Fig. 2.16 Ao se ancorar um polimero contendo a unidade
diazobenzeno entre uma lâmina delgada de silício e um material
suporte, através da luz é possível modificar a geometria e o
comprimento da cadeia, resultando em um movimento de flexão.
Altemando entre dois comprimentos de onda, esse polímero
pode ser usado para gerar movimento mecânico, como se fosse
um músculo
(TOMA, Henrique E. O mundo nanoméfrico: a dimensão do novo século. São Paulo: Oficina de textos, 2004. p.33)
Leia o texto a seguir.
MINIMOTOR: UMA ÚNICA MOLÉCULA É CAPAZ DE
REALIZAR TRABALHO.
Essa era uma das principais notícias divulgadas pela re-
vista New Scientist, em 11 de maio de 2002. O autor da fa-
canha, o cientista alemão Hermann E. Gaub, havia ligado
um polímero linear de diazobenzeno à ponta de um can-
tilever (sonda de microscopia de força atô
a outra ponta ancorada sobre uma superfície de vidro. Ao
expor o polímero a pulsos de luz de 420 nm, as unidades
adotaram uma configuração trans, linear, e permaneceram
esticadas. Sob a ação de pulsos de luz de 365 nm, a molé-
cula passou para a geometria cis, que é angular, e isso se
repetiu ao longo de toda a cadeia, provocando uma flexão
no braço da sonda, com uma força mensurável, da ordem
de centenas de piconewtons (Fig. 2.16). O menor motor
do mundo ainda não está em nenhuma máquina, mas é a
prim demonstração de que é possível controlar a ação
mecânica de uma única molécula.
De acordo com o texto e com conceitos de Física e Química, são feitas as seguintes afirmações:
|. O aumento da frequência dos pulsos de luz sobre o polímero foi um dos fatores dessa molécula sofrer um
torque.
Il. 55 nm é a diferença de comprimento das ondas emitidas pela luz para a ocorrência do fenômeno da isome-
rização cis-trans.
Ill. Os polímeros, assim como o benzeno, são compostos inorgânicos que facilitam a incidência da luz para a
flexão das mesmas.
É correto o que se afirma em
(A) |, apenas. (B) Ill, apenas.
(C) le ll, apenas.
(D) Ile Ill, apenas.
(E) lle il