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Exercícios - Espectroscopia I I docx

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ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO II
1. Calcule a frequência, em Hertz, de um pico de absorção infravermelho a 4,00
micrômetros. Dado: constante da velocidade da luz, c = 3,00 x 108 m s-1.
A. a) 7,50 x 1013.
B. b) 7,50 x 1015.
Deve ter ocorrido erro na conversão de unidades.
C. c) 3,75.
Este é o valor do comprimento de onda da radiação infravermelha (em micrômetros).
D. d) 3,00 x 108.
Este é o valor da constante da velocidade da luz, c.
E. e) 25000.
Este é o valor do número de onda (em cm-1) do pico de absorção infravermelho a 4,00
micrômetros.
2. Calcule a energia, em joules, de um fóton da radiação infravermelha de comprimento de
onda de 3,75 micrômetros. Dados: constante de Planck, h = 6,63 x 10-34 J s; constante da
velocidade da luz, c = 3,00 x 1010 cm s-1.
A. a) 6,63 x 10-34.
Este é o valor da constante de Planck (h, em J.s).
B. b) 5,30 x 10-20.
C. c) 3,75.
Este é o valor do comprimento de onda da radiação infravermelha (em micrômetros).
D. d) 2666,67.
Este é o valor do número de onda (cm-1) de um feixe de radiação infravermelha.
E. e) 3,00 x 1010.
Este é o valor da velocidade da luz (c, em cm s-1).
3. Calcule a frequência de estiramento da ligação C=C (em cm-1), sabendo que a constante
de força, K, para duplas ligações é aproximadamente igual a 10 x 105 dinas cm-1.
A. a) 12.
Este é o valor da massa atômica do átomo de carbono (em uma).
B. b) 10 x 105.
Este é o valor da constante de força para ligações duplas (K, em dinas cm-1).
C. c) 6.
Este é o valor da massa reduzida, u.
D. d) 1682.
E. e) 5 x 105.
Este é o valor da constante de força para ligações simples (K, em dinas cm-1).
4. Quantos modos vibracionais apresenta a molécula de dióxido de carbono (CO2)?
A. a) 3.
Lembre-se que a molécula de CO2 é linear.
B. b) n.
Macromoléculas com diferentes tipos de ligações entre os átomos podem apresentar n
modos vibracionais, o que não é o caso da molécula de CO2.
C. c) 4.
Para moléculas lineares, o número de modos vibracionais é igual a 3n-5, sendo n o número
de átomos da molécula. Assim: 3n-5 = 3x3-5 = 9-5 = 4 modos vibracionais
Resposta incorreta.
D.
d) 2.
As vibrações moleculares podem ser de dois tipos: deformações axiais e deformações
angulares. As deformações axiais podem ser simétricas e assimétricas, enquanto que as
angulares podem ser do tipo tesoura, rotação, wag e twist.
E. e) 0.
A molécula varia o seu momento dipolar quando irradiada por radiação infravermelha e,
portanto, apresenta diferentes modos vibracionais.
5. Expresse a radiação infravermelha de comprimento de onda de 3,75 micrômetros em
número de onda (cm-1).
A. a) 6,63 x 10-34.
Este é o valor da constante de Planck (h, em J s).
B. b) 5,30 x 10-20.
Este é o valor da energia, em joules, de um fóton da radiação infravermelha de
comprimento de onda de 3,75 micrômetros.
C. c) 3,75.
Este é o valor do comprimento de onda da radiação infravermelha (em micrômetros).
D. d) 2666,67.
E. e) 3,00 x 1010.
Este é o valor da velocidade da luz (c, em cm s-1).
Espectroscopia de fluorescência e outras
1. Qual é a diferença entre os fenômenos de fluorescência e fosforescência?
A. Na fluorescência o elétron pode assumir duas orientações em um campo magnético
(estado dubleto).
Este é o estado fundamental de um radical livre. A fosforescência molecular envolve a
transição de um estado excitado tripleto para o estado fundamental singleto.
B. A fluorescência em moléculas envolve a transição de um estado excitado singleto para o
estado fundamental singleto. A fosforescência molecular, por outro lado, envolve a transição
de um estado excitado tripleto para o estado fundamental singleto. Em virtude de essa
transição alterar o spin eletrônico, ela é menos provável.
