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Chinesio Tecniche

Total questions: 95

Worksheet time: 48mins

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1.

Lo spettrofotometro può essere utile per:

a)

Misurare l'assorbanza della luce di una soluzione

b)

Calcolare la massa di una sostanza

c)

Determinare la temperatura di un liquido

d)

Misurare la pressione atmosferica

2.

Lo spettrofotometro serve per misurare l'assorbanza di una soluzione. Quale materiale può essere utilizzato per la cuvetta?

a)

Solo vetro

b)

Solo quarzo

c)

Vetro, quarzo o plastica

d)

Solo plastica

3.

Lo spettro di assorbimento di una sostanza è:

a)

La rappresentazione grafica delle lunghezze d'onda assorbite dalla sostanza.

b)

La quantità totale di luce emessa dalla sostanza.

c)

Il colore visibile della sostanza.

d)

La temperatura alla quale la sostanza cambia stato.

4.

Il dosaggio quantitativo degli acidi nucleici viene effettuato principalmente tramite:

a)

Spettrofotometria

b)

Cromatografia

c)

Elettroforesi

d)

PCR

5.

Quale metodo spettrofotometrico si utilizza per il dosaggio delle proteine per evitare interferenze da altre molecole?

a)

Metodo colorimetrico

b)

Assorbanza diretta a 280 nm

c)

Metodo gravimetrico

d)

Metodo elettroforetico

6.

Nella legge di Lambert-Beer, che cosa rappresenta epsilon (ε)?

a)

La costante di assorbimento molare della sostanza d’interesse

b)

La lunghezza d’onda della luce utilizzata

c)

La concentrazione della soluzione

d)

Il volume della cuvetta

7.

Le cuvette in quarzo si usano quando:

a)

Si lavora con la luce UV

b)

Si misura la temperatura

c)

Si analizza il pH

d)

Si osserva la luce visibile

8.

Lo spettrofotometro viene utilizzato per analizzare quali componenti del DNA?

a)

Le basi azotate del DNA

b)

I lipidi del DNA

c)

Le proteine associate al DNA

d)

I carboidrati del DNA

9.

Leggi il testo e osserva la tabella dello spettro elettromagnetico. Quale tra le seguenti bande dello spettro elettromagnetico è visibile all'occhio umano?

a)

Onde radio

b)

Infrarossi

c)

Visibile

d)

Ultravioletti

10.

La radiazione ultravioletta si trova tra _______ e _______ nello spettro elettromagnetico.

a)

visibile e raggi X

b)

infrarosso e microonde

c)

gamma e radio

d)

ultravioletto e infrarosso

11.

Leggi il testo e osserva la tabella dello spettro elettromagnetico. I raggi ultravioletti favoriscono la produzione di melanina nella pelle.

a)

Vero

b)

Falso

12.

Quali sono i rischi per la salute associati all'esposizione ai raggi ultravioletti?

a)

Possono causare danni alla pelle e aumentare il rischio di tumori cutanei.

b)

Favoriscono la crescita muscolare.

c)

Migliorano la vista.

d)

Riducono il rischio di raffreddore.

13.

Cos'è la radiazione visibile?

a)

Ha una lunghezza d’onda compresa tra 700 nm (colore rosso) e 400 nm (colore violetto)

b)

Ha una lunghezza d’onda minore di 400 nm

c)

Favorisce reazioni chimiche come quelle che producono la melanina

d)

Non è percepita come luce

14.

Cos'è la radiazione ultravioletta?

a)

Ha una lunghezza d’onda compresa tra 700 nm e 400 nm

b)

Si trova a lunghezze d’onda minori di 400 nm e fino a 10 nm

c)

Non favorisce reazioni chimiche

d)

È percepita come colore rosso

15.

Che cosa determina la spettrofotometria?

a)

La quantità di luce assorbita da campioni disciolti in soluzione

b)

La quantità di calore prodotto da una reazione

c)

La quantità di energia cinetica delle molecole

d)

La quantità di luce emessa dai campioni

16.

