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Um dos elementos fundamentais em um espectrofotômetro é a fonte de radiação. Na técnica de absorção atômica, utiliza-se a lâmpada de cátodo oco justamente porque a radiação produzida por esse tipo de fonte
tem grande capacidade de atravessar materiais densos.
tem polarização predominantemente horizontal.
é uniformemente em todo o espectro UV-Vis.
é altamente coerente e com estreita abertura espacial.
correspondente às linhas espectrais características de um metal específico.
A decomposição parcial de um núcleo é chamada de decaimento nuclear. É nesse processo que a radioatividade é produzida e os núcleos dos átomos passam por transmutações. A radiação que possui alto poder de penetração e comumente acompanha outra radiação é a radiação
positrônica.
gama.
eletrônica.
alfa.
beta.
Diferentes tipos de radiação possuem diversas capacidades de penetração e de ionização. Em relação aos tipos de radiações alfa (α), beta (β) e gama (γ), afirma-se que:
a radiação β consistem em prótons emitidos pelo núcleo, possuindo penetração intermediária entre a α e a γ
as partículas α são altamente penetrantes, conseguindo atravessar chapas de aço, mas possuem baixo poder de ionização
a radiação γ é uma onda eletromagnética de alta energia, sem carga ou massa, o que lhe confere um grande poder de penetração na matéria
a radiação γ possui o maior poder de ionização, sendo capaz de arrancar elétrons de átomos com facilidade devido à sua alta frequência
Sabendo-se que o decaimento radioativo do polônio-211 gera uma partícula α, é correto inferir que o nuclídeo formado nesse processo é o
chumbo-207.
bismuto-209.
tálio-204.
mercúrio-200.
ouro-197.
A média experimental dos resultados obtidos é 32,5%.
Certo
Errado


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Um eletrodo de referência ideal deve apresentar um potencial conhecido, que seja constante ao longo do tempo e independente da composição da matriz da amostra que contém o analito.
Certo
Errado
Um radioisótopo possui meia-vida de 4 dias. Uma amostra inicial de 100 g sofre decaimento radioativo e, após certo tempo, sua massa é reduzida para 30 g. O tempo necessário para que isso ocorra é, aproximadamente, de:
(Dado: log 2 ≈ 0,30; log 3 ≈ 0,48)
7,1 dias.
6,9 dias.
6,6 dias.
7,7 dias.
7,5 dias.
Considerando as estruturas abaixo, o espectro de 1H-RMN de cada um dos compostos deverá apresentar quantos sinais?

2, 4, 4.
1, 3, 2.
1, 4, 3.
3, 2, 3.
2, 4, 3.
Voltametria é uma técnica eletroanalítica em que a corrente é medida enquanto o potencial entre dois eletrodos varia em função do tempo. Algumas de suas aplicações são na análise ambiental e clínica.
Na técnica de voltametria, a corrente medida corresponde a
mudanças na concentração de prótons.
potencial através de uma ponte salina.
reações de transferência de elétrons na superfície do eletrodo.
capacidade tampão da solução.
condutividade da água.
Sistema CFQ/CRQs esclarece dúvidas sobre contaminação alimentar por arsênio.
Publicado em 30 de dezembro de 2024.
O Sistema Conselho Federal de Química/Conselhos Regionais de Química (CFQ/CRQs) informa sobre as características, riscos e prevenção relacionados ao arsênio, substância encontrada em um recente caso de contaminação alimentar que levou a óbito três pessoas, em Torres, no Rio Grande do Sul. [...]
De acordo com a literatura, o arsênio é um elemento químico não essencial ao organismo humano e altamente tóxico em sua forma inorgânica. [...]
Sua toxicidade está associada à inativação de enzimas essenciais, interferindo na produção de energia celular e na reparação do DNA. [...] Para alimentos à base de cereais infantis, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece um limite máximo tolerado de 0,15 miligramas (de Arsênio) por kg. [...]
Adaptado de: https://cfq.org.br/noticia/sistema-cfq-crqs-esclarece-duvidas-sobre-contaminacao-alimentar-por-arsenio/. Acessado em 21/03/2025.
Com base nas informações do texto, a quantidade máxima de átomos de arsênio que pode ser encontrada em 250 g de um alimento à base de cereais infantis, de acordo com o limite de tolerância estabelecido pela Anvisa, é de aproximadamente:
Dado: Constante de Avogadro = 6,0 x 1023 entidades mol-1
3 x 1017.
4 x 1020.
6 x 1022 .
7 x 1023 .
9 x 1030 .


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O radioisótopo ferro-59 ( 59 Fe) é empregado para estudos bioquímicos de células sanguíneas, as hemácias. Esse radioisótopo decai com emissão de partículas beta (−10β) e radiação gama (γ) que são detectadas e fornecem informações a respeito do funcionamento dessas células. O decaimento radioativo do ferro-59 é representado por meio da equação:
2659Fe⟶ZAX+−10β+γ
A tabela apresenta dados de atividade (em megabequerel, MBq) de uma amostra de ferro-59.
Atividade (MBq) | Tempo Dias |
800 | 0 |
200 | 90 |
100 | 135 |
O elemento que se forma nesse decaimento radioativo e a meia-vida do radioisótopo ferro-59 são:
manganês e 135 dias.
manganês e 45 dias.
manganês e 90 dias.
cobalto e 45 dias.
cobalto e 90 dias.
A espectrometria de absorção atômica (AAS) é uma técnica analítica usada, cujo princípio fundamental baseia-se na absorção de radiação em comprimentos de onda específicos por átomos livres no estado gasoso.
A fonte da radiação que é absorvida pelos átomos livres é a parte do equipamento denominada
forno de grafite.
atomizador.
lâmpada de cátodo oco.
queimador.
monocromador.
A radioatividade é um fenômeno que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração, ou instabilidade, do núcleo de elementos químicos. Com relação à radioatividade, considere as seguintes afirmações:
I. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações.
II. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gama são as mais comuns.
III. Quando um átomo instável emite uma partícula beta, aumenta-se o número atômico em uma unidade.
IV. Quando um átomo instável emite uma partícula alfa, diminui-se o número atômico em duas unidades.
É correto o que se afirma em
I, II e IV apenas.
I, III e IV apenas.
I, II e III apenas.
I, II, III e IV.
II, III e IV apenas.
Os métodos potenciométricos de análise estão baseados na medida do potencial de células eletroquímicas na ausência de correntes não apreciáveis. Nesse contexto, com base nos eletrodos de membrana de vidro sensíveis a íons hidrônio, assinale a alternativa que NÃO apresenta um erro que afeta as medidas potenciométricas.
Variação no potencial de junção.
Variação do comprimento de onda.
Desidratação do eletrodo.
Erro no pH da solução-padrão tampão.
Erro em soluções com baixa força iônica.
A temperatura é umas das variáveis mais importantes nas operações envolvendo biorreatores, sendo o seu monitoramento e controle imprescindíveis para qualquer bioprocesso.
O princípio dos sensores utilizados com maior frequência com essa finalidade envolve
alterações da resistência elétrica.
mudanças eletroquímicas.
alterações na luminescência
detectores de placas vibracionais.
propriedades paramagnéticas.