Correta. A fluorescência molecular envolve a transição do estado excitado singleto para o
estado fundamental singleto, enquanto que a fosforescência molecular envolve a transição
do estado excitado tripleto para o estado fundamental singleto.
C. No estado de menor energia ou fundamental, os spins são sempre emparelhados e, na
fosforescência, não.
No estado de menor energia ou fundamental, os spins são sempre emparelhados e o
estado é dito ser do tipo singleto. A fosforescência molecular envolve a transição de um
estado excitado tripleto para o estado fundamental singleto.
D. A fosforescência possui alta intensidade e é mais aplicada que a fluorescência.
Devido à sua fraca intensidade, a fosforescência é muito menos aplicada que a
fluorescência.
E. A fosforescência é produzida quando uma reação produz uma molécula eletronicamente
excitada, a qual emite luz para retornar ao estado fundamental.
Esta é a definição de quimioluminescência, produzida quando uma reação produz uma
molécula eletronicamente excitada, que emite luz para retornar ao estado fundamental.
2. Qual dos seguintes compostos você esperaria que apresentasse o maior rendimento
quântico de fluorescência?
A. Fenolftaleína.
A fluorescência é desfavorecida em moléculas estruturalmente menos rígidas.
B. Diidroxiazobenzeno.
A fluorescência é desfavorecida em moléculas estruturalmente menos rígidas.
C. Fluoresceína.
A fluorescência é favorecida na fluoresceína em decorrência de sua maior rigidez estrutural
causada pelas pontes de oxigênio —O— entre os grupos.
D. Bis(o-hidroxifenil) hidrazina.
A fluorescência é desfavorecida em moléculas estruturalmente menos rígidas.
3. Quais as principais características dos compostos orgânicos que apresentam
fluorescência?
A. Compostos orgânicos flexíveis como a 8-hidroxiquinolina.
Moléculas flexíveis geralmente não fluorescem.
B. Moléculas orgânicas rígidas ou sistemas com múltiplos anéis.
Correta. Os compostos orgânicos que contêm anéis aromáticos frequentemente exibem
fluorescência. As moléculas rígidas ou sistemas com múltiplos anéis tendem a ter um
grande rendimento quântico de fluorescência, enquanto as moléculas flexíveis geralmente
têm um rendimento quântico menor.
C. Compostos orgânicos que contêm anéis aromáticos, como o tiofeno.
O tiofeno é uma molécula aromática típica que não fluoresce.
D. Moléculas orgânicas livres em solução.
Moléculas livres em solução são facilmente desativadas por meio de colisões com as
moléculas do solvente e não fluorescem.
E. Moléculas orgânicas alifáticas.
Moléculas orgânicas de cadeias alifáticas sem anéis ou ligações duplas ressonantes não
fluorescem.
4. O que significa fluorescência de ressonância?
A. A fluorescência ressonante é observada quando átomos excitados emitem radiação no
mesmo comprimento de onda que é usado para excitá-los.
A fluorescência ressonante é geralmente verificada quando átomos excitados emitem
radiação no mesmo comprimento de onda utilizado para excitá-los.
B. É a radiação produzida quando uma reação produz uma molécula eletronicamente
excitada, a qual emite luz para retornar ao estado fundamental.
Esta é a definição de quimioluminescência.
C. É a transição de um estado excitado tripleto para o estado fundamental singleto. Em
virtude de essa transição alterar o spin eletrônico, ela é menos provável.
Esta é a definição de fosforescência.
D. É um estado eletrônico molecular no qual todos os spins dos elétrons estão
emparelhados.
Esta é a definição de estado singleto.
E. É o estado fundamental de um radical livre, pois o elétron pode assumir duas orientações
em um campo magnético.
Esta é a definição de estado dubleto
5. O que significa conversão interna?
A. É o relaxamento não radioativo entre os níveis de energia vibracionais que ocorre
durante as colisões entre as moléculas excitadas e as moléculas do solvente.
Esta é a definição de relaxação vibracional.
B. É a razão entre o número de moléculas que fluorescem e o número total de moléculas
excitadas, ou a razão entre os fótons emitidos e os fótons absorvidos.
Este é o rendimento quântico de fluorescência molecular.
C. É um processo de fotoluminescência no qual os átomos ou moléculas são excitados por
absorção de radiação eletromagnética de longa duração.
Esta é a definição de fosforescência.
D. É o relaxamento não radioativode uma molécula de um nível de baixa energia
vibracional de um estado eletrônico excitado para um nível de alta energia vibracional de
um estado eletrônico de nível energético mais baixo.