La spettrofotometria permette uno studio quantitativo e qualitativo. Qual è la differenza tra i due?

a)

Quantitativo: quanta molecola ho; Qualitativo: quale molecola ho

b)

Quantitativo: quale molecola ho; Qualitativo: quanta molecola ho

c)

Quantitativo: solo per proteine; Qualitativo: solo per acidi nucleici

d)

Non c'è differenza

17.

Indica un vantaggio della spettrofotometria rispetto ad altri metodi di quantificazione:

a)

È rapida

b)

È distruttiva

c)

Non consente misure in continuo

d)

Non è utile per molecole biologiche

18.

Completa la frase: La spettrofotometria è utile per la quantificazione di ________ biologiche, ad esempio acidi nucleici e proteine, in un campione biologico.

a)

molecole

b)

cellule

c)

organi

d)

tessuti

19.

Cos'è uno spettrofotometro e a cosa serve?

a)

Lo spettrofotometro è uno strumento che utilizza la capacità della luce di essere assorbita, a diverse frequenze, dalle sostanze chimiche o biologiche.

b)

Lo spettrofotometro è uno strumento che misura la temperatura delle soluzioni chimiche.

c)

Lo spettrofotometro è un dispositivo utilizzato per mescolare sostanze chimiche.

d)

Lo spettrofotometro è uno strumento che serve per pesare i campioni biologici.

20.

Quale lampada viene utilizzata come sorgente di radiazione per la zona dell'UV nello spettrofotometro?

a)

Tungsteno

b)

Deuterio

c)

Xenon

d)

Mercurio

21.

Il monocromatore nello spettrofotometro serve a:

a)

Misurare l'intensità della luce

b)

Scindere la luce nelle sue lunghezze d'onda costituenti

c)

Dissolvere il campione

d)

Convertire la luce in segnale elettrico

22.

Quale materiale viene usato per le cuvette con radiazioni aventi lunghezza d’onda nella regione dell’UV?

a)

Vetro

b)

Plastica

c)

Quarzo

d)

Alluminio

23.

Le cuvette usate per le misurazioni nell’intervallo visibile da 320 a 2500 nm sono fatte di _______.

a)

vetro

b)

plastica

c)

ceramica

d)

alluminio

24.

Il solvente in cui viene sciolto il campione deve essere trasparente a tutte le λ.

a)

Vero

b)

Falso

25.

Quale tra le seguenti caratteristiche NON deve avere il solvente usato nello spettrofotometro?

a)

Infiammabile

b)

Non tossico

c)

Non volatile

d)

Trasparente a tutte le λ

26.

Il rivelatore (detector) nello spettrofotometro converte l’intensità luminosa del raggio in uscita in _______.

a)

un segnale elettrico

b)

un segnale acustico

c)

un segnale termico

d)

un segnale meccanico

27.

Leggi il testo seguente: 'Per effettuare analisi qualitative si fa uso di raggi policromatici a spettro continuo, poi separati tramite monocromatori nelle varie componenti (radiazioni monocromatiche). In pratica le singole radiazioni monocromatiche di tale raggio si fanno passare, una alla volta, attraverso la sostanza in esame, la quale assorbirà in modo diverso, cioè con diversa intensità, le diverse radiazioni.' Qual è la funzione del monocromatore in un'analisi qualitativa?

a)

Separare le radiazioni in componenti monocromatiche

b)

Misurare la concentrazione del soluto

c)

Determinare la lunghezza d'onda

d)

Calcolare la densità ottica

28.

Osserva il grafico dello spettro di assorbimento della soluzione K2Cr2O7. Quale lunghezza d'onda mostra il massimo assorbimento?

a)

400 nm

b)

450 nm

c)

520 nm

d)

600 nm

29.

Osserva il grafico dello spettro di assorbimento della soluzione KMnO4. Quale lunghezza d'onda mostra il massimo assorbimento?

a)

400 nm

b)

520 nm

c)

560 nm

d)

600 nm

30.

Secondo il testo, ogni sostanza ha il suo spettro di assorbimento. Questo permette di identificare una sostanza tramite confronto diretto con campioni noti o banche dati di spettri.

a)

Vero

b)

Falso

31.

Secondo la legge di Lambert-Beer, la quantità di luce assorbita è direttamente proporzionale a quale parametro?

a)

Concentrazione del soluto

b)

Temperatura

c)

Pressione

d)

Volume della soluzione

32.

