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A base das análises com reagentes que podem gerar fluorescência está na capacidade da molécula ser excitada por determinado comprimento de onda e gerar luz como resultado do retorno para o estado basal de energia, podendo esta ser captada e mensurada. Sobre a interação da luz com uma espécie molecular e capacidade de emissão de luz, podemos afirmar que:
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Nos experimentos com a espectrofotometria, sabemos que absorbância é uma propriedade extensiva, na qual todas as espécies moleculares presentes em uma solução contendo uma substância de interesse, e que absorvem luz em um mesmo comprimento de onda, podem causar interferências quando queremos quantificar uma substância específica. Sabendo disso, quando se deseja quantificar uma substância para a qual temos um padrão, usando um espectrofotômetro monofeixe, no desenho experimental temos que tomar a seguinte precaução:
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De acordo com o espectro de massas a seguir, as cargas dos íons de m/z 943,8 e 1415,2 são respectivamente:
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O espectrômetro de massas mostrado a seguir é formado por cinco partes principais. A parte identificada com o número 1 (um) representa o(a):

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O efeito espaço-carga resulta do(a):
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A injeção de gás inerte (geralmente Hélio) no analisador de massas do tipo armadilha de íons (do inglês, Ion Trap) tem a função de:
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O espectro de massas a seguir é característico de:

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Uma das vantagens do método de ionização por electrospray (ESI) é:
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Os refletores eletrostáticos chamados de reflectron encontrados nos analisadores de massas TOF-TOF têm a função de criar um campo elétrico que funciona para:
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A afirmativa “os íons são detectados durante todo o tempo de aquisição do sinal sob o efeito de um campo magnético, gerando espectros de massas com alta resolução e sensibilidade, contanto que a sua trajetória seja estável” descreve o seguinte analisador de massas:
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