Conversão interna é o relaxamento não radioativo de uma molécula, que ocorre de um nível
de baixa energia vibracional de um estado eletrônico excitado para um nível de alta energia
vibracional de um estado eletrônico de nível energético mais baixo.
E. É um processo de fotoluminescência no qual os átomos ou moléculas são excitados por
absorção de radiação eletromagnética de curta duração.
Esta é a definição de fluorescência.
Biossegurança em Laboratórios clínicos e químicos
1. O profissional da área da saúde deve estar familiarizado com seu ambiente de trabalho e
com os possíveis riscos deste para os profissionais e usuários. Com base nessa afirmação,
o que é correto dizer?
A. A responsabilidade pela segurança é dever de cada um, e, desse modo, cuidando da
prórpia segurança, já se está colaborando com a diminuição dos riscos.
B. Tendo o ambiente bem sinalizado, indicando os potenciais riscos, considera-se que já foi
feito o adequado, não havendo a necessidade de se preocupar com outros aspectos
relacionados à segurança em laboratório.
C. Todo profissional da área da saúde, juntamente com toda a equipe que frequenta o
ambiente, deve zelar diariamente pela rotina de segurança e orientação dos usuários do
ambiente.
Além do cuidado com a segurança individual, o profissional da saúde deve cuidar do outro,
auxiliando-o quando exposto ao risco. A atenção a medidas de biossegurança em
laboratório deve ser diária, minuciosa e com todos os que frequentam o ambiente. Os
profissionais da área da saúde, juntamente com toda a equipe que frequenta o ambiente,
devem zelar diariamente pela rotina de segurança e orientação dos usuários do ambiente,
minimizando o risco de acidentes. Por estarem expostos aos riscos, profissionais da área da
saúde são os mais propensos a sofrerem acidentes, devendo ter o máximo de rigor e
cuidado ao atentarem para as medidas de proteção. Independentemente da quantidade de
capacitações e reuniões de trabalho, o trabalhador deve estar atento a medidas de
precaução, pois não basta ter conhecimento dos riscos – é preciso adotar medidas de
biossegurança para evitá-los.
D. Profissionais da área da saúde, por já terem estudado e sido capacitados intensamente,
não sofrem riscos de acidentes, visto que conhecem muito bem o seu ambiente de trabalho.
E. As capacitações e reuniões frequentes sobre biossegurança e riscos de acidentes
isentam o trabalhador de adotar medidas de precaução, visto que todos estarão cientes dos
riscos.
2. O ambiente de trabalho em laboratórios clínicos e químicos está relacionado a riscos que
podem levar a incapacidade, doenças e até morte. Desse modo, a rotina laboral deve ser
executada pelos profissionais de equipes multiprofissionais de modo seguro, utilizando
adequadamente os equipamentos de proteção necessários. Quanto aos equipamentos de
proteção coletiva (EPCs) dentro do ambiente dos laboratórios com riscos biológicos e
químicos, o que se pode afirmar?
A. São equipamentos menos eficientes na proteção individual, mas protegem de forma
eficaz todos os que frequentam o ambiente do laboratório.
B. São equipamentos que protegem eficientemente o usuário, porém não têm grande
eficiência na proteção do ambiente em que ele se encontra.
C. São equipamentos que protegem o meio ambiente, a saúde e a integridade dos
ocupantes de determinada área.
Os equipamentos de proteção coletiva protegem todos os profissionais, inclusive quem os
opera. Além de protegerem o usuário, os equipamentos de proteção coletiva são
importantes na proteção do ambiente laboratorial. Eles visam a proteger o meio ambiente, a
saúde e a integridade de todas as pessoas em determinado espaço, diminuindo ou
eliminando os riscos provocados pelo manuseio de produtos químicos (principalmente os
tóxicos e inflamáveis) e de agentes microbiológicos e biológicos. Independentemente do
uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), os EPCs protegem toda a equipe. Eles
podem ser utilizados em laboratórios de exposição ocupacional a raios X e em laboratórios
clínicos e químicos.
D. São equipamentos que protegem somente os profissionais do laboratório que estejam
utilizando jaleco.