La legge di Lambert-Beer è espressa dalla formula: log10(I0/I) = A = εlc. Qual è il significato di ciascun simbolo nella formula?

a)

I0 = intensità della luce trasmessa, I = intensità della luce incidente, ε = coefficiente di estinzione molare, l = lunghezza d'onda, c = concentrazione molare

b)

I0 = intensità della luce incidente, I = intensità della luce trasmessa, ε = coefficiente di estinzione molare, l = lunghezza del cammino ottico della cella, c = concentrazione molare del campione

c)

I0 = intensità della luce riflessa, I = intensità della luce assorbita, ε = coefficiente di assorbanza, l = lunghezza della cella, c = concentrazione del solvente

33.

Il coefficiente di estinzione molare varia con: la natura chimica del composto, il solvente, la lunghezza d’onda.

a)

Vero

b)

Falso

34.

Completa la frase: Il coefficiente di estinzione molare ε rappresenta l’assorbanza di una soluzione a concentrazione ____ e a cammino ottico unitario.

a)

1 M

b)

0,1 M

c)

10 M

d)

0,01 M

35.

Il 'bianco' nella misura dell'assorbanza di un campione in spettrofotometria serve a:

a)

Correggere l'assorbanza dovuta ai solventi e ai reagenti presenti nel campione.

b)

Aumentare la sensibilità dello spettrofotometro.

c)

Misurare la concentrazione del campione.

d)

Ridurre la quantità di luce trasmessa attraverso il campione.

36.

Prima di misurare l'assorbanza del campione, si introduce il 'bianco'. Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il 'bianco'?

a)

Una cella contenente solo il solvente

b)

Una cella identica a quella del campione, contenente una soluzione il più possibile simile a quella del campione ma senza la sostanza in esame

c)

Una cella vuota

d)

Una cella con una soluzione concentrata di reagenti

37.

A causa della presenza di doppi legami coniugati, le basi azotate (sia purine che pirimidine) assorbono fortemente nell’UV. Questa proprietà viene sfruttata per misurare la concentrazione degli acidi nucleici in soluzione mediante spettrofotometria. Qual è la lunghezza d’onda a cui gli acidi nucleici hanno il massimo di assorbimento?

a)

230 nm

b)

260 nm

c)

280 nm

d)

290 nm

38.

Quale materiale deve essere usato per la cuvetta nella spettrofotometria UV?

a)

Vetro

b)

Plastica

c)

Quarzo

d)

Alluminio

39.

Osserva il grafico che mostra l’assorbanza dei nucleotidi in funzione della lunghezza d’onda. Quale nucleotide mostra il massimo assorbimento a 260 nm?

a)

GMP

b)

AMP

c)

UMP

d)

CMP

40.

La formula di Lamber Beer per calcolare la concentrazione è: C = A / (sl). Se la lunghezza del cammino ottico l è 1 cm, come si semplifica la formula?

a)

C = A / s

b)

C = s / A

c)

C = A * s

d)

C = s / l

41.

L’assorbanza è una grandezza adimensionale e non ha unità di misura.

a)

Vero

b)

Falso

42.

Quali sono i tre amminoacidi aromatici che contribuiscono al massimo di assorbimento delle proteine a 280 nm?

a)

Triptofano, Tirosina, Fenilalanina

b)

Lisina, Arginina, Istidina

c)

Glutammina, Asparagina, Serina

d)

Prolina, Glicina, Alanina

43.

Completa la formula di Lambert-Beer per calcolare la concentrazione delle proteine: C = ___ / s

a)

A / s

b)

s / A

c)

A * s

d)

C * s

44.

Qual è la lunghezza d'onda utilizzata per stimare la concentrazione delle proteine tramite spettrofotometria UV-Vis?

a)

260 nm

b)

280 nm

c)

350 nm

d)

200 nm

45.

Se nel campione sono presenti acidi nucleici, quale formula correttiva si utilizza per stimare la concentrazione delle proteine?

a)

[proteina] (mg/ml) = 1,55 A280 – 0,76 A260

b)

[proteina] (mg/ml) = 0,76 A280 – 1,55 A260

c)

[proteina] (mg/ml) = 1,55 A260 – 0,76 A280

d)

[proteina] (mg/ml) = 1,76 A280 – 0,55 A260

46.

