes no gel, como mostra a figura a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


Considerando os princípios da técnica de DGGE enquanto um MMM para identificar e/ou quantificar os microrganismos agentes da biocorrosão, analise as afirmativas abaixo:


I. O grau de desnaturação da fita de DNA depende de sua composição de sequência de nucleotídeos, os pares de bases A– T são mais fortes do que o par G–C, e a desnaturação parcial resulta em uma diminuição da mobilidade através do gel com a formação de uma banda de DNA.

II. A DGGE separa os produtos por diferenças de sequência de DNA, o grau de desnaturação da fita de DNA depende de sua composição de sequência de nucleotídeos. Portanto, durante a DGGE os produtos com diferentes composições, embora com números semelhantes de pares de bases, irão migrar diferentes distâncias através do gel quando expostos a um gradiente de condições desnaturantes.

III. Um gel com poucas bandas e uma única banda espessa, indica uma comunidade dominada por uma única espécie, e um gel com muitas bandas de intensidade semelhante indica uma comunidade diversa dentro de uma espécie. A comparação das comunidades em diferentes amostras, de diferentes locais ao longo de um sistema de processo, fornece informações significativas sobre os ambientes ao longo do processo e como isso afeta as populações microbianas.


Assinale


A

se apenas a afirmativa I estiver correta.


B

se apenas a afirmativa II estiver correta.


C

se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.


D

se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.


E

se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

O primeiro passo para a determinação da presença da biocorrosão é determinar se no local da corrosão existe e presença de microrganismos ou produtos do seu metabolismo. Assim, a análise microbiológica é de maior importância para confirmar a presença de microrganismos, identificar a linhagem e determinar o número de células. Atualmente, existem técnicas que são utilizadas para testes rápidos em campo que consiste no uso de uma fita plástica recoberta por um meio de cultura, essa fita deve ser levada em contato com o meio a ser analisado e posteriormente levada a estufa para o crescimento celular durante 24 h. A quantificação microbiana é realizada comparando-se o resultado obtido com o manual fornecido do fabricante, como mostra a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


Essa técnica de campo que permite uma fácil e rápida verificação de amostras de água, superfícies sólidas e líquidos não viscosos onde pode haver condições que favoreçam o crescimento de microrganismos causadores de biocorrosão é conhecida por


A

Dip slides.


B

kits de teste.


C

Hibridização in situ por fluorescência (FISH).


D

Número mais provável (MPN).


E

Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS).

A desativação dos catalisadores consiste na perda da atividade catalítica e/ou seletividade com o tempo de uso, representando um grande problema a ser superado pela maioria dos processos catalíticos industriais. Sobre os fenômenos de desativação de catalisadores heterogêneos, é incorreto afirmar que


A

a força da ligação formada entre o átomo de enxofre e o metal da fase ativa diminui conforme se aumenta o grau de blindagem do átomo de enxofre, ou seja, quanto mais ligações o composto sulfurado possuir, menor será sua capacidade de envenenar a superfície do catalisador.


B

o vapor de água pode ocasionar a inibição ou mesmo a desativação de catalisadores.


C

a inibição ocorre quando há a adsorção competitiva de moléculas de água nos sítios catalíticos; já na desativação ocorre a dissociação das moléculas de água no catalisador, formando grupos hidroxilas (-OH) superficiais.


D

a adição de “armadilhas” para SO₂ na composição de um catalisador heterogêneo pode causar a redução da desativação da fase ativa. Tipicamente são utilizados óxidos com propriedades ácidas ou anfóteras para uma melhor interação com o SO₂ da corrente gasosa, deixando a fase ativa livre de envenenamento.


E

a presença de vapor de água em altas temperaturas (>500 °C) pode provocar a sinterização da fase ativa do catalisador, onde o processo de sinterização envolve três mecanismos: (i) migração de cristalitos; (ii) migração atômica e (iii) transporte de vapor em temperaturas muito altas (>800 °C).