E. Têm uso recomendado em laboratórios que utilizem radiações em sua rotina.
3. As boas práticas de laboratórios (BPLs) determinam que todos os profissionais devem,
primeiramente, reconhecer os riscos biológicos, químicos, físicos e ergonômicos com os
quais têm contato dentro do ambiente de trabalho e a quais riscos estariam mais expostos.
O profissional deve ser treinado por um membro superior da equipe, visando ao
aprendizado referente a precauções e procedimentos de biossegurança.
Conforme as normas de biossegurança em laboratórios, o que se pode afirmar?
A. Em algumas situações, podem-se reutilizar agulhas e lancetas, atentando para o objetivo
de seu uso.
B. Ao extraviar um equipamento, o profissional pode recolher resíduos do chão diretamente
com a mão.
C. O uso de rótulos em frascos de reagentes químicos é necessário apenas se ele contiver
ácido.
D. Devem-se seguir os protocolos para tratamento e descarte de resíduos químicos e
biológicos.
Agulhas e lancetas não devem ser reutilizadas em nenhuma situação, havendo
necessidade de descarte após a utilização. Como medida de biossegurança, o profissional
deve utilizar luvas na coleta de resíduos no laboratório. Ainda deve avaliar a necessidade
de utilizar ferramentas auxiliares, como pás e vassouras, para descarte adequado. O uso de
rótulos em frascos de reagentes químicos se torna necessário independentemente de ele
conter ou não ácido, uma vez que outros elementos químicos do reagente podem ser
nocivos à saúde. Adequação a normas de biossegurança a partir de protocolos configura-se
como uma das estratégias para implementação da biossegurança no ambiente laboratorial.
As normas de biossegurança preconizam que sejam utilizados equipamentos de proteção
individual e coletiva (como capela) para manuseio de reagentes químicos em laboratórios.
E. Manusear reagentes químicos fora da capela configura-se como procedimento
preconizado pelas normas de biossegurança.
4. O trabalho em laboratórios químicos é perigoso, e medidas de segurança devem ser
adequadamente tomadas para o correto manuseio dos produtos químicos. Para isso, é
importante conhecer os riscos químicos e observar e providenciar os cuidados necessários
antes de começar a trabalhar.Considerando os quesitos básicos de biossegurança em um
laboratório químico, assinale a alternativa correta.
A. Somente os trabalhadores do laboratório devem ter conhecimento dos riscos de
acidentes e contaminação no ambiente.
B. Devido à inexperiência, estagiários não devem executar práticas de biossegurança no
laboratório.
C. Ao se deparar com um frasco quebrado com líquido no chão, conforme as normas de
biossegurança, há necessidade de higienizar o local rapidamente, não sendo pertinente
conhecer o conteúdo do frasco.
D. Em laboratórios químicos, o profissional deve evitar a execução de atividades de maneira
isolada, tendo em vista que há aumento dos riscos de acidentes e contaminação sem outra
pessoa.
Como norma de biossegurança laboratorial, todos os frequentadores devem ter
conhecimento básico dos riscos de acidentes e contaminação no laboratório. Devido à
inexperiência, estagiários devem ser treinados para executar suas ações utilizando as
normas de biossegurança. Ao se deparar com um frasco quebrado com líquido no chão,
deve-se realizar a identificação do conteúdo do frasco para o planejamento adequado da
higienização do local. Em laboratórios químicos, o trabalho em grupo diminui a incidência de
acidentes e contaminação no ambiente laboratorial. Seguindo as normas de biossegurança
em laboratórios, os reagentes químicos devem ter local específico para estocagem,
minimizando os riscos de acidentes e contaminação.
E. Identificando-seas caixas a serem estocadas, não há local prioritário para o
armazenamento de reagentes químicos.
5. O uso de capelas em laboratórios configura-se como um método de segurança
necessário em diversas ocasiões. Esses equipamentos, além da segurança individual,
promovem proteção coletiva e do ambiente laboratorial.Quanto às capelas, o que é correto
afirmar?
A. São equipamentos de proteção individual utilizados por todos os frequentadores do
laboratório químico.
B. Não correspondem aos equipamentos preconizados pelas normas de biossegurança em
laboratórios.
C. São barreiras primárias que oferecem proteção à equipe laboratorial e ao ambiente
quando utilizadas com as devidas técnicas microbiológicas.