La spettrofotometria UV-Vis è un metodo conveniente per stimare la concentrazione delle proteine perché non distrugge il campione ed è rapido.

a)

Vero

b)

Falso

47.

Quale materiale deve essere utilizzato per la cuvetta nella regione UV?

a)

Vetro

b)

Plastica

c)

Quarzo

d)

Alluminio

48.

Quale metodo si utilizza quando si determina la concentrazione tramite la legge di Lambert-Beer?

a)

Metodo diretto

b)

Metodo indiretto

c)

Metodo della titolazione

d)

Metodo spettrofotometrico

49.

Completa la frase: L’assorbanza registrata deve essere tra ____ e ____ per ridurre l’errore sperimentale.

a)

0,2 e 0,7

b)

0,1 e 1,0

c)

0,5 e 1,5

d)

0,3 e 0,9

50.

Osservando i grafici, cosa succede all’attendibilità del dato analitico al crescere della concentrazione del soluto?

a)

A) Migliora

b)

B) Rimane invariata

c)

C) Peggiora

d)

D) Non cambia

51.

A concentrazioni più elevate si usa il metodo diretto.

a)

Vero

b)

Falso

52.

Si preparano un certo numero di soluzioni contenenti la sostanza in esame a concentrazioni diverse e note e si misura la loro assorbanza. Qual è lo scopo di questa procedura?

a)

A) Determinare la concentrazione sconosciuta di una sostanza

b)

B) Misurare la temperatura delle soluzioni

c)

C) Calcolare il pH delle soluzioni

d)

D) Determinare la pressione delle soluzioni

53.

Secondo il testo, riportando i valori di concentrazione (C1, C2, C3, C4, ...) e i rispettivi valori di assorbanza (A1, A2, A3, A4, ...) in un grafico cartesiano si ottiene la ______ di lavoro.

a)

curva (o retta)

b)

tabella

c)

diagramma a torta

d)

istogramma

54.

Se la sostanza in esame segue la legge di Lambert-Beer, la curva che si ottiene è:

a)

Una parabola

b)

Una retta

c)

Un'iperbole

d)

Un cerchio

55.

Il reattivo di Griess, contenente α-naftilammina, acido solfanilico e acido acetico, forma con i nitriti un colorante azoico, intensamente colorato in rosso, con un massimo di assorbimento a ______ nm.

a)

540

b)

420

c)

600

d)

480

56.

Le acque destinate all'alimentazione umana devono contenere nitriti in quantità superiore a 0,1 mg/L di NO2-.

a)

Vero

b)

Falso

57.

Spiega la differenza tra potere di ingrandimento e potere di risoluzione nel microscopio ottico.

a)

Il potere di ingrandimento è il rapporto tra le dimensioni dell'immagine reale e quelle dell'immagine ottenuta con il microscopio. Il potere di risoluzione è la capacità di vedere due punti molto vicini tra loro in maniera distinta e nitida.

b)

Il potere di ingrandimento indica la quantità di luce che attraversa il campione, mentre il potere di risoluzione indica la profondità di campo.

c)

Il potere di ingrandimento è la capacità di distinguere i colori, mentre il potere di risoluzione è la capacità di ingrandire l'immagine.

d)

Il potere di ingrandimento è la capacità di vedere oggetti trasparenti, mentre il potere di risoluzione è la capacità di vedere oggetti opachi.

58.

Qual è il valore del potere risolutivo del microscopio ottico secondo la formula di Abbe?

a)

Circa 0,2 µm (200 nm)

b)

Circa 2 µm (2000 nm)

c)

Circa 0,02 µm (20 nm)

d)

Circa 1 µm (1000 nm)

59.

Secondo la formula di Abbe, quale parametro influenza maggiormente il potere risolutivo del microscopio ottico?

a)

L'apertura numerica (A.N.) dell'obiettivo.

b)

La lunghezza del tubo ottico.

c)

Il colore della luce ambiente.

d)

La grandezza del campione osservato.

60.

