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<p>DETERMINAÇÃO DE SÓDIO E POTÁSSIO EM BEBIDA</p><p>ISOTÔNICA POR FOTOMETRIA DE CHAMA</p><p>Pré Teste</p><p>1. Na fotometria de chama, a análise de elementos de uma amostra, geralmente</p><p>líquida, é introduzida em uma chama, na qual ocorrem fenômenos físicos e químicos.</p><p>O esquema a seguir representa as etapas inerentes aos fenômenos que ocorrem nessa</p><p>técnica.</p><p>As etapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correspondem, respectivamente, aos processos de:</p><p>C. formação de aerossol, dessolvatação, vaporização, atomização, excitação e</p><p>emissão.</p><p>2.</p><p>Em análises químicas por fotometria, o conhecimento acerca das características da</p><p>chama é de grande importância. A figura a seguir mostra esquematicamente a</p><p>estrutura de uma chama típica baseada na mistura de combustível e comburente.</p><p>Assinale a alternativa que traz corretamente a descrição da região em questão:</p><p>B. A região oxidante (D) é a mais indicada para se fazerem medidas, pois nela ocorrem</p><p>o equilíbrio térmico e uma diminuição significativa das concentrações de radicais.</p><p>3. Os métodos de espectroscopia atômica analítica são baseados nas interações de</p><p>átomos do analito com a energia térmica e/ou radiante, e nos processos de radiação</p><p>produzidos.</p><p>Sobre a técnica da fotometria de chama, são apresentadas as seguintes afirmações:</p><p>I. A lâmpada de cátodo oco é a fonte de radiação mais comum, utilizada na</p><p>determinação de metais por essa técnica.</p><p>II. É uma técnica de absorção atômica amplamente utilizada na química analítica para</p><p>detecção de elementos de fácil excitação, como sódio, potássio e cálcio.</p><p>III. As espécies excitadas, geradas na chama, ao retornarem para o estado</p><p>fundamental, liberam parte da energia recebida na forma de radiação</p><p>eletromagnética, a qual é medida.</p><p>Quais afirmações são verdadeiras?</p><p>B. Apenas a III.</p><p>4. A espectroscopia refere-se a uma variedade de técnicas diferentes que empregam</p><p>a radiação, a fim de obter dados da estrutura e das propriedades da matéria, sendo</p><p>utilizada para resolução de inúmeros problemas analíticos. Está relacionada com a</p><p>absorção, emissão ou dispersão da radiação eletromagnética por átomos ou</p><p>moléculas.</p><p>A figura a seguir apresenta a configuração geral de um instrumento para realização de:</p><p>A. espectroscopia de emissão atômica por chama.</p><p>5. Para se calcular a concentração de K em uma amostra de água de coco, uma</p><p>alíquota de 1,0mL da amostra foi diluída em um balão volumétrico de 100,0mL. Então,</p><p>realizou-se a determinação de K por fotometria de chama, em que a solução resultante</p><p>forneceu uma concentração experimental de 16,1mg.L–1. A curva de calibração</p><p>forneceu a equação: y = 0,952 x –0,0039. Sabendo-se que o valor de K no rótulo da água</p><p>de coco é 290mg/200mL, pode-se dizer que a concentração teórica de potássio na</p><p>amostra e o erro relativo são, respectivamente:</p><p>A. 16,95mg.L–1 e 16,9%.</p><p>Pós Teste</p><p>1. Apenas 2% das reservas hídricas do planeta são de água doce, sendo que 97%</p><p>encontram-se no subsolo, na forma de água subterrânea. Estas, por sua vez, ao</p><p>contrário das águas superficiais, têm grandes períodos de residência e, uma vez</p><p>contaminadas, exigem muito tempo para que ocorra sua descontaminação. Análises</p><p>de sódio e potássio em águas e extratos de solos comumente são realizadas por</p><p>fotometria de chama.</p><p>A medição por fotometria de chama se baseia:</p><p>C. na emissão de ondas eletromagnéticas discretas quando os elétrons excitados voltam</p><p>a seu nível original.</p><p>2.</p><p>fotometria de chama é a mais simples das técnicas analíticas baseadas em</p><p>espectroscopia atômica. Nesse caso, a amostra contendo cátions metálicos é</p><p>inserida em uma chama e analisada pela quantidade de radiação emitida pelas</p><p>espécies atômicas ou iônicas excitadas.</p><p>Na fotometria de chama, a mistura gasosa tipicamente utilizada para produção da</p><p>chama é constituída por:</p><p>B. GLP e ar.</p><p>3. Na fotometria de chama, os elementos, ao receberem energia de uma chama,</p><p>geram espécies excitadas que, ao retornarem para o estado fundamental, liberam</p><p>parte da energia recebida na forma de radiação, em comprimentos de onda</p><p>característicos para cada elemento químico. Essa técnica é útil para analisar os</p><p>elementos:</p><p>A. Li, Na e K.</p><p>4. Os métodos espectroscópicos atômicos são empregados na determinação</p><p>qualitativa e quantitativa de mais de 70 elementos. Na criminalística, são comumente</p><p>utilizados para a determinação de resíduos de tiros, por suas vantagens de</p><p>sensibilidade, detecção e distinção de amostras complexas. Marque a alternativa que</p><p>apresenta apenas métodos de atomização por chama.</p><p>A. Espectroscopia de absorção atômica (EA), espectroscopia de emissão atômica (EEe</p><p>espectroscopia de fluorescência atômica (EFA).</p><p>5. Em uma análise por fotometria de chama, deve-se estar sempre atento às</p><p>interferências presentes, pois podem prejudicar os resultados obtidos. Um plano deve</p><p>ser traçado para isolar os analitos das interferências antes que a medida final seja</p><p>feita.</p><p>Sobre as possíveis interferências em fotometria de chama, é correto afirmar que:</p><p>C. os constituintes que influenciam a volatilização das partículas do analito causam</p><p>interferência química.</p>