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Sobre o registro indicado na imagem, qual dos íons a seguir mais contribui para a intensidade do sinal do pico indicado como ‘II’ na imagem?
Note e adote:
Observe que o valor e o sinal da carga, assim como o número de átomos de hidrogênio, foram omitidos (indicados como x e y).
13C201Hy14N516O13x
13C12C201Hy14N516O13x
14C201Hy14N516O13x
13C12C191Hy14N516O13x
12C201Hy14N517O16O12x
Um laboratório desenvolve um novo método para determinação de razão isotópica. Durante a validação do método, são avaliados parâmetros como precisão e exatidão. Qual alternativa descreve corretamente a abordagem de validação?
Avaliar a precisão realizando múltiplas medições de uma mesma amostra e comparar os resultados com padrões de referência para verificar concordância.
Avaliar a exatidão apenas medindo padrões internos, sem necessidade de comparar com padrões certificados.
Não é necessário avaliar precisão ou exatidão, desde que o instrumento seja moderno e calibrado diariamente.
A precisão é garantida automaticamente pelo uso de padrão de referência internacional, dispensando repetições.
Exatidão e precisão são irrelevantes em análises isotópicas, pois o delta corrige todas as variações.
Um método de tratamento da água de piscinas, que vem sendo cada vez mais utilizado, é o emprego de equipamentos geradores de cloro. O gerador de cloro provoca a eletrólise do cloreto de sódio em meio aquoso, usando uma célula eletrolítica com eletrodos apropriados. Nesse processo eletroquímico, forma-se o gás cloro (Cl2) em um dos eletrodos. Esse gás cloro reage com a água, estabelecendo o equilíbrio químico de acordo com a equação abaixo:
![]()
Em relação ao processo descrito, são feitas as seguintes afirmativas:
I - O gás cloro é formado no ânodo da célula eletrolítica.
II - A eletrólise do cloreto de sódio é um processo químico espontâneo.
III - Na reação entre o gás cloro e a água, a água atua como agente oxidante.
IV - Um aumento da concentração de gás cloro ocasiona o deslocamento do equilíbrio no sentido de formação do HClO.
Das afirmativas feitas, estão corretas apenas:
I e III.
II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I e IV.
O elemento Tório (Th) é um metal prateado e macio, que se torna mais duro e quebradiço quando oxidado. Seu isótopo mais abundante é o tório-232 (232Th), que é radioativo e possui uma meia-vida de aproximadamente 14 bilhões de anos. Mas sua radioatividade é relativamente baixa em comparação com outros elementos como o urânio ou o plutônio. Dentre seus usos cita-se: como combustível em reatores nucleares, e produzem menos resíduos que reatores de urânio, em lâmpadas de gás de alta intensidade, é usado também na produção de cerâmicas especiais, devido à sua alta resistência ao calor.
MAHAN, Bruce M. Química: um curso universitário. 42 ed. Editora Blúcher, São Paulo: 1995. p. 582.
Suponha que este elemento, 90Th232, de número atômico 90 e número de massa igual a 232, emita sucessivamente uma partícula a seguida de duas emissões β e novamente uma emissão a. Ao final, o átomo que encerra essa série de emissões terá em seu núcleo:
138 nêutrons.
136 nêutrons.
141 nêutrons.
86 prótons.
90 prótons.
Observe a imagem a seguir, a qual representa um experimento com um tubo de raios catódicos, semelhante ao utilizado no final do século XIX por Wilhelm Conrad Röntgen.

Esquema da descoberta de Röntgen. Disponível em https://ceddrodigital.com.br/historia-dos-raios-x/. Acesso em: 14 de agosto de 2025. (adaptado).
A partir de experimentos como esse, o físico alemão fez uma descoberta que revolucionaria a medicina e as ciências em geral: os raios X.
Considerando a imagem e o contexto histórico, assinale a opção que melhor descreve o que são os raios X e como foram formados.
Ondas mecânicas geradas pela vibração dos elétrons nos metais, utilizadas para visualizar ossos e tecidos moles.
Radiações alfa emitidas pelo núcleo de átomos pesados, produzidas quando os elétrons colidem com o cátodo.
Raios ultravioletas emitidos pelo aquecimento do gás no tubo, capazes de atravessar corpos opacos.
Radiações de natureza eletromagnética, produzidas quando elétrons de alta velocidade colidem com um alvo metálico.
Correntes elétricas alternadas geradas em tubos a vácuo, usadas para produzir imagens por reflexão de luz.