La luce visibile ha una lunghezza d'onda compresa tra:

a)

400 e 700 nm

b)

200 e 400 nm

c)

700 e 1000 nm

d)

100 e 200 nm

61.

Il valore massimo dell'angolo del cono di luce che arriva all'obiettivo è:

a)

45°

b)

60°

c)

90°

d)

120°

62.

Qual è la metodica di colorazione utilizzata per osservare al microscopio ottico gli elementi del sangue?

a)

Colorazione May-Grünwald Giemsa

b)

Colorazione Gram

c)

Colorazione PAS

d)

Colorazione di Ziehl-Neelsen

63.

Qual è la principale differenza tra il microscopio ottico e il microscopio elettronico?

a)

Il microscopio elettronico utilizza fasci di elettroni invece della luce.

b)

Il microscopio ottico utilizza fasci di elettroni invece della luce.

c)

Entrambi utilizzano la luce per ingrandire gli oggetti.

d)

Il microscopio elettronico è meno potente del microscopio ottico.

64.

Quali sono le immagini ottenibili al microscopio elettronico?

a)

bianco e nero

b)

a colori

c)

in 3D senza ombre

d)

con effetto arcobaleno

65.

Qual è il potere risolutivo del microscopio elettronico? (Rispondi in nm)

a)

0,2 nm

b)

2 nm

c)

20 nm

d)

0,02 nm

66.

Qual è l’ingrandimento massimo osservabile con il microscopio elettronico?

a)

100.000x

b)

10.000x

c)

1.000x

d)

1.000.000x

67.

Le dimensioni di un microscopio elettronico sono molto più grandi rispetto ai microscopi ottici, che invece sono strumenti “da banco”.

a)

Vero

b)

Falso

68.

Quale tecnica di microscopia elettronica richiede che le sezioni siano estremamente sottili (60-80nm) e che vengano trattate con uranio e piombo per rendere più visibili le varie strutture?

a)

Microscopio elettronico a trasmissione (TEM)

b)

Microscopio elettronico a scansione (SEM)

c)

Microscopio a forza atomica (AFM)

d)

Microscopio a fluorescenza

69.

Quale tecnica di microscopia elettronica viene usata per osservare piccoli insetti, protozoi, individuare difetti nelle leghe metalliche?

a)

Microscopio elettronico a scansione (SEM)

b)

Microscopio elettronico a trasmissione (TEM)

c)

Microscopio a forza atomica (AFM)

d)

Microscopio ottico a fluorescenza

70.

Qual è il metodo di separazione dei componenti di una sostanza (o miscela) che permette il riconoscimento quantitativo e qualitativo della miscela?

a)

Cromatografia

b)

Filtrazione

c)

Distillazione

d)

Decantazione

71.

Il coefficiente di distribuzione Kd descrive il movimento della sostanza nelle due fasi. Se il valore di Kd è alto, la sostanza X sarà più affine alla fase stazionaria.

a)

Vero

b)

Falso

72.

Quali sono le caratteristiche chimico-fisiche che influenzano il movimento degli analiti nella cromatografia?

a)

Dimensioni

b)

Solubilità

c)

Carica elettrica

d)

Capacità di formare legami

73.

Quale materiale viene utilizzato come fase stazionaria nella cromatografia su strato sottile (TLC)?

a)

Vetro

b)

Gel di silice

c)

Cellulosa in polvere

d)

Carta

74.

Nella cromatografia liquida in fase ascendente/descendente, dove viene posizionato il campione?

a)

Al centro del foglio

b)

All'estremità del foglio

c)

Sulla superficie del foglio

d)

Sotto il foglio

75.

Quale fase si muove per capillarità nella cromatografia su strato sottile?

a)

Fase stazionaria

b)

Fase mobile

c)

Campione

d)

Supporto

76.

Completa la frase: Nella cromatografia su strato sottile (TLC), la fase stazionaria consiste in una ______ fissata su una lastra di vetro.

a)

polvere assorbente (gel di silice o cellulosa)

b)

soluzione salina

c)

pellicola di plastica

d)

strato di metallo

77.

Calcola il valore Rf nella TLC usando la formula mostrata nell'immagine: Rf = distanza percorsa dal componente / distanza percorsa dal solvente. Se il componente ha percorso 2 cm e il solvente 5 cm, qual è il valore di Rf?

a)

0,4

b)

0,2

c)

0,5

d)

0,8

78.