As capelas são EPCs utilizados pelos profissionais responsáveis pelo manuseio de
utensílios laboratoriais e preconizados pelas normas de biossegurança, sendo importantes
na proteção individual, coletiva e ambiental. As capelas são compartimentos para a
execução adequada de experimentos laboratoriais, não havendo correlação com
religiosidade. São equipamentos que contêm luz ultravioleta, luz convencional, fluxo de ar,
vidro protetor e compartimento para introdução e movimento de mãos e antebraços.
D. Configura-se também como local para o exercício da religiosidade no laboratório.
E. Apresentam luz ultravioleta no seu interior e apenas duas aberturas para introdução das
mãos.
BIOSSEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR
1. A biossegurança visa à proteção dos profissionais de saúde e da população em geral, por
meio de um conjunto de normas e de medidas, cujo foco é o desenvolvimento sustentável,
uma vez que promove ações de prevenção para eliminar os riscos oriundos das novas
tecnologias para a saúde. Pensando nisso e no que representa a biossegurança para o
trabalhador, identifique os objetivos principais da biossegurança em saúde.
A. Controlar os riscos ambientais presentes nas atividades laborais dos profissionais da
saúde.
B. Promover a consolidação das ações e das competências na área da saúde.
C. Controlar os riscos ambientes, promover a consolidação das ações e das competências
na área da saúde, promover a qualidade de vida e a saúde dos trabalhadores.
A biossegurança tem o objetivo de promover maior controle dos riscos ambientais presentes
nas atividades laborais dos profissionais da saúde. Além disso, promove a consolidação das
ações e das competências na área da saúde, em prol da segurança e da saúde no trabalho,
bem como promove a qualidade de vida e a saúde dos trabalhadores. Por isso, é importante
manter a discussão sobre a biossegurança no local de trabalho, com a finalidade de reduzir
os riscos ocupacionais, os acidentes e as contaminações dos trabalhadores.
D. Promover o diálogo da importância da qualidade de vida no trabalho, mesmo com a
ausência de normas regulamentadoras que eliminem os riscos biológicos.
E. Evitar a contaminação por materiais biológicos entre os profissionais da saúde.
2. Os riscos físicos são aqueles capazes de modificar o ambiente de trabalho do
trabalhador. Nessa perspectiva, um comissário de bordo de um avião passou mal durante o
trabalho, apresentando os seguintes sintomas: fadiga muscular, redução sensitiva e motora,
irritação, hipóxia e alteração do sono. Considerando esses sintomas, indique a qual agente
físico esse trabalhador estava exposto e o motivo dos sintomas.
A. Temperatura extrema devido ao calor muito forte, que pode causar danos à saúde do
trabalhador.
B. Radiação, devido à proximidade ao sol e à radiação não ionizante.
C. Vibração, devido à transmissão de energia por meio do movimento do avião.
D. Pressão anormal, devido à pressão ambiental abaixo das pressões normais.
Devido ao trabalhador executar suas atividades em local com baixa pressão, considerada
como hipobárica, o agente físico presente nesse ambiente é a pressão anormal. Esse tipo
de agente é capaz de provocar no trabalhador sintomas como: irritabilidade, diminuição das
capacidades motora e sensitiva, alterações do sono, fadiga muscular, hemorragias na
retina, edema cerebral, edema agudo do pulmão e hipóxia. Os sintomas provocados por
esse agente são diferentes dos demais, como nas temperaturas extremas, que apresentam
sintomas relacionados ao frio e ao calor; nas vibrações, que apresentam sintomas
relacionados à energia transmitida de um equipamento para o corpo do trabalhador; da
radiação, que apresentam sintomas referentes à transmissão de energia por ondas,
podendo ser ionizantes ou não ionizantes.
E. Pressão anormal, devido à pressão ambiental acima das pressões normais, sendo
caracterizada como pressão hiperbárica.
3. A prevenção dos riscos químicos é a melhor forma de evitar danos à saúde do
trabalhador. Para isso, é necessário conhecer suas principais fontes e consequências, para
ser possível traçar barreiras para contenção da exposição do trabalhador. Baseado nesse
contexto, os metalúrgicos estão expostos a que tipo de agente químico no ambiente de
trabalho e a quais fatores de contaminação?
