WorksheetsParcial 2 instrumental.
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La dispersión es el fenómeno en el cual los átomos o moléculas que están expuestos a la luz absorben energía luminosa y vuelven a emitir luz en diferentes direcciones con diferente intensidad. Selecciones la imagen que corresponde.
La transmisión es un fenómeno de la luz en el cual esta viaja a través de un medio como el vidrio sin ser reflejada, absorbida o dispersada. Seleccione la imagen que representa este fenómeno.
reflexión de la luz, está definida como el cambio de dirección de una onda, que, al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al medio donde se originó. Seleccione la imagen que representa esta fenómeno.
La refracción; es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo.d. Selecciones la imagen que corresponde.
La difracción; Es un fenómeno que tiene lugar cuando las ondas que forman la luz atraviesan un orificio estrecho, y se deforman y a partir de ese punto no avanzará en forma de haz; sino que “se abrirán alrededor de las esquinas de un obstáculo o a través de la abertura en la región de una sombra geométrica del obstáculo.ó. Seleccione la imagen que representa esta fenómeno.
La adsorción; es el proceso por el cual una onda de radiación es captada por un material. Seleccione la imagen que representa esta fenómeno.
Seleccione la imagen que se ajusta al fundamento de la espectroscopia RAMAN.
Para que se presente un efecto Raman se debe tener en cuenta que…
La luz incidente no debe inducir un cambio en el momento dipolar o un cambio en la polarizabilidad molecular.
La luz incidente debe inducir un cambio en el momento dipolar o un cambio en la polarizabilidad molecular.
La luz incidente debe inducir un cambio en el tipo de enlaces de la molécula.
La luz incidente debe inducir un en la conectividad e la molécula.
En la dispersión Rayleigh...
La frecuencia del fotón incidente y emitido es la misma, y por tanto no hay ninguna variación energética. Este proceso no proporciona información espectroscópica.
la molécula es excitada desde el estado fundamental a un estado de energía virtual y se relaja a un estado vibracional excitado.
la molécula ya está en un estado vibracional excitado y pasa a un nivel energético menor.
En la dispersión RAMAN STOKES...
La frecuencia del fotón incidente y emitido es la misma, y por tanto no hay ninguna variación energética. Este proceso no proporciona información espectroscópica.
la molécula es excitada desde el estado fundamental a un estado de energía virtual y se relaja a un estado vibracional excitado.
la molécula ya está en un estado vibracional excitado y pasa a un nivel energético menor.
En la dispersión RAMAN ANTI-STOKES...
La frecuencia del fotón incidente y emitido es la misma, y por tanto no hay ninguna variación energética. Este proceso no proporciona información espectroscópica.
la molécula es excitada desde el estado fundamental a un estado de energía virtual y se relaja a un estado vibracional excitado.
la molécula ya está en un estado vibracional excitado y pasa a un nivel energético menor.
Cual de las siguientes imágenes representa un espectro RAMAN
Las fuentes de energía utilizadas en RAMAN son;
Lampara de catodo hueco
Láser de He-Ne con λ=632.8 nm
Láser de Ar con λ=514.4 nm.
Láser semiconductor IR, con λ=785 nm
Lámpara de wolframio.
Marque como falso o verdadero, el siguiente enunciado, en RAMAN se puede poner varias muestras en un mismo portaobjetos.
Verdadero
Falso
Cual de las siguientes imágenes representa las partes generales de un equipo de RAMAN
Seleccione las diferencias que sean correctas entre el IR y el RAMAN
En rama ocurre el análisis de la luz dispersada de las moléculas vibrantes. En IR ocurre el análisis de la luz absorbida de las moléculas vibrantes.
En RAMAN las moléculas pueden no tener un momento dipolar. En IR el enlace químico debe tener las características de un dipolo eléctrico.
En RAMAN el no agua puede usarse como solvente. En IR el agua puede usarse como solvente.
En RAMAN la muestra no necesita una preparación específica. En IR la muestra requiere una preparación específica.
En RAMAN el agua puede usarse como solvente. En IR el no agua puede usarse como solvente.
Los espectros Raman provee información acerca de propiedades moleculares tales como los modos y tipos de vibraciones.
Verdadero
Falso
En microscopía electrónica de barrido (SEM) se utiliza...
Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 30kV.
Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 3000kV.
Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.01kV hasta 30kV.
Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1mV hasta 30kV
La microscopía electrónica de barrido proporciona información de...
Morfología, Topografía, Cristalografía, vibraciones moleculares.
Morfología, Topografía, Cristalografía, Composición.
Morfología, Topografía, Cristalografía, conectividad molecular.
Morfología, Topografía, composición, transiciones electrónicas.