C) Cromatografia Separazione Bidimensionale Consiste in due cromatografie TLC in serie dove nella seconda cromatografia si ruota la lastra di 90 gradi. Qual è il vantaggio principale di questa tecnica? Scegli la risposta corretta.

a)

A) Permette di separare sostanze molto affini

b)

B) Permette di separare sostanze molto diverse

c)

C) Permette di identificare solo una sostanza

d)

D) Non migliora l'osservazione

79.

La fase stazionaria nella cromatografia su colonna è costituita da:

a)

Una soluzione liquida

b)

Una colonna di vetro o metallo con particelle di silice impacchettate

c)

Un gas

d)

Un solvente organico

80.

Per velocizzare la separazione nella cromatografia su colonna si usano _______.

a)

pompe a vuoto

b)

agitatori magnetici

c)

termometri digitali

d)

pipette automatiche

81.

Qual è la funzione principale della tecnica HPLC?

a)

Separare, quantificare ed identificare le sostanze

b)

Misurare la temperatura

c)

Analizzare la pressione

d)

Calcolare la massa molecolare

82.

Il campione viene immesso nella colonna attraverso un _______ (costituito da una siringa ad alta precisione).

a)

iniettore

b)

misuratore

c)

regolatore

d)

condensatore

83.

Quale tipo di detector si basa sul principio che ciascun componente di un composto è in grado di assorbire la luce ad una determinata lunghezza d’onda (UV-Visibile-IR)?

a)

Detector di Assorbanza

b)

Detector di Fluorescenza

c)

Detector Elettrochimico

d)

Detector Termico

84.

Il detector di fluorescenza è posto a 90 gradi rispetto alla sorgente di eccitazione.

a)

Vero

b)

Falso

85.

Il detector elettrochimico si basa su ________, voltammetria e amperometria.

a)

conduttimetria

b)

spettrofotometria

c)

titolazione

d)

cromatografia

86.

Quale tra i seguenti gas può essere utilizzato come fase mobile nella gascromatografia (GC)?

a)

Ossigeno

b)

Elio

c)

Azoto

d)

Idrogeno

87.

Nella gascromatografia (GC), l'iniettore è costituito da una microsiringa che immette il campione in una camera calda che lo _________

a)

vaporizza

b)

raffredda

c)

mescola

d)

condensa

88.

Indica se la seguente affermazione è vera o falsa: La tecnica GC è applicabile all’analisi di macromolecole o sostanze termolabili.

a)

True

b)

False

89.

La separazione nella colonna della GC dipende principalmente da quale parametro?

a)

Pressione

b)

Temperatura

c)

Volume

d)

Lunghezza della colonna

90.

Il rilevatore a conducibilità termica è costituito da due filamenti riscaldati elettricamente, su uno scorre il gas di trasporto puro e sull’altro il gas in uscita dalla colonna.

a)

Vero

b)

Falso

91.

Nello schema del FID, quale gas viene mescolato negativamente con idrogeno e ossigeno per produrre la combustione?

a)

Azoto

b)

Elio

c)

Aria

d)

Argon

92.

Che cosa permette di ottenere la tecnica GC-MS?

a)

Solo separazione dei componenti

b)

Separazione e identificazione tramite spettrometria di massa

c)

Solo identificazione tramite spettrometria di massa

d)

Nessuna delle precedenti

93.

Che cosa rappresenta lo spettro di massa?

a)

La quantità di molecole presenti

b)

L'abbondanza relativa degli ioni in funzione del rapporto m/c

c)

Il tipo di analizzatore utilizzato

d)

La temperatura del sistema

94.

Completa la frase: Il risultato della spettrometria di massa è ______ che rappresenta l'abbondanza relativa degli ioni in funzione del rapporto m/c.

a)

lo spettro di massa

b)

la curva di calibrazione

c)

il diagramma di fase

d)

il cromatogramma

95.

Quale tra i seguenti NON è un tipo di analizzatore di massa?

a)

Magnetico

b)

Quadrupolo

c)

Trappola ionica

d)

Spettrofotometro