A. Poeiras alcalinas provenientes do calcário.
B. Fumo metálico, proveniente do uso de cobre, solda, chumbo e outros materiais.
Os trabalhadores de metalúrgicas executam suas atividades em meio ao fumo metálico, que
são provenientes do uso industrial de metais como cobre, alumínio, chumbo, solda, entre
outros materiais, e são responsáveis por diversas doenças pulmonares. Os outros agentes
químicos têm fontes de contaminação relacionadas a outros ambientes, como a poeiras
alcalinas, provenientes do calcário; a poeiras minerais, provenientes de minerais como
silício, asbesto e carvão; as névoas, os gases e os vapores, provenientes de agentes
irritantes, asfixiantes e anestésicos, como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, a amônia, o
hidrogênio, o nitrogênio, o butano e o propano; e as poeiras vegetais, provenientes do
tratamento de indústrias de cana-de-açúcar e de algodão.
C. Poeiras minerais, provenientes de minerais como silício, asbesto e carvão.
D. Névoas, gases e vapores, provenientes de agentes irritantes, asfixiantes e anestésicos,
como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, a amônia, o hidrogênio, o nitrogênio, o butano e o
propano.
E. Poeiras vegetais, provenientes do tratamento de indústrias de cana-de-açúcar e de
algodão.
4. Os riscos ergonômicos presentes no ambiente de trabalho são responsáveis por diversas
doenças osteomusculares nos trabalhadores. Em uma oficina de corte e de costura, os
trabalhadores começaram a reclamar de dores localizadas. Após a realização de exames
médicos, foram diagnosticados com DORT e LER. Essas doenças são características de
quais agentes ergonômicos presentes no ambiente laboral desses trabalhadores?
A. Esforço físico intenso e postura inadequada.
B. Postura inadequada, monotonia e repetitividade.
De acordo com as características de trabalho de uma oficina de corte e de costura, é
possível traçar o perfil de adoecimento dos trabalhadores. Considerando os sintomas
apresentados, a postura inadequada, a monotonia, a repetitividade e o controle da
produtividade foram os fatores causadores dessas enfermidades. Desse modo, precisam
ser traçadas ações de prevenção a essas doenças no local de trabalho. Cada agente tem
uma característica específica e pode causar outras doenças. O esforço físico intenso pode
causar dores, fadiga, cansaço, esgotamento profissional (burnout). O levantamento e o
transporte de peso podem contribuir para lesões da coluna, ombro e braço. Os ritmos
excessivos podem provocar estresse físico e mental, hipertensão arterial, transtorno de
ansiedade, depressão e doenças do trato gastrointestinal. A jornada de trabalho prolongada
pode causar a fadiga, o estresse e o esgotamento profissional (burnout). A iluminação
inadequada pode contribuir para acidentes, fadiga visual, olhos vermelhos, doloridos e
lacrimejantes.
C. Ritmos excessivos, postura e Iluminação inadequadas.
D. Ritmos excessivos, jornada de trabalho prolongada e postura inadequada.
E. Repetitividade, ritmos excessivos e esforço físico intenso.
5. Umtrabalhador da equipe de enfermagem sofreu um acidente de trabalho no ambiente
laboral. Esse acidente tem características relacionadas ao processo de trabalho. O
enfermeiro do trabalho identificou que o acidente foi causado por riscos físicos, químicos e
ergonômicos presentes no ambiente de trabalho. Com base nesse pressuposto, identifique
os agentes físicos, químicos e ergonômicos responsáveis pelo acidente desse profissional.
A. Ruído, umidade, névoa, gases e vapores, iluminação inadequada.
De acordo com as características do ambiente laboral do profissional de enfermagem, é
possível dizer que, no risco físico, os ruídos e a umidade provocaram o acidente, pois os
ruídos causam baixa concentração e acidente, e a umidade no local de trabalho pode
provocar quedas. No risco químico - névoa, gases e vapores - esse profissional pode ter
inalado algum vapor ou gás e ter desenvolvido sonolência e irritação, favorecendo o
acidente. Por fim, no risco ergonômico, a iluminação inadequada pode ter sido a causa, já
que a falta de visibilidade pode causar acidentes. Outras características de riscos físicos,
químicos e ergonômicos também podem causar acidentes, mas a combinação das causas
citadas anteriormente pode tornar o acidente mais agressivo.
B. Ruídos, vibrações, armazenamento e arranjo físico inadequados.
C. Umidade, radiação, gases, névoa e arranjo físico inadequado.
D. Ruídos, radiaçao, máquinas e equipamentos sem proteção, bem como curtas jornada de
trabalho.
E. Umidade, pressão anormal, vírus e bacilos, máquinas e equipamentos inadequados.

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