Espectrofotometria Flashcards

1
Q

Se um feixe de luz atravessa um corpo com cor, a parte da luz que o atravessa é chamada —— enquanto a absorvida é ——–

A

transmitância; absorbância

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Q

Em análises espectofotométricas, a propriedade utilizada para medição analítica é a —— porque é difícil medir a luz que atravessa a amostra

A

absorbância

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3
Q

Um corpo de cor azul é aquele que, ao ser exposto a luz:
a) absorveu todas as cores do feixe de luz, menos a azul
b) não absorveu nenhuma cor, a não ser a azul

A

a)

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4
Q

Um corpo de cor azul é aquele que, ao ser exposto a luz:
a) absorveu todas as cores do feixe de luz, menos a azul
b) não absorveu nenhuma cor, a não ser a azul

A

a)

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5
Q

Teoricamente, os corpos brancos apresentam total transmitância diante de um feixe de luz, já os corpos pretos ——

A

total absorbância

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6
Q

Para configurar o espectro, é ideal identificar o feixe de luz cujo —– de onda seja correspondente à —— do estiramento da ligação química.

A

comprimento; frequência

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7
Q

Se o comprimento de onda for idêntico à frequência do estiramento da ligação entre moléculas, o corpo apresentará ——- e baixa ——.

A

absorbância; transmitância

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8
Q

Se o comprimento de onda for diferente da frequência do estiramento da ligação entre moléculas, o corpo apresentará ——- e baixa ——

A

transmitância; absorbância

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9
Q

Não se esqueça! Um objeto possui a cor cujo espectro ele não pode —-. A absorção de frequência acontece quando o estiramento da ligação química tem o mesmo —— ——- da luz que o atravessa, isso não tem **nada a ver ** com cor!

A

absorver; comprimento de onda

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10
Q

Uma luz de cor verde, ao atravessar uma amostra de clorofila, apresentará ——, porém, uma luz de cor azul será totalmente —–. Por isso, é importante identificar o comprimento de onda mais equilibrado, nem de extrema —- ou —–.

A

transmitância; absorvida; absorbância; transmitância.

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11
Q

A absorbância é convertida em concentração (mg/L) no espectro através de uma ——- (de primeiro, segundo, ou até terceiro grau).

A

função

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12
Q

O reagente escolhido para nova curva de calibração deve ser diluído em várias concentrações pois isso aumentará a —– da análise

Etapas para criação de novas curvas de calibração no espectro

A

precisão

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13
Q

É importante diluir a amostra após pesar a massa de soluto com precisão para diminuir o uso da —– —— na hora de elabrar o gráfico.

Etapas para criação de novas curvas de calibração no espectro

A

regressão linear

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14
Q

Antes de colocar as amostras diluídas no espectro, é necessário testar o funcionamento desse através do —-, uma solução líquida transparente, geralmente —–. O resultado dessa primeira análise deve ser zero.

A

branco; água destilada

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15
Q

O nome do recipiente em que as amostras serão colocadas é —-

Sobre o equipamento

A

cubeta

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16
Q

A necessidade de criar várias amostras em diferentes faixas de concentração é tornar as informações para a regressão linear mais —–. No gráfico de regressão linear, a —– pode ser representada por R² e varia entre 0 e 1.

Configurando uma nova curva de calibração

A

precisas; precisão

17
Q

O espectrofotômetro é um aparelho que converte os valores de absorbância ppt, ppb, mg/L, entre outras, isto é, ele converte a luz absorvida em ———.

sobre o equipamento

A

concentrações

18
Q

Para definir o volume da solução estoque (Vi) coletado para diluição em balão em cada uma das faixas de concentração, usa-se o cálculo de ———-, em que se equipara o produto da concentração da solução estoque por Vi com a faixa de concentração desejada pelo volume do balão utilizado.

Configurando uma nova curva de calibração

A

Resposta: concentração molar
Ci.Vi=Cf.Vf
Exemplo: concentração s. estoque=10,3mg/L
Faixa de concentração desejada=2mglL
V. do balão volumétrico=50mL
V coletado da solução estoque=?
10,3.Vi=2.50
Vi= 2.50/10,3
Vi=9,7mL
V coletado = 9,7mL

19
Q

SEMPRE complete o volume do —- —– com —— —— após enchê-lo da solução estoque. Faça isso em todas as amostras

Configurando uma nova curva de calibração

A

balão volumétrico; água destilada