PREGUNTAS PABLO TEMA 2
|
|
Título del Test:
![]() PREGUNTAS PABLO TEMA 2 Descripción: HOLA QUE TAL |



| Comentarios |
|---|
NO HAY REGISTROS |
|
1. En los sistemas SFA, la muestra se introduce en un flujo: a) No segmentado. b) Segmentado por aire. c) Discontinuo. d) Pulsado. 2. El diámetro típico del conducto en sistemas SFA es aproximadamente: a) 0,2 mm. b) 0,5–0,7 mm. c) 1 mm. d) 2 mm. 3. En los sistemas FIA, el diámetro del conducto suele ser: a) 2 mm. b) 1,5 mm. c) 0,5–0,7 mm. d) 3 mm. 4. Una característica fundamental del FIA frente al SFA es: a) Mayor consumo de reactivos. b) Segmentación con aire. c) Dispersión controlada. d) Mayor tiempo de análisis. 5. La frecuencia de análisis típica en FIA es de: a) 10–30 muestras/h. b) 30–60 muestras/h. c) 100–300 muestras/h. d) >500 muestras/h. 6. El tiempo de respuesta en FIA suele estar comprendido entre: a) 1–5 s. b) 3–60 s. c) 1–10 min. d) >1 h. 7. El volumen de muestra inyectado en FIA es normalmente: a) 1–5 mL. b) 0,5–1 mL. c) 5–200 µL. d) >1 mL. 8. Una ventaja del FIA es: a) Mayor complejidad instrumental. b) Alto consumo de reactivos. c) Tiempos rápidos de puesta en marcha. d) Segmentación del flujose introduce en un flujo:. 9. En una configuración FIA con introducción de muestra antes de los puntos emergentes: a) Los reactivos entran después de la detección. b) La muestra entra antes del contacto con reactivos. c) No existe medio de reacción. d) El detector va antes del reactor. 10. Los puntos emergentes (P) son: a) Zonas de detección. b) Zonas de eliminación de aire. c) Puntos de contacto muestra–reactivo. d) Bombas auxiliares. 11. En una configuración FIA con puntos emergentes antes y después de la inyección: a) La muestra no se dispersa. b) Se modifica la forma del pico. c) No se usan reactivos. d) El detector se elimina. 12. En el FIA normal se introduce: a) El reactivo en el portador. b) La muestra en el sistema. c) El detector en el flujo. d) El portador en la muestra. 13. En el FIA inverso se introduce: a) La muestra. b) El portador. c) El reactivo. d) El detector. 14. La bomba peristáltica se utiliza para: a) Detectar la señal. b) Inyectar la muestra. c) Impulsar muestras y reactivos. d) Eliminar burbujas. 15. El flujo generado por una bomba peristáltica es: a) Pulsante b) Turbulento c) Discontinuo d) Casi libre de pulsaciones. a) Pulsante. b) Turbulento. c) Discontinuo. d) Casi libre de pulsaciones. 16. El número típico de rodillos en una bomba peristáltica es: a) 2–4. b) 4–6. c) 6–8. d) 8–12. 17. El caudal en una bomba peristáltica se controla mediante: a) La presión atmosférica. b) El detector. c) La velocidad del motor y el diámetro del tubo. d) El número de reactivos. 18. El sistema de inyección más habitual en FIA es: a) Jeringa manual. b) Válvula Rheodyne. c) Pipeta automática. d) Bureta. 19. En la posición de CARGA de la válvula Rheodyne: a) La muestra va al detector. b) El bucle se llena con muestra (LOOP). c) La muestra se elimina. d) El reactor queda aislado. 20. En la posición de INYECCIÓN: a) El bucle se vacía al desecho. b) La muestra entra al sistema. c) El portador se detiene. d) Se limpia el detector. 21. El volumen de muestra típico en la válvula Rheodyne es: a) 1–5 mL. b) 0,1–1 mL. c) 5–200 µL. d) >1 mL. 22. Una ventaja de la válvula Rheodyne es: a) Inyección lenta. b) Inyección rápida. c) Alto consumo de muestra. d) Flujo discontinuo. 23. ¿Cuál de los siguientes NO es un detector usado en FIA?. a) Espectrofotómetro. b) Fluorímetro. c) Cromatógrafo de gases. d) Sistemas electroquímicos. 24. Los fotómetros se utilizan para medir: a) Corriente eléctrica. b) Refracción. c) Absorbancia. d) Conductividad. 