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Acerca da estrutura molecular da hidroxicloroquina, mostrada anteriormente, e sabendo que MH = 1,0 u, MC = 12,0 u, MN = 14,0 u, MO = 16,0 u e MCl = 35,5 u, julgue o item a seguir.
A massa molar da hidroxicloroquina vale 335,5 g/mol.
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O chumbo (Pb) é um metal potencialmente tóxico encontrado em diversas matrizes ambientais. Para determinação de Pb em água, pode-se empregar a técnica de espectrometria de absorção atômica. Considerando a técnica apresentada, julgue os itens a seguir.
I A relação entre a quantidade de luz absorvida e a concentração do analito em padrões conhecidos pode ser usada para determinar concentrações desconhecidas.
II A instrumentação básica requer fonte de luz primária, sistema de atomização, monocromador e detector.
III O sistema queimador-nebulizador é um limitante e possui algumas desvantagens na técnica de absorção atômica em chama.
Assinale a opção correta.
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A cocaína é um estimulante altamente ativo e uma das drogas perigosas controladas mais utilizadas. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas consumam cocaína regularmente no mundo. As figuras a seguir ilustram um cromatograma (1) de uma análise de cocaína por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massa e (2) os espectros de massa dos eluentes A e B. A tabela que se segue apresenta alguns dados dessa análise, em que y representa a área sob o pico cromatográfico, em abundância-minuto, e x, a concentração de cocaína, em ng/mL.

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linearidade (ng/mL) |
50-2.000 |
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equação da regressão |
y = 0,0025 x + 0,2624 |
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coeficiente de correlação |
0,998 |
|
limite de detecção (ng/mL) |
15 |
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limite de quantificação (ng/mL) |
50 |
Supondo que a matriz de análise na situação descrita no texto 13A6-I seja urina humana, a precisão e a exatidão desse método de análise podem ser obtidas por meio da
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A cocaína é um estimulante altamente ativo e uma das drogas perigosas controladas mais utilizadas. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas consumam cocaína regularmente no mundo. As figuras a seguir ilustram um cromatograma (1) de uma análise de cocaína por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massa e (2) os espectros de massa dos eluentes A e B. A tabela que se segue apresenta alguns dados dessa análise, em que y representa a área sob o pico cromatográfico, em abundância-minuto, e x, a concentração de cocaína, em ng/mL.

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linearidade (ng/mL) |
50-2.000 |
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equação da regressão |
y = 0,0025 x + 0,2624 |
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coeficiente de correlação |
0,998 |
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limite de detecção (ng/mL) |
15 |
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limite de quantificação (ng/mL) |
50 |
Com relação ao texto 13A6-I, na classificação de drogas de abuso, a cocaína insere-se na classe dos
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A cocaína é um estimulante altamente ativo e uma das drogas perigosas controladas mais utilizadas. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas consumam cocaína regularmente no mundo. As figuras a seguir ilustram um cromatograma (1) de uma análise de cocaína por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massa e (2) os espectros de massa dos eluentes A e B. A tabela que se segue apresenta alguns dados dessa análise, em que y representa a área sob o pico cromatográfico, em abundância-minuto, e x, a concentração de cocaína, em ng/mL.

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linearidade (ng/mL) |
50-2.000 |
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equação da regressão |
y = 0,0025 x + 0,2624 |
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coeficiente de correlação |
0,998 |
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limite de detecção (ng/mL) |
15 |
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limite de quantificação (ng/mL) |
50 |
Uma explicação plausível para a presença de dois picos no cromatograma mostrado no texto 13A6-I é que
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A cocaína é um estimulante altamente ativo e uma das drogas perigosas controladas mais utilizadas. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas consumam cocaína regularmente no mundo. As figuras a seguir ilustram um cromatograma (1) de uma análise de cocaína por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massa e (2) os espectros de massa dos eluentes A e B. A tabela que se segue apresenta alguns dados dessa análise, em que y representa a área sob o pico cromatográfico, em abundância-minuto, e x, a concentração de cocaína, em ng/mL.

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linearidade (ng/mL) |
50-2.000 |
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equação da regressão |
y = 0,0025 x + 0,2624 |
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coeficiente de correlação |
0,998 |
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limite de detecção (ng/mL) |
15 |
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limite de quantificação (ng/mL) |
50 |
Os dados apresentados no texto 13A6-I permitem concluir que a menor concentração de cocaína que pode ser determinada quantitativamente, com precisão e exatidão, pelo método em apreço é de
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A cocaína é um estimulante altamente ativo e uma das drogas perigosas controladas mais utilizadas. Estima-se que mais de 25 milhões de pessoas consumam cocaína regularmente no mundo. As figuras a seguir ilustram um cromatograma (1) de uma análise de cocaína por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massa e (2) os espectros de massa dos eluentes A e B. A tabela que se segue apresenta alguns dados dessa análise, em que y representa a área sob o pico cromatográfico, em abundância-minuto, e x, a concentração de cocaína, em ng/mL.

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linearidade (ng/mL) |
50-2.000 |
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equação da regressão |
y = 0,0025 x + 0,2624 |
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coeficiente de correlação |
0,998 |
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limite de detecção (ng/mL) |
15 |
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limite de quantificação (ng/mL) |
50 |
Suponha que uma amostra de cocaína tenha apresentado uma área sob o pico cromatográfico de 2,3874 abundância-minuto. Com base nos dados do texto 13A6-I, é correto afirmar que a concentração de cocaína nessa amostra é de
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Em química, experimentos são conduzidos de forma que se possa ter um alto grau de controle sobre as variáveis experimentais. Muitos aspectos do desenvolvimento de projetos e otimização de processos requerem experimentos eficientes e precisos. O planejamento e a otimização de experimentos envolvem o estudo das influências que as variáveis de entrada de um sistema podem ter sobre uma variável de saída, o que permite escolher as condições ótimas de operação. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
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Sabendo que ZPt = 78, julgue o item que se segue, acerca do complexo [Pt(NH3)2Cl2], cujas estruturas possíveis são mostradas nas figuras 1 e 2.
O complexo em questão possui geometria quadrado planar com número de coordenação 4.
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Sabendo que ZPt = 78, julgue o item que se segue, acerca do complexo [Pt(NH3)2Cl2], cujas estruturas possíveis são mostradas nas figuras 1 e 2.
A configuração eletrônica do íon metálico do complexo em apreço termina em um orbital d8.
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