Las partes generales de un equipo SEM
Emisor de electrones, lentes condensadores (electroimanes), cámara muestral, columna de vacío, ánodo, lentes objetivos, muestra, detector.
Emisor de electrones, lentes condensadores (electroimanes), cámara muestral, espejos dispersores, ánodo, lentes objetivos, muestra, detector.
Emisor de electrones, lentes condensadores (electroimanes), cámara muestral, imán superconductor, ánodo, lentes objetivos, muestra, detector.
¿Cual de las siguientes imágenes representa un equipo SEM?
Seleccione los detectores que corresponden a un equipo SEM
Detector de Rayos x
Detector de electrones secundarios
Detector de electrones retrodispersados
Detector de imágenes de alta resolución
¿Cuales de los siguientes corresponden a cañones de electrones en SEM?
Cañón de emisión de campo
Cañón termoiónico
Cañón de electrones dispersos
Cañón de electrones retrodispersados
Marcar como falso o verdadero. En SEM algunas muestras biológicas pueden requerir una deshidratación y fijación previas.
Verdadero
Falso
En SEM, cuando una muestra no es conductora no pasa nada
Falso, si no es conductora debe recubrirse con una fina capa de un material conductor inerte como oro o carbono.
Falso, si no es conductora debe recubrirse con una gruesa capa de un material conductor reactivo como oro o carbono.
Verdadero.
Falso, si no es conductora no se puede analizar.
En TEM los cañones de electrones son;
Termoiónico de tungsteno
Termoiónico de LaB6
De emisión de campo
De electrones retrodispersados.
Seleccione la imagen que representa el fundamento del SEM.
Seleccione la imagen que representa el fundamento del TEM.
Seleccione la imagen que representa un equipo de TEM.
Seleccione como falso o verdadero. El TEM posee mayor resolución que el SEM.
Verdadero.
Falso.
Seleccione como falso o verdadero. En el SEM se analiza estructuras externas, mientras en el TEM la estructura interna.
Verdadero.
Falso.
es la técnica que mide el cambio de masa de una muestra mientras se somete a un programa de temperatura controlado en una atmósfera definida. Esta técnica se emplea en el estudio de aquellos procesos térmicos que llevan asociados cambios en la masa (descomposición, sublimación, vaporización, oxidación, desorción…)
TGA
DSC
SEM
RAMAN
Permite determinar la energía absorbida o desprendida por una muestra cuando se somete a un programa de temperatura en una atmósfera controlada.
TGA
DSC
RMN
IR
Seleccione la imagen que se ajusta a un análisis de TGA
Seleccione la imagen que se ajusta a un análisis de DSC
Las partes de un equipo de TGA son..
Microbalanza, equipo de control, horno, programador de T, controlador de atms, detector y recolector de datos.
Microbalanza, equipo de control, horno, programador de T, controlador de atms, detector de electrones y recolector de datos.
lampara de IR, equipo de control, horno, programador de T, controlador de atms, detector de electrones y recolector de datos.
lampara de IR, equipo de control, refrigerante, programador de T, controlador de atms, detector de electrones y recolector de datos.
Seleccione la imagen que corresponde a un equipo de TGA
Seleccione la imagen que corresponde a un equipo de DSC
El análisis de RMN, proporciona información de...
Conectividad molecular
Entorno molecular
Masa molecular
Transiciones electrónicas
Mediante RMN podemos analizar.
1H, 12C, 15N, 19F, 31P.
1H, 13C, 14N, 19F, 31P
1H, 11C, 15N, 19F, 31P
1H, 13C, 15N, 19F, 31P
Seleccione los enunciado correctos
La imagen de la izquierda representa los núcleos sin un campo magnético aplicado, mientras la de la derecha representa los electrones sometidos a un campo magnético.
Los spines beta son más energéticos por que esta antiparalelos al campo magnético, por lo cual necesitan más energía para ponerlos paralelos.
Los spines alfa son menos energéticos por que esta antiparalelos al campo magnético, por lo cual necesitan más energía para ponerlos paralelos.
Los spines alfa son menos energéticos por que están paralelos al campo magnético,
En RMN para que un spin entre en resonancia se debe aplicar una energía en la región de...
microondas
radiofrecuencia
Región visible
Regio Uv
Al ver esta imagen es correcto afirmar que..
Entre mayor se el campo magnético aplicado en RMN, mayor será la diferencia energética entre el spin alfa y beta.
Entre menor se el campo magnético aplicado en RMN, mayor sera la diferencia energética entre el spin alfa y beta.
Entre mayor se el campo magnético aplicado en RMN, menor sera la diferencia energética entre el spin alfa y beta.