O método de síntese de catalisadores sólidos empregado é essencial nas características dos materiais obtidos, sendo motivo de amplo e contínuo estudo. Deseja-se sintetizar um catalisador à base de cobre metálico suportado em zeólita Y a partir de sulfato de cobre II. Nessa perspectiva, qual método seria mais adequado, para se obter um catalisador de cobre com elevada dispersão sobre o suporte zeolítico sódico?


A

Sol-Gel.


B

Impregnação a seco.


C

Espalhamento térmico.


D

Hidrotérmico.


E

Troca iônica.

A destruição do ozônio foi notada pela primeira vez na Antártica. Durante o inverno no Polo Sul formava-se um vórtex polar que desaparecia durante a primavera.


Considerando o CF2C2 como representante dos CFCs, a sequência de reações químicas da estratosfera que levam a formação do buraco é:


A

CF2 C2 + hv → CFC2 + F ჻ F + O3 → FO + O2 ჻ F + O → F + O2 (disponibiliza novamente F para etapa 2).


B

O2 + hv → O + O ჻ O + CF2C2 → COC 2 + F2 ჻ COC2 + O3 + hv → COC 2 + O2 + O (disponibiliza novamente O para etapa 2).


C

CF2C 2 + hv → CF2C + C ჻ C + O3 → CO + O2 ჻ C + O → C + O2 (disponibiliza novamente Cl para etapa 2).


D

CF2C 2 + O3 + hv → COF2C + O2 + F ჻ F + O3 → FO + O2 ჻ F + O → F + O2 (disponibiliza novamente F para etapa 2).


E

O3 + hv → O2 ჻ O2 + O + CF2C 2→ O3 + CFC 2 + F ჻ F + O3 → FO + O2 ჻ F + O → F + O2 (disponibiliza novamente F para etapa 2).

Com relação ao mecanismo de corrosão pelo CO₂, assinale a afirmativa incorreta.


A

É necessário ocorrer a saturação de Fe2+ para ocorrer a precipitação de carbonato de Ferro (FeCO3).


B

O gás CO2 quando se hidrata forma o ácido carbonico e causa a queda do pH.


C

O filme de FeCO3 é solúvel e dissolve na solução.


D

Após formar o filme de FeCO3 ocorre o processo de corrosão localizada nos locais onde não se formou o filme.


E

O mecanismo de formação de FeCO3 é mais lento que o mecanismo de formação do FeS.

Em relação às técnicas de caracterização de biomateriais, analise as afirmativas a seguir:


I. É possível obter informação textural de uma ampla faixa de materiais porosos, tal como extensão da área superficial específica (área superficial por unidade de volume), tamanhos de poros e sua distribuição, mediante a medição da área ocupada por uma determinada quantidade de moléculas de gás adsorvidas na superfície do material. Este processo é realizado pela adsorção e dessorção de nitrogênio gasoso (ou um gás não reativo sobre a superfície e usualmente analisado pela técnica BET.

II. O fundamento da técnica tira proveito da capacidade de adsorção e dessorção que algumas substâncias gasosas sofrem sobre a superfície de outras, após uma medição da área coberta.

III. É uma das técnicas mais usadas na caracterização de membranas porosas, seja na rotina de controle da qualidade, ou na pesquisa e aperfeiçoamento desses materiais.


Assinale


A

se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.


B

se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.


C

se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.


D

se nenhuma afirmativa estiver correta.


E

se todas as afirmativas estiverem corretas.

A biocorrosão e o biofouling das superfícies metálicas têm origens em processos biológicos que ocorrem pela participação de microrganismos aderidos às superfícies, formando biofilmes na interfase metal/solução. A biocorrosão manifesta-se em diferentes condições, porém ela ocorre com maior frequência em meio aquoso. Nesse sentido, considerando as etapas e os microrganismos envolvidos na formação de um biofilme, classifique as afirmativas abaixo em verdadeira (V) ou falsa (F).


