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A Radiação Eletromagnética é uma forma de energia. Assim sendo, quanto a esses conceitos, analise as afirmativas abaixo:

I. Skoog et al., (2009, p. 671) “é transmitida através do espaço a velocidades enormes. Denominamos a radiação eletromagnética nas regiões do UV/visível e algumas vezes no infravermelho (IV) luz, embora estritamente falando o termo deveria se referir somente à radiação visível”.

II. A radiação eletromagnética se propaga de distintas formas na natureza, e Schröder (2017, p. 119) afirma que “desde as ondas geradas pelos processos naturais, como a luz visível até as criadas pelo homem, até as ondas de rádio e TV ou raios X. Todas têm uma característica comum, são resultados das oscilações do campo elétrico e do campo magnético”.

III. Em primeiro lugar, é fundamental que a luz seja descrita na forma de partículas ou de onda. Como você pode ver, Harris (2008) aborda que as ondas luminosas não consistem em campos magnéticos e elétricos oscilantes, perpendiculares.

IV. Skoog et al. (2009) relata que quando se lida com fenômenos como a reflexão, refração, interferência e difração, a radiação eletromagnética é modelada de forma conveniente como ondas constituídas de um campo elétrico e um campo magnético oscilantes e perpendiculares entre si.

A
Apenas II, III e IV estão corretas.
B
Apenas I, II e IV estão corretas.
C
Apenas III e IV estão corretas.
D
Apenas I e II estão corretas.
E
Apenas I, II, III e IV estão corretas.

Qual das seguintes combinações de processos está corretamente associada às suas funções em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estações de Tratamento de Água (ETA)?

A
Processos físicos: coagulação e cloração. Processos químicos: sedimentação e filtração. Processos biológicos: lodos ativados e digestão anaeróbia.
B
Processos físicos: sedimentação e filtração. Processos químicos: coagulação e floculação. Processos biológicos: lodos ativados e digestão anaeróbia.
C
Processos físicos: aerobiose e anaerobiose. Processos químicos: cloração e ozonização. Processos biológicos: sedimentação e filtração.
D
Processos físicos: floculação e ozonização. Processos químicos: filtração e cloração. Processos biológicos: digestão aeróbia e anaeróbia.
E
Processos físicos: filtração e digestão anaeróbia. Processos químicos: coagulação e cloração. Processos biológicos: sedimentação e floculação.

A concentração mínima de íons SO42- necessária para ocorrer a precipitação de PbSO4, numa solução que contém 1 . 10-3 mol/L de íons Pb2+, deve ser:

A
superior a 1,3 . 10-5 mol/L.
B
inferior a 1,3 . 10-8 mol/L.
C
igual a 1,3 . 10-5 mol/L.
D
igual a 1,3 . 10-8 mol/L.
E
igual a 1,3 . 10-7 mol/L.

Utilizando informações do texto, assinale a opção que descreve apenas dispositivos e instrumentos adotados em técnicas eletroanalíticas.

A

Devem apresentar, obrigatoriamente, baixos limites de detecção e quantificação para serem utilizadas em análises químicas.

B

Abrange uma ampla gama de aplicações, desde a investigação de fenômenos de natureza eletroquímica à quantificação de espécies de interesse farmacêutico.

C

Medidas eletroquímicas fornecem informações apenas de natureza quantitativa.

D

É a técnica de referência para proceder com a separação e isolamento dos analitos e posterior quantificação.

O que é um cromatograma?
A
É um gráfico que relaciona a transmitância medida com a concentração de uma série de soluções padrão.
B
É um gráfico do número de íons produzidos versus a razão massa-carga ou, para os íons monocarregados, versus a massa.
C
É um gráfico de alguma função da concentração do soluto versus o tempo de eluição ou volume de eluição.
D
São imagens aproximadamente especulares com sobreposição ocorrendo próximo à transição de origem.

Analisando os dados obtidos, pode-se afirmar que:

A

O analito é o cátion nitrato, pertencente ao Grupo V.

B

O analito é o cátion Ba, pertencente ao Grupo IV.

O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir.
Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, têm-se, respectivamente, as cores.

A
rosa e roxa.
B
roxa e vermelha.
C
vermelha e vermelha.
D
vermelha e azul.
Uma alíquota de 1,00 mL de solução comercial de um derivado da cumarina, usada como marcador químico, foi diluída para 10,00 mL em balão volumétrico. Desta solução diluída, uma alíquota foi transferida para uma cubeta de vidro (1,00 cm de caminho óptico), e sua absorvância foi medida, em 680 nm, em um espectrofotômetro. O percentual de radiação incidente (em 680 nm) que foi transmitida através da solução foi de 25%, valor este já corrigido em relação à contribuição da água usada como solvente. A absortividade molar, em 680 nm, do marcador é 60.000 ext{ L mol}^{-1} ext{ cm}^{-1}, e o resultado da medição ficou na faixa linear da resposta modelada pela Lei de Beer-Lambert. Dessa forma, a concentração, em ext{mol L}^{-1}, do marcador na solução original é:
A
1,00 imes 10^{-4}
B
1,00 imes 10^{-5}
C
1,00 imes 10^{-3}
D
2,00 imes 10^{-4}
E
5,00 imes 10^{-5}

Sobre cromatografia gasosa (CG), é falso afirmar que:

A
O tipo de gás de arraste não interfere na separação dos analitos, mas todos devem estar isentos de umidade.
B
Hidrogênio (H2), hélio (He), nitrogênio (N2) e argônio (Ar) são gases de arraste comumente usados em CG.
C
Oxigênio (O2) é uma impureza que pode ser encontrada nos gases de arraste.
D
O gás de arraste deve ter sempre um alto grau de pureza para evitar contaminação ou danos à coluna e ao sistema de CG.
E
O gás de arraste selecionado deve ser compatível com o detector.
Conforme a Lei de Acesso à Informação e da Transparência, no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, em até quantos dias o interessado pode interpor recurso contra a decisão, a contar da sua ciência?
A
10 dias.
B
15 dias.
C
20 dias.
D
30 dias.
E
45 dias.