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Simulado A Célula ao Microscópio Eletrônico | CONCURSO

Simulado A Célula ao Microscópio Eletrônico
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(1,0) 1 - 

No microscópio eletrônico de varredura, devido à necessidade de interação do feixe eletrônico com a amostra, alguns elétrons são absorvidos pela amostra. Esses elétrons devem ser conduzidos para o fio terra do microscópio. Por isso, recomenda-se 

  • a) utilizar tensões mais altas do microscópio com o objetivo de aumentar a condutividade da amostra. 
  • b) recobrir a amostra com uma fina camada de ouro.
  • c) recobrir a amostra com uma fina camada de tungstênio. 
  • d) utilizar correntes mais altas do microscópio com o objetivo de aumentar a condutividade da amostra. 
  • e) observar apenas materiais condutores. 
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(1,0) 2 - 

A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de uma superfície pode apresentar diferentes características, uma vez que a imagem resulta da amplificação de um sinal obtido de uma interação entre o feixe eletrônico e o material da amostra. Diferentes sinais podem ser emitidos pela amostra. Os tipos de sinais (elétrons) utilizados na formação de imagens por microscopia eletrônica de varredura são  

  • a) secundários e transmitidos.  
  • b) primários e secundários.  
  • c) transmitidos e refletidos.  
  • d) secundários e retroespalhados. 
  • e) refratados e transmitidos.  
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(0,0) 3 - 

Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons para obter imagens, enquanto um microscópio óptico convencional utiliza fótons para esse propósito. O fato de o microscópio eletrônico usar um feixe de elétrons permite  

  • a) maior facilidade na preparação das amostras.  
  • b) maior rapidez na observação das imagens das amostras. 
  • c) o uso de comprimentos de onda maiores.  
  • d)  maior magnificação e maior resolução nas imagens obtidas. 
  • e) o uso de lentes com índice de refração maior.  
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(1,0) 4 - 

O microscópio eletrônico de varredura não pode fornecer informações sobre 

  • a) a morfologia da superfície de uma amostra.  
  • b) elementos químicos presentes em uma amostra. 
  • c) o tamanho de componentes da amostra. 
  • d) detalhes da superfície do material em tons de cinza.
  • e) gases evaporados durante o processo de síntese da amostra.  
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(1,0) 5 - 

A aparência tridimensional das imagens obtidas em um microscópio eletrônico de varredura é resultado direto 

  • a) do campo magnético gerado pelas lentes eletromagnéticas.
  • b) da grande profundidade de campo. 
  • c) do sistema de autofoco presente no microscópio. 
  • d) da posição do porta-amostras dentro do microscópio.
  • e) das amostras permanecerem em vácuo.  
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(1,0) 6 - 

O sinal gerado pelos elétrons retroespalhados é resultante das interações ocorridas mais para o interior da amostra e proveniente de uma região do volume de interação, abrangendo um diâmetro maior do que o diâmetro do feixe primário. A imagem gerada por esses elétrons fornece informações em relação  

  • a) à densidade da amostra. 
  • b) à estequiometria da amostra.  
  • c) ao contraste em função da variação de composição da amostra. 
  • d) ao contraste em função da temperatura de diferentes regiões da amostra.
  • e) ao astigmatismo da imagem.  
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(1,0) 7 - 

A construção da coluna óptico-eletrônica do microscópio eletrônico de varredura visa à produção de um pequeno feixe de elétrons de alta intensidade. Não faz parte da coluna  

  • a) o espelho dicroico.  
  • b) as lentes eletromagnéticas condensadoras.  
  • c) as bobinas de varredura. 
  • d) as bobinas de alinhamento.  
  • e) lentes eletromagnéticas objetivas.
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(1,0) 8 - 

Dos parâmetros apresentados abaixo o que não influencia na resolução da imagem em um microscópio eletrônico de varredura é  

  • a) a tensão de aceleração dos elétrons. 
  • b)  a corrente da sonda.
  • c) a distância de trabalho – que é a distância entre a amostra e a lente objetiva.  
  • d) o tempo de observação. 
  • e) a área de emissão do feixe.  
#44892
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(1,0) 9 - 