25. El tratamiento de muestra por diálisis se emplea para: a) Aumentar el caudal. b) Separar interferentes. c) Detectar el analito. d) Inyectar la muestra. 26. La difusión de gases permite: a) Mezclar reactivos. b) Eliminar sólidos. c) Separar especies volátiles. d) Aumentar la presión. 27. Las cubetas de flujo continuo permiten: a) Medidas estáticas. b) Medidas sin circulación. c) Medidas con el flujo en movimiento. d) Medidas manuales. 28. La dispersión de la muestra en FIA se debe principalmente a: a) Evaporación. b) Convección y difusión. c) Segmentación por aire. d) Presión atmosférica. 29. El flujo en FIA es típicamente: a) Turbulento. b) Caótico. c) Laminar. d) Pulsante. 30. En flujo laminar, el fluido del centro del tubo se mueve: a) Más lento que en las paredes. b) A la misma velocidad. c) Más rápido que en las paredes. d) De forma aleatoria. 31. La difusión radial ocurre: a) En la dirección del flujo. b) Perpendicular al flujo. c) Solo en detectores. d) Solo en reactores. 32. La convección contribuye a: a) Reducir el ancho del pico. b) Aumentar la dispersión. c) Eliminar el analito. d) Evitar la difusión. 33. Uno de los parámetros que afectan a la dispersión es: a) Temperatura ambiente. b) Color del reactivo. c) Volumen de muestra inyectado. d) Tipo de detector. 34. Al aumentar el volumen de muestra (VM): a) Disminuye el ancho del pico. b) No cambia el máximo del pico. c) Se retrasa el máximo del pico. d) Aumenta la dispersión indefinidamente. 35. Al aumentar VM, la dispersión: a) Aumenta. b) Disminuye. c) No cambia. d) Desaparece siempre. 36. A partir de cierto VM elevado: a) La señal se satura. b) El pico desaparece. c) Aumenta la dispersión. d) Disminuye la señal. 37. Al disminuir el caudal (Q): a) Se adelanta el pico. b) Disminuye la dispersión. c) Aumenta la dispersión. d) El pico desaparece. 38. Un aumento excesivo de Q puede provocar: a) Mayor sensibilidad. b) Problemas de presión. c) Menor ruido. d) Mejor repetibilidad. 39. Al aumentar la longitud de la tubería: a) Disminuye el ancho del pico. b) Se adelanta el máximo. c) Aumenta la dispersión. d) No cambia la señal. 40. La longitud del serpentín de reacción es necesaria para: a) Evitar la dispersión. b) Que se produzca la reacción. c) Detectar la señal. d) Aumentar el caudal. 41. En algunos casos, al aumentar la longitud del tubo: a) Siempre disminuye la señal b) La señal puede aumentar inicialmente c) No hay efecto d) Se elimina la dispersión. a) Siempre disminuye la señal. b) La señal puede aumentar inicialmente. c) No hay efecto. d) Se elimina la dispersión. 42. Cuando la dispersión predomina: a) Aumenta la señal. b) El pico se estrecha. c) La señal disminuye. d) El tiempo se reduce. 43. El medio de reacción (MR) es: a) El detector. b) El portador. c) La zona donde reacciona la muestra. d) El desecho. 44. El portador en FIA sirve para: a) Detectar el analito. b) Transportar la muestra. c) Reaccionar químicamente. d) Segmentar el flujo. 45. El desecho corresponde a: a) La señal analítica. b) La muestra sin analizar. c) La salida del sistema. d) El detector. 46. El detector en FIA registra: a) El volumen de muestra. b) La presión. c) La señal analítica en función del tiempo. d) El caudal. 47. La forma típica de la señal FIA es: a) Escalonada. b) Pico. c) Lineal. d) Discontinua. 48. El ancho del pico está relacionado con: a) La dispersión. b) El detector. c) El color del reactivo. d) La presión atmosférica. 49. Una mayor dispersión implica generalmente: a) Picos más estrechos. b) Picos más anchos. c) Mayor altura del pico. d) Menor tiempo de análisis. 50. El FIA se considera una mejora del SFA principalmente por: a) Uso de aire. b) Segmentación del flujo. c) Mayor rapidez y simplicidad. d) Mayor tamaño del sistema. |





