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Para relacionar um sinal medido por um instrumento à respectiva concentração ou massa do analito, é necessário que se construa uma curva analítica ou curva de calibração. Com relação à construção da curva de calibração, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Para construção da curva é necessário analisar de 5 a 8 soluções de concentrações desconhecidas.
II- O último ponto da curva deve ser representado pela solução chamada de branco.
III- A solução branco é constituída de todos os constituintes da amostra, com exceção do analito.
IV- O processo de calibração de uma vidraria ou equipamento permite a elaboração da uma curva de calibração, expressando assim resultados com maior precisão e exatidão.
A Somente a sentença IV está correta.
B As sentenças III e IV estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I, II e III estão corretas.
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Vamos analisar cada uma das sentenças: I- Para construção da curva é necessário analisar de 5 a 8 soluções de concentrações desconhecidas. Falso, normalmente, a curva de calibração é construída a partir de soluções de concentrações conhecidas, não desconhecidas. O número de soluções pode variar, mas geralmente são mais do que 5 a 8, dependendo do método. II- O último ponto da curva deve ser representado pela solução chamada de branco. Falso, a solução em branco é utilizada para calibrar o instrumento e deve ser um ponto separado, não o último ponto da curva de calibração. III- A solução branco é constituída de todos os constituintes da amostra, com exceção do analito. Verdadeiro, essa definição está correta, pois a solução em branco deve conter todos os componentes da amostra, exceto o analito que se deseja medir. IV- O processo de calibração de uma vidraria ou equipamento permite a elaboração da uma curva de calibração, expressando assim resultados com maior precisão e exatidão. Verdadeiro, essa afirmativa está correta, pois a calibração é essencial para garantir a precisão e exatidão dos resultados. Com base nas análises, as sentenças III e IV estão corretas. Portanto, a alternativa correta é: B) As sentenças III e IV estão corretas.

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As técnicas voltamétricas podem correlacionar potenciais de oxidação, intensidade de corrente e/ou outros parâmetros eletroquímicos com a capacidade antioxidante, portanto podem se mostrar mais seletivas e sensíveis que os demais métodos espectrométricos. Considerando as técnicas voltamétricas, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A voltametria é um método eletroquímico no qual são obtidas informações qualitativas e quantitativas sobre o analito, medindo a corrente elétrica ao aplicarmos um determinado potencial elétrico.
II- Uma célula voltamétrica possui três eletrodos sendo eles, eletrodo de trabalho, eletrodo de referência e contraeletrodo.
III- Ele é amplamente aplicado em diferentes áreas da química, para analitos orgânicos e inorgânicos, uma vez que, além da quantificação, é possível extrair informações de processos de adsorção em superfícies e mecanismos reacionais.
IV- A polarografia é uma técnica voltamétrica em que o eletrodo de trabalho é um eletrodo gotejante de ácido clorídrico.
A As sentenças II e IV estão corretas.
B Somente a sentença I está correta.
C As sentenças III e IV estão corretas.
D As sentenças I, II e III estão corretas.

O tratamento estatístico dos dados é essencial numa análise quantitativa, sendo assim é importante considerarmos o uso de notação científica, visto que muitas vezes trabalhamos com números extremamente pequenos.
Com base na notação científica, analise as sentenças a seguir: I- Notação é uma maneira de escrevermos apenas números muito pequenos de uma maneira mais simples. II- Na notação científica, escrevemos um número simples, chamado de mantissa, multiplicado por uma potência de 10, com um determinado expoente. III- O número 0,000563 representado corretamente na forma de notação científica é 5,63.10^-4. IV- As notações científicas 3,56.10^-1 e 0,356.10^-2 representam o mesmo número. Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença IV está correta.
B As sentenças I e IV estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D As sentenças II e III estão corretas.

Ao se analisar a curva de calibração de titulação, é importante avaliar três regiões distintas, sendo elas, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Na construção de uma curva de calibração de uma titulação de oxirredução foram separados 100 mL de uma amostra de Fe2+ de concentração 0,002mol/L. A amostra foi titulada com uma solução de Ce4+ de concentração 0,001mol/L conforme o esquema apresentado na imagem anexa.
Considerando os dados informados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O número de mols total na amostra de ferro é 0,0002 mol. ( ) No ponto de equivalência, considerando a proporção 1:2 da reação o volume de titulante gasto é 200 mL. ( ) A região da curva de calibração após o ponto de equivalência será determinada com volumes superiores a 200 mL. ( ) Se a concentração de Fe2+ na amostra de 100 mL fosse de 0,003 mol/L e a concentração de Ce4+ no titulante fosse 0,002 mol/L, no ponto de equivalência o volume gasto de titulante seria 200 mL. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) F - F - V - V.
b) V - F - V - F.
c) V - V - F - V.
d) F - V - F - F.