La imagen que corresponde a un equipo RMN es
Las 4 partes más comunes de un equipo RMN son...
Un imán con un controlador de campo muy preciso, así podemos obtener un campo magnetico muy preciso.
Un transmisor de radiofrecuencias (RF), que sea capaz de emitir ondas de una frecuencia muy precisa.
Un monocromador.
Un detector que mide la energía absorbida por la muestra.
Un registrador que imprima los datos que surgen del detector.
En RMN 1H, la regla N+1, hace la referencia a...
"N" es igual al número de protones que se encuentran en átomos vecinos al átomo que contiene al protón que está resonando.
"N" es igual al número de carbonos que se encuentran en átomos vecinos al átomo que contiene al protón que está resonando.
"N" es igual al número de protones que se encuentran en átomos vecinos al átomo que contiene al carbono que está resonando.
La imagen en RMN representa...
El triángulo de pascal el cual, permite observar la intensidad de las diferentes señales en 1H, dependiendo la multiplicidad de las mismas.
El triángulo de pascal el cual, permite observar el numero de vecinos de los protones 1H.
Nada.
Indica la cantidad de protones que están resonando.
El TGA permite; el estudio de la estabilidad térmica de materiales Análisis de la composición de una muestra (contenido en humedad, volátiles, etc) Determinación de la temperatura de las transformaciones Estudio de la estabilidad oxidativa de materiales Estudio de los perfiles de degradación de polímeros
Verdadero
Falso
El DSC permite, el estudio del comportamiento de una muestra durante la fusión Estudio de reacciones químicas y determinación de las entalpías de transición Determinación de la temperatura de transición vítrea de polímeros Determinación de la cristalinidad de polímeros Determinación de la pureza de una muestra Estudio de transiciones de fase y elaboración de diagramas de fase Estudio de polimorfismo Estudios de estabilidad a la oxidación
Verdadero
Falso
Cual de las siguientes imágenes representa un fenómeno de absorción.
Cual de las siguientes imágenes representa un fenómeno de emisión.
En cuál fenómeno de emisión se libera más energía
¿Qué información me puede dar la posición de los picos en el difractograma ?
Tamaño
Forma de la celda unitaria del cristal
Naturaleza de los átomos
Posición que ocupan los átomos en red cristalina
¿Cual es la longitud de onda que se usa en la difracción de rayos x?
0,5- 2,5 Å
0,8- 3 Å
0,1- 2,5 Å
0,3- 3 Å
¿Cuales son las partes de un equipo de rayos X?
1.Goniómetro 2.Fuente de rayos x 3.Rendija de dispersión 4.Rendija de anti dispersión 5.Rendija del detector 6.Monocromador 7.Sujetador de muestras 8.Detector
1.Goniómetro 2.Fuente de rayos x 3.Rendija de dispersión 4.Rendija de anti dispersión 5.Rendija del detector 6.Monocromador 7.Detector 8. Amplificador
1.Goniómetro 2.Fuente de rayos x 3.Rendija de dispersión 4.Rendija de dispersión 5.Rendija del detector 6.Monocromador 7.Detector 8. Amplificador
1.Goniómetro 2.Fuente de rayos radio 3.Rendija de dispersión 4.Rendija de anti dispersión 5.Rendija del detector 6.Monocromador 7.Sujetador de muestras 8. Detector
¿Cuales son los detectores presentes en un equipo de rayos X?
De centelleo
Semiconductores
PSD
Contadores proporcionales
De electrones segundarios
¿Que podría saber a partir de un difractograma de rayos X?
Angulo de difracción
La estructura del cristal
Volumen de los cristales
Tamaño cristal
Composición del cristal
¿Que es EAA?
Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento particular
Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de diversos elemento en particular
Esta técnica se utiliza para determinar cualitativamente un elemento particular
¿cuales son los componentes básicos de un espectrofotómetro de absorción atómica ?
Fuente de radiación- atomización - monocromador- detector- medidor
muestra- atomización- monocromador- detector
Fuente de radiacion- muestra-atomización- monocromador-detector
Fuente de radiacion-sistema de introducción muestra- atomización- monocromador-detector- registro
cual es el proceso de atomización
muestra 2. nebulizacion 3. desolvatacion 4. volatilizacion
muesta 2. desolvatacion 3. nebulizacion 4. volatilizacion
muestra 2. volatilizacion 3. desolvatacion 4. nebulizacion
¿ que ocurre en en la llama en la absorción atómica ?
la desolvatacion, vaporizacion, un paso de estado fundamental a excitado
ocurre una vaporizacion de la muestra
se convierte la muestra en iones, atomos y moleculas
se convierte la mestra en iones y atomos libres
que interferencias pueden presentarