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O craqueamento catalítico fluido (FCC, do inglês Fluid Catalytic Cracking) é um dos processos mais importantes utilizados nas refinarias de petróleo, e emprega zeólitas como componentes dos catalisadores. Entre as várias propriedades da zeólitas, a acidez é um fator que tem grande influência sobre a sua atividade catalítica. A respeito da acidez desses materiais, assinale a alternativa correta.
A razão Si/Al em uma zeólita não afeta a sua acidez total.
Quanto maior a razão Si/Al em uma zeólita, maior será a sua acidez total.
As zeólitas, de forma geral, apresentam apenas sítios ácidos de Lewis.
A acidez de zeólitas pode ser quantificada utilizando-se a técnica de dessorção de gás hidrogênio à temperatura programada.
Os sítios ácidos nas zeólitas podem variar tanto quanto à sua natureza (Brønsted ou Lewis) quanto à sua força.
O Ramelteon, cuja estrutura química é mostrada a seguir, é um agente hipnótico utilizado no tratamento da insônia.
Na estrutura do fármaco, estão presentes as funções:

éster e éter.
amina e éster.
amida e éter.
cetona e amida.
amina e cetona.
Os principais microrganismos causadores da biocorrosão são bactérias presentes no ciclo natural do enxofre. No entanto, outros microrganismos, também estão associados à esse processo. Com isso, dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta a informação errada acerca do microorganismo ou da sua ação, enquanto agente promotor do biofouling ou causador da biocorrosão.
Os fungos filamentosos, como o Hormoconisresinae, crescem em ambientes com baixa umidade e condição de pH ácido, que não são tolerados por bactérias. Esses microrganismos são responsáveis pela corrosão dos tanques de combustíveis do tipo JP, muito utilizados na aviação. Esses fungos crescem, em quantidades mínimas de água, na interfase água/combustível e possuem um efeito corrosivo sobre as ligas de alumínio, devido à produção de ácido orgânico, proveniente do seu metabolismo.
Bactérias da família Caulobacteriacea, dos gêneros Gallionellae e Siderophacus, são encontradas, com frequência, em águas de poços subterrâneos, numa faixa de temperatura entre 0°C a 40°C e de pH entre 5,5 a 8,2. Elas, em geral, criam ambientes muito corrosivos para o ferro e suas ligas, devido ao aumento da concentração de íons cloreto, da formação de cloreto de ferro ácido e da produção de cloreto de manganês. O ataque dessas bactérias ocorre, com mais frequência, por pites, como na biocorrosão de tubulações de ferro usadas para transportar água potável, onde tubérculos formados nas 27 paredes internas da tubulação são constituídos principalmente por hidróxido de ferro associado a outros compostos de cálcio, ferro e manganês.
As algas procarióticas azul-verdes, produzem ácidos orgânicos com grande capacidade corrosiva. Essas algas, também, sintetizam e excretam compostos orgânicos que são utilizados como nutrientes por outro grupo de microrganismos, favorecendo o seu crescimento nos biofilmes. Elas estão, portanto, mais relacionadas à formação de biofouling do que a reação de biocorrosão, sendo a causa da bioacumulação em sistemas de trocadores de calor.
As bactérias oxidantes de ferro possuem uma grande diversidade. Entretanto, apresentam em comum a capacidade de oxidar o ferro férrico em ferro ferroso. Além dessa biocorrosão, esses microrganismos são capazes de produzir flóculos e depósitos de fouling de natureza inorgânica, que nos sistemas de águas industriais são capazes de promover entupimento como também, nas tubulações da indústria de extração petrolífera.
Os gêneros de algas diatomáceas, como: o Navicula; de algas azul-verdes, como: o Oscilltoria; e de clorófitas, como o Chlorella e o Ulothrix estão mais frequentemente associados ao biofouling de instalações marinhas ou industriais. Entretanto, algumas as espécies, como: Nostoc parmeloides e Anabaena sphaerica, são descritas como causadoras da corrosão de aço carbono e de aço inoxidável. Além disso, a deposição dessas algas sobre as superfícies dos materiais promove o surgimento de regiões com gradientes de concentração de oxigênio, que possibilita o desenvolvimento das bactérias redutoras de sulfato (BRS) e, consequentemente, a biocorrosão.
O potencial de corrosão é uma técnica utilizada como um método eletroquímico que auxilia no monitoramento da corrosão em estruturas de concreto armado A utilização dessa técnica na construção civil se iniciou nos Estados Unidos, devido à falta de meios que pudessem identificar, avaliar e controlar o processo de corrosão que estavam se desenvolvendo em tabuleiros de pontes. Considerando os princípios e fundamentos do potencial de corrosão, bem como os meios para a sua utilização, assinale a afirmativa incorreta.