A microanálise eletrônica consiste na medida de raios X característicos emitidos de uma região microscópica da amostra bombardeada pelo feixe de elétrons. Sobre isso, é incorreto afirmar que  

  • a) os detectores baseados na medida do comprimento de onda são os mais usados.  
  • b) as linhas de raios X característicos são específicas do número atômico da amostra. 
  • c) o seu comprimento de onda ou sua energia podem ser utilizados para identificar o elemento que está emitindo a radiação.
  • d) a emissão proveniente de elementos de baixo número atômico consiste de bandas na região de baixa energia onde as perdas por absorção na amostra são grandes.  
  • e) dois tipos de detectores que captam raios X característicos podem ser utilizados: por dispersão de energia (EDS) ou por dispersão em comprimento de onda (WDS). 
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(1,0) 10 - 

Considerando a preparação de materiais biológicos para observação no microscópio eletrônico de varredura, em modo normal de operação, assinale a alternativa incorreta.  

  • a) Os materiais devem passar pelo processo de fixação e desidratação. 
  • b) Os materiais devem passar pelo processo de secagem ao ponto crítico do CO2 (CPD - critical point drying). 
  • c) Na câmara de ponto crítico, em um volume de etanol absoluto ou acetona, injeta-se o CO2 líquido, fazendo-se várias substituições até remoção total do etanol ou acetona.
  • d) A amostra deve ser montada em um suporte metálico e metalizada por sputtering.
  • e) A amostra deve ser inserida em formol para a obtenção de imagens coloridas.  
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(1,0) 11 - 

Observe as assertivas abaixo.

 

Quando se deseja estudar a ultraestrutura interna de uma célula, como as organelas, usa-se:

 

I) um microscópio óptico.

II) um microscópio eletrônico de varredura.

III) um microscópio eletrônico de transmissão.

 

Está(ão) correta(s) apenas:

  • a) II.
  • b) III.
  • c) I.
  • d) I e II.
  • e) II e III.
#44895
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(1,0) 12 - 

Microscópios são excelentes ferramentas didáticas, principalmente para análise e observação da estrutura celular. A respeito da microscopia, é correto afirmar:

  • a) O azul de metileno, corante utilizado em microscopia, possui afinidades com estruturas basófilas, como os ácidos nucleicos.
  • b) Bactérias e mitocôndrias não podem ser visualizadas em microscópio eletrônico.
  • c) As lentes objetivas de um microscópio de luz ampliam a imagem recebida e a projeta diretamente para a retina.
  • d) A elétron-opacidade é responsável pela formação da imagem na microscopia de luz.
  • e) A microscopia de luz permite a visualização detalhada de todas as organelas citoplasmáticas.
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(1,0) 13 - 

Diferentemente dos musgos, as samambaias são plantas que apresentam:

  • a) vasos condutores de seiva
  • b) tubo polínico.
  • c) sementes.
  • d) flores.
  • e) frutos.
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(1,0) 14 - 

Denominação do tipo de microscópio onde os elétrons que colidem com a superfície externa do espécime são captados por detectores e a sua imagem aparece no monitor, com poder de resolução de 0,02 µm: 

  • a) microscópio de fluorescência.
  • b) microscópio eletrônico de transmissão.
  • c) microscópio eletrônico de varredura.
  • d) microscópio de campo escuro.
  • e) microscópio de contraste de fase.
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(1,0) 15 - 

Secções finas são efetivamente pedaços bidimensionais de tecidos e não transmitem a organização tridimensional dos componentes celulares. Apesar da terceira dimensão poder ser reconstruída, a partir de secções seriais, este é um processo lento e trabalhoso. Felizmente, existem formas mais diretas para se obter uma imagem tridimensional, em uma técnica que é usualmente mais utilizada para se estudar células intactas e tecidos do que organelas subcelulares, pois apenas características da superfície podem ser observadas. Essa técnica, no entanto, apresenta resolução um pouco mais baixa do que o microscópio eletrônico de transmissão. Assinale o tipo de microscópio capaz de gerar a imagem tridimensional mencionada acima.

  • a) Microscópio confocal.
  • b) Microscopia de fluorescência.
  • c) Microscópio eletrônico de varredura.
  • d) Microscópio ótico.
  • e) Microscópio de contraste de fase.