( )

As bactérias planctônicas formam um biofilme através da síntese de exopolímeros, em geral, polissacarídeos que passam a envolver e aglutinar as células, protegendo-as das condições adversas ao meio ambiente, como a ação dos biocidas.

( )

Após a etapa de fixação e, havendo nutrientes suficientes, as bactérias se multiplicam, o biofilme aumenta o seu volume e outros organismos, como: fungos e algas, podem aderir à estrutura do biofilme.

( )

O biofilme faz parte, também, do chamado biofouling, que se refere ao acúmulo indesejável de depósitos biológicos sobre uma superfície.

( )

Dentre os principais microrganismos associados à biocorrosão, estão as bactérias redutoras de sulfato e oxidantes de enxofre, bactérias oxidantes de ferroe manganês, e bactérias formadoras de limos. No entanto, com menor frequência, mas importantes, são alguns eucariotos, como fungos e algas que, também, estão associados à biocorrosão.


As afirmativas são, respectivamente,


A

F, V, V e F.


B

V, V, F e F.


C

F, V, V e V.


D

V, V, V e F.


E

V, F, V e F.

O princípio dos métodos de prevenção à biocorrosão possui como fundamento primordial a inibição da atividade dos microrganismos ou a modificação drástica das condições do meio, ou seja, prevenir a biocorrosão é evitar a adaptação dos organismos ao material. Além das medidas convencionais, como: a limpeza química ou mecânica dos sistemas e a utilização de biocidas, pode-se, também empregar diferentes mecanismos de proteção para cada problema especifico. Assim, considerando outros métodos de prevenção da biocorrosão, classifique as afirmativas abaixo em verdadeira (V) ou falsa (F).


( )

Para a proteção externa de tubulações enterradas são recomendáveis o uso de polietileno, policloreto de vinila(PVC), betume e alcatrão.

( )

Para tanques de combustíveis de aviões a jato é recomendável fazer o seu revestimento interno com sistema à base de resina furânica.

( )

Ouso da tecnologia ultrassônica de subcavitação em que o ultrassom de alta potência causa uma pressão de calor intensa e a formação de radicais de hidrogênio, que podem matar bactérias e outros organismos, mas também causar reações de oxidação e degradar camadas anticorrosivas.

( )

Uso de tubos e conexões de plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) e tubo de PRFV com liner de PVC (RPVC) utilizados nos setores sucroenergético, de irrigação, de citros, de saneamento básico, de água e esgoto; em pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e indústrias em geral.


As afirmativas são, respectivamente,


A

V, V, F, V.


B

V, F, F, V.


C

F, V, V, F.


D

V, F, V, F.


E

F, V, F, V.

A corrosão microbiológica é responsável por parte das falhas de dutos no setor de petróleo e gás. Este tipo de corrosão está associado com as mais diversas culturas microbianas, tendo ênfase principalmente nas bactérias sulfato redutoras (BRS). A introdução de métodos de microbiologia molecular (MMM) independente de cultura, tornou possível monitorar adequadamente os números microbianos e a atividade microbiana em dutos e fluxos de processo. O uso dos MMM permite a otimização aprimorada de estratégias de mitigação e monitoramento de corrosão induzida por microrganismos (CIM). Atualmente, testes modernos como a reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) são capazes de medir a quantidade de diferentes grupos de microrganismos com tamanha precisão e combinando esses números com conhecimento de taxas metabólicas especificas da célula, pode-se calcular, por exemplo, o quanto de ferro a atividade microbiana é capaz de remover.


Considerando a utilização do teste de qPCR enquanto um MMM no monitoramento da biocorrosão, assinale a afirmativa incorreta.


A

A qPCR é baseado na detecção de pedaços específicos de DNA microbiano e oferece a capacidade de detectar e quantificar microrganismos-chave de interesse ou grupos de microrganismos de forma rápida, numa questão de horas.


B

A qPCR é um método quantitativo rápido e confiável para detectar a quantidade de bactérias específicas em uma população, no entanto, a maioria das análises de qPCR são baseadas em alvos predefinidos.


C

A análise por qPCR pode ser desenvolvida não apenas nas espécies exatas no sistema, mas também em grupos maiores de espécies, ou nas próprias espécies não cultivadas, o que permite detectar grupos de espécies que não são encontradas com base em análises específicas para espécies conhecidas específicas, mas com base no conhecimento sobre as espécies conhecidas e cultivadas relacionadas mais próximas.


D

A vantagem entre os testes de qPCR sobre o teste PCR tradicional é que ele oferece maior precisão e reprodutibilidade dos microrganismos e determina a abundância deles em diferentes amostras complexas.


E

O teste de qPCR quantifica os produtos microbianos na fase de latência (fase lag) das reações e oferece uma faixa de detecção de 6 ordens de magnitude, além de não precisar de manipulação pós-PCR, garantindo um alto rendimento de análise.

Os biossensores, devido aos inúmeros elementos de reconhecimento biológico e transdutores que neles são empregados, podem assumir uma grande diversidade de configurações. Nesse sentido, essa tecnologia tem apesentado inúmeras soluções para os problemas analíticos das mais variadas áreas. As técnicas disponíveis atualmente para o monitoramento da biocorrosão são demoradas e requerem instrumentos sofisticados e apresentam limitações quanto às aplicações in situ. Assim, os biossensores surgem como uma alternativa promissora às técnicas atuais visto que possibilitam a realização das análises in situ, além de possuírem alta especificidade e rapidez na resposta. O funcionamento de um biossensor envolve, de uma forma geral, uma reação biológica entre o biocomponente e o analito de interesse, como mostra a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


Considerando o que mostra a figura e as principais características que fazem dos biossensores uma alternativa promissora enquanto metodologia analítica nos estudos da biocorrosão, assinale a alternativa correta.


A

Os biossensores, em geral, utilizam grandes volumes de amostra. No entanto, essas não necessitam de um pré-tratamento. Essa tecnologia é, portanto, considerada um método “limpo” e de baixo custo.


B

Os biossensores são exclusivamente de uso contínuo, em linha com o processo, e permitem a automatização de análises bioquímicas.


C

A principal característica dos biossensores é o reconhecimento seletivo de sua camada sensora composta por biomoléculas, que permite avaliar a concentração do componente desejado contido na amostra. Com isso, a escolha do elemento biológico adequado para um determinado tipo de biossensor é de extrema importância no seu desenvolvimento e depende da amostra a ser analisada.


D

O uso dos biossensores é uma alternativa promissora às técnicas atuais de análises da biocorrosão, porque possibilitam a realização de análises in situ com alta especificidade e rapidez na resposta. Os estudos dessa tecnologia no monitoramento da biocorrosão estão bem consolidados e, atualmente, já está disponível uma grande variedade de biossensores comerciais para tal fim.


E

Os biossensores enzimáticos são os mais comuns e, além de apresentarem um menor custo, são menos sensíveis às variações das condições do meio, o que faz eles serem instrumentos mais estáveis para os procedimentos analíticos.

Com relação aos polímeros, são feitas as afirmações a seguir:


I. Grau de polimerização (GP) de um polímero é o número de ligações existentes ente cada uma das unidades de repetição (meros) presentes na macromolécula.

II. O Grau de polimerização (GP) pode ser obtido por meio da razão entre a número de ligações moleculares do polímero e a o número de ligações moleculares do mero (GP = MMpolímero / MMmero).

III. Polimerização é o nome dado ao processo de conversão de um monômero ou de uma mistura de monômeros em um polímero


Assinale


A

se apenas a afirmativa I for verdadeira.


B

se apenas a afirmativa III for verdadeira.


C

se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.


D

se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.


E

se todas as afirmativas forem verdadeiras.

   
Gerar simulado