A técnica de potencial de corrosão fornece dados quantitativos sobre o estado de deterioração da armadura, informando se há presença de corrosão ou não. Cascudo (1997), estabelece que o princípio da técnica é baseado na realização de uma análise, ex situ, de potenciais em corpos de prova ou em pontos na estrutura de concreto armado.
A técnica de potencial de corrosão se baseia na medida dos potenciais em estruturas ou em corpos de prova de concreto armado. Devido a sua simplicidade e facilidade de aplicação, o potencial de corrosão é um dos métodos mais utilizados para monitorar as estruturas de concreto armado e verificar o comportamento de corrosão da armadura.
Camadas superficiais de concreto de alta resistividade; qualidade do concreto e espessura do cobrimento; teor de umidade do concreto; presença de cloretos; e carbonatação são alguns fatores que podem influenciar nas medidas de potencial de corrosão.
O método de potencial de corrosão consiste na medição da diferença de potencial elétrico entre o aço da peça de concreto armado analisado e um eletrodo de referência, capaz de manter seu potencial elétrico estável. Ao conectar o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho, surge um fluxo de elétrons da armadura em direção ao eletrodo de referência, que passa pelo voltímetro de alta impedância e indica a intensidade da diferença de potencial de eletrodo entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho.
Na técnica de potencial de corrosão, para o fechamento do circuito é necessária uma interface condutiva entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho, que é feito usando uma esponja saturada colocada no contato elétrico entre o eletrodo de referência e a superfície do concreto. Após a realização desse procedimento é feito o mapeamento dos potenciais para facilitar tanto a análise quanto a intervenção na estrutura, quando necessária.
A respeito dos nanocatalisadores, analise as afirmativas a seguir:
I. Nanocatalisadores são catalisadores feitos átomo por átomo e são produzidos de maneira controlada através de diferentes métodos de preparação que tem como resultado final as mudanças nas propriedades catalíticas das nanopartículas.
II. A maior dificuldade de aplicação se deve ao seu tamanho reduzido, o que corrobora a alta tendência de aglomeração, consequência das forças de Van der Waals.
III. As nanopartículas de metal geralmente são depositadas ou sintetizadas em um suporte adequado.
Assinale
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
se nenhuma afirmativa estiver correta.
se todas as afirmativas estiverem corretas.
A necessidade de aços microligados, resistentes aos ambientes agressivos encontrados nas jazidas de petróleo e gás, como no pré-sal, que contém quantidades consideráveis de ácido sulfídrico (H₂S) e dióxido de carbono (CO₂), requer que todos os setores envolvidos na cadeia produtiva da indústria petroleira conheçam os fatores que influenciam os processos de corrosão e falhas provocadas pelo hidrogênio em tubulações e peças fabricadas com aços microligados.
(Duberney Hincapie-Ladino; Neusa Alonso Falleiros. Trincamento induzido por hidrogênio em aços microligados. Tecnol. Metal. Mater. Miner., São Paulo, v. 12, n. 1, p.82-93, jan./mar. 2015)
Assim sendo, assinale com V a(s) afirmativa(s) considerada (s) verdadeiras e com F a(s) falsa(s).
( ) | O fenômeno da fragilização por hidrogênio é definido como a diminuição da ductilidade pela entrada de hidrogênio atômico no metal; aços com alta resistência são muito vulneráveis, como os aços temperados e revenidos ou endurecidos por precipitação. |
( ) | Certos elementos e compostos químicos aceleram a entrada de hidrogênio aumentando os danos. Entre as espécies presentes no eletrólito, que promovem a entrada de hidrogênio no metal, estãoos compostos dos elementos fósforo, arsênio e antimônio pertencentes ao grupo 5A, somente. |
( ) | A fratura induzida pelo hidrogênio normalmente é reportada em aços microligados, expostos a ambientes ácidos (sour gas), encontrados na indústria do petróleo e gás. |
( ) | O trincamento induzido por hidrogênio se inicia com a corrosão do aço no meio aquoso (sour gas) onde são gerados átomos de hidrogênio (H) na superfície do aço. |
As afirmativas são, respectivamente,
V, V, F e F.
F, F, V e F.
F, V, V e V.
V, V, F e V.
V, V, V e V.