As medidas baseadas na luz ou outras formas de radiação eletromagnética são amplamente empregadas em química analítica. As interações da radiação com a matéria são o objeto de estudo da ciência da espectroscopia. Os métodos espectroscópicos de análise são baseados na medida da quantidade de radiação produzida ou absorvida pelas moléculas ou pelas espécies atômicas de interesse. Considerando a importância do conhecimento a respeito das radiações eletromagnéticas para o uso de métodos espectroscópicos, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A radiação eletromagnética apresenta comportamento dual, ou seja, pode se comportar como onda ou como partícula de energia. Essas partículas de energia podem ser chamadas de fótons.
II- A radiação eletromagnética pode ser somente descrita como uma onda com propriedades como comprimento de onda, frequência, velocidade e amplitude.
III- As radiações de comprimento de onda maior (10m a 1cm), como a região de ressonância magnética nuclear (RMN) e a ressonância eletrônica de spin (SER), provocam modificações mais sérias na matéria, como modificação da configuração nuclear da matéria, por conta da elevada energia.
IV- A radiação de comprimento de onda menor (menor que 100 pm), que corresponde aos raios gama (γ), causam alterações pequenas, como a modificação de spin.
A As sentenças I e II estão corretas.
B As sentenças I, II e III estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D As sentenças III e IV estão corretas.

Ao se montar uma estrutura para se realizar um processo de titulação é necessário que se conheça quais as vidrarias, devem ser utilizadas assim como qual espécie química será adicionada em cada uma dessas vidrarias. Considerando a imagem apresentada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) A vidraria A representa a pipeta volumétrica.
( ) Dentro da vidraria A deve ser adicionado o titulado.
( ) A vidraria B representa o Erlenmeyer.
( ) Dentro da vidraria B deve ser adicionada a solução padrão com o indicador.
a) F - V - V - F.
b) V - F - V - V.
c) V - V - F - F.
d) F - F - V - F.

A calibração é um procedimento que garante um resultado analítico confiável. É uma técnica que pode ser feita no próprio laboratório utilizando calibradores, ou por um laboratório especializado, que aplica o processo de comparação com padrões, seja nas vidrarias, balanças ou termômetros. Com base nas vidrarias e seus processos de calibração, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Vidrarias de Classe B são aquelas que apresentam maior rigor metrológico.
II- O processo de calibração de vidrarias envolve a medida do volume transferido/contido em uma determinada vidraria para o cálculo do volume exato que este material transfere ou contém.
III- Para iniciar o processo de calibração é essencial que a vidraria seja pré-aquecida até a temperatura de calibração original que está expressa na própria vidraria.
IV- Antes de iniciar-se o processo de calibração é importante garantir que a vidraria esteja limpa e seca.
A ) Somente a sentença III está correta.
B ) Somente a sentença IV está correta.
C ) As sentenças I e III estão corretas.
D ) As sentenças II e IV estão corretas.

Inúmeras espécies de plantas, flores e frutas possuem substâncias coloridas em sua seiva que mudam de cor conforme o pH do meio em que estão inseridas, sugerindo que tais espécies podem atuar como indicadores ácido-base. Com base no exposto, avalie as asserções e a relação proposta entre elas:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Os indicadores são substâncias capazes de mudar de cor que independem das características físico-químicas da solução.
II- Os indicadores podem ser usados na química para determinar as concentrações de vários componentes de uma amostra. Isso ocorre quando são realizadas titulações em que o titulante e o titulado são bases ou ácidos reagindo estequiometricamente.
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
b) A asserção I é uma proposição falsa e a II uma proposição verdadeira.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II uma proposição falsa.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

A faixa de radiação utilizada na espectrometria é chamada de espectro eletromagnético. Esse espectro eletromagnético contém diferentes tipos de radiações (raios gama, raios X, visível, ultravioleta (UV), infravermelho (IV), micro-onda e onda de rádio). Dentre as zonas do espectro eletromagnético, a mais utilizada é a zona que vai do ultravioleta até o visível.
Considerando a interação da matéria com essa radiação, assinale a alternativa CORRETA:
A Antes da aplicação do estímulo, a molécula ou átomo isolado se encontra no estado de energia menos estável, ou seja, no estado de menor energia, também chamado de estado fundamental.
B A zona mais utilizada para medidas espectrométricas é a região do ultravioleta até o visível, compreendendo uma zona de 100 m até 1 cm.
C Após ser excitado, o elétron, ao retornar ao estado fundamental, de maior energia, sofre a perda da energia ganha na forma de radiação eletromagnética.
D A aplicação do estímulo faz com que o analito passe para um estado de maior energia, chamado de estado excitado.

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