Diversas comunidades microbianas de bactérias, arqueias, vírus e eucariotos unicelulares têm papéis cruciais no meio ambiente. No entanto, muitos desses microrganismos são frequentemente difíceis de serem cultivados em laboratório, fato que pode confundir a catalogação de alguns desses membros e a compreensão de como as comunidades funcionam. A metagenômica, entretanto, permite realizar em diversos ambientes a comparação de alto rendimento, compreensão da composição e funções das comunidades microbianas
Atualmente, uma tecnologia de sequenciamento de DNA revolucionou a pesquisa genômica e foi capaz de sequenciar o genoma completo de organismos num tempo menor e com mais precisão. Essa tecnologia, que nos estudos com microrganismos substitui a caracterização convencional por morfologia, as propriedades de coloração e os critérios metabólicos, é conhecida por
Sequenciamento de nova geração (NGS).
Metagenomic Rapid Annotations using Subsystems Technology (MG-RAST).
Sequenciamento de Sanger.
Polimorfismo de conformação de filamento único (SSCP).
Análise de polimorfismo de fragmentos de restrição utilizando a reação em cadeia da polimerase (PCR - RFLP).
Neste método o suporte é misturado a uma solução do precursor metálico e o pH é ajustado para meio básico. Dessa forma, o metal é depositado na superfície do suporte na forma de hidróxido, e então é calcinado.
A descrição acima se refere a
coprecipitação.
impregnação.
precipitação-deposição.
precipitação iônica.
precipitação molar.
Com relação ao mecanismo de corrosão pelo H2S, assinale a afirmativa incorreta.
O gás H2S é proveniente do petróleo que está sendo extraído.
O filme de FeS é insolúvel e não se dissolve na solução.
O H2S é um gás tóxico e muito corrosivo.
Não é necessário ocorrer a saturação de H2S para ocorrer a precipitação de sulfeto de ferro (FeS).
Ocorre um processo competitivo de corrosão por CO2 e corrosão por H2S. Neste caso, o mecanismo de formação de FeS é mais rápido que o mecanismo de formação do FeCO3.
Acerca da demanda bioquímica de oxigênio (DBO), parâmetro importante para conhecer o grau poluidor de uma água residuária e que retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizá-la por meio de processos bioquímicos, assinale a opção correta.
A DBO é um dos indicadores para determinar a eficiência de uma estação de tratamento de esgoto (ETE). Quanto mais o valor desse parâmetro, medido após o tratamento, se distanciar para cima daquele obtido para o esgoto bruto, melhor terá sido a eficiência da ETE.
A DBO pode ser afetada por vários fatores, tanto naturais como humanos. Em ambientes com temperaturas mais elevadas, geralmente a taxa de atividade biológica está aumentada, o que ocasiona um menor valor de DBO.
Um valor de DBO baixo indica baixo nível de contaminação ou mesmo ausência de poluentes e de microrganismos decompositores.
A DBO consiste em uma medida do oxigênio necessário para que as bactérias decomponham o material orgânico. Quanto maior for o valor da DBO, maior será o oxigênio disponível para as diferentes formas de vida aquáticas que ali habitam.
A DBO5 é um teste-padrão, realizado a temperatura constante durante um período de incubação também constante, de 5 h.
O conceito de entropia foi desenvolvido no século XIX, de modo a estudar a eficiência da máquina a vapor, em grande parte pelo trabalho de Sadi Carnot, Rudolph Clausius e Lorde Kelvin. O conceito teve implicações mais amplas na engenharia, no pensamento filosófico e teológico na Europa do século XIX. Assinale a alternativa que apresenta a descrição mais apropriada da lei da entropia.
Em processos reversíveis, a variação de entropia do universo é maior que 0 (zero).
O sistema evolui espontaneamente nos processos irreversíveis e reversíveis.
Pode ser avaliada em sistemas abertos e fechados, sendo considerado isentrópico nos processos irreversíveis.
Em processos irreversíveis, a variação de entropia do universo é maior que 0 (zero).
Para determinar o número de estágios necessários de uma coluna de destilação, de maneira simplificada, pode-se utilizar o diagrama de McCabe-Thiele, como o apresentado a seguir.

Fonte: Próprio autor.
Nesse diagrama, está representada a separação dos componentes A e B em uma coluna de retificação continua com condensação total, sendo A o componente mais volátil. No diagrama:
- XD é a composição molar do componente A no produto de topo;
- Xw é a composição molar do componente A no produto de fundo; e
- ZF é a composição molar do componente A na alimentação da coluna.
Sobre o sistema representado, analise as afirmativas a seguir.
|. Para esse sistema, a alimentação entra como líquido saturado.
Il. Considerando uma eficiência de Murphree de 0,2, seriam necessários 25 estágios reais.
IIl. O destilado deixa o sistema na forma de vapor.
IV. Aumentar a razão de refluxo aumenta a força-motriz da separação, o que pode reduzir o número de estágios teóricos.
Estão corretas as afirmativas
I, ll e lll, apenas.
I, Il e IV, apenas.
I, lIl e IV, apenas.
Il, Ill e IV, apenas.
Processos oxidativos avançados (POA) são utilizados em processos de remoção de contaminantes da água visando transformar quimicamente compostos de forma que eles sejam destruídos. Esses processos geram um radical hidroxila (OH•) que é altamente reativo e participa como agente oxidante para a destruição de produtos químicos orgânicos. Um exemplo de reação está apresentado a seguir.
OH• + ➔ R produtos
Na equação anterior, R representa um contaminante qualquer presente na água e os produtos são compostos que podem ser separados em um pós-tratamento.
O tempo de meia vida de um composto orgânico durante um POA representa o tempo que leva para a concentração C de um composto cair pela metade em relação à concentração inicial C0 e pode ser calculado da seguinte forma:
C = C0e-kt
sendo t o tempo de reação e k uma constante do processo que pode ser calculada por uma constante kr , relacionada com o composto a ser oxidado, e a concentração do radical hidroxila COH● da seguinte forma:
K = KrCOH●
Considerando que um biorreator utilizará POA para remoção do tricloroetileno (kr = 4,2 x 109 L/
16,7 s.
33,3 s.
83,3 s.
116,7 s.
A glicose é um açúcar simples, também conhecido como um monossacarídeo, que desempenha um papel crucial como fonte de energia para os seres vivos. Ela é uma das principais formas de carboidratos que nosso corpo utiliza para produzir energia através do processo de metabolismo. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6, o que significa que uma molécula de glicose consiste em seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio.
Assinale a alternativa que contém a representação da fórmula estrutural da glicose.





A preocupação ambiental e o uso de baixos volumes de solventes têm levado a metodologias de preparação de amostras orgânicas de forma sustentável.
Das metodologias abaixo, qual está relacionada com análises de compostos orgânicos?
extração em fase aquosa
microextração líquido-líquido
extração por microssondas
extração em fase viscosa
extração por infusão
Os métodos de extração dos óleos vegetais podem ser: prensagem, extração com solventes ou a combinação dos dois métodos. Sobre isso, analise as assertivas abaixo:
I. A extração por prensagem consiste em submeter o material a um esmagamento sob pressão e temperatura específicas para cada tipo de grão.
II. A extração dos óleos vegetais envolve primordialmente mudanças químicas.
III. O processo de rancificação se dá após os processos de extração.
IV. O escurecimento de óleos pode ocorrer pela forma e período com que os grãos são armazenados no silo.
V. Para manter o equilíbrio higroscópico do silo, é necessário controlar somente a temperatura.
Quais estão INCORRETAS?
Apenas I e IV.
Apenas II e III.
Apenas IV e V.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e V.
A dureza da água resulta da presença, principalmente, de sais alcalinos terrosos ou de outros metais bivalentes, em menor intensidade, em teores elevados. Uma água que apresenta, entre 50 e 150 mg/1 CaC03, é classificada como:
Fonte: https://tratamentodeagua.com.br/artigo/qualidade-da-agua/
Água com dureza moderada.
Água dura.
Água muito dura.
Água mole.
A água utilizada em processos industriais requer pureza diferente da alcançada durante o tratamento de água potável. Para isso, processos de desmineralização por resinas de troca iônica ou por osmose inversa podem ser utilizados.
Assinale a opção que associa corretamente o composto químico com o dano nos equipamentos e instalações.
Cloreto / incrustação.
Magnésio / corrosão.
Sílica / corrosão.
Cálcio / incrustação.
A poluição de corpos d’água pode ser oriunda de fontes naturais, águas agrícolas, esgotos ou fontes diversas. Algumas substâncias são poluentes em potencial e apresentam comportamentos que definem o tipo de tratamento que será utilizado. Sobre as substâncias poluentes, assinale a afirmativa INCORRETA.
São exemplos de matéria sólida: sólidos dissolvidos e sólidos não sedimentáveis.
São exemplos de nutrientes que limitam o crescimento biológico: nitrogênio e fósforo.
São exemplos de compostos inorgânicos que prejudicam a saúde: bário; cádmio; cianetos; e, mercúrio.
São exemplos de compostos que afetam a qualidade organoléptica da água: agentes tensoativos e sulfetos.
São exemplos de substâncias que consomem oxigênio: esgoto doméstico e compostos orgânicos refratários.
No tratamento da água, entre os coagulantes primários utilizados, assinale a alternativa abaixo que se refere àquele em que o pH no qual ele atua, é de 5,0 a 11,0:
Al2(SO4)3.
NaAlO2.
Fe2 (SO4)3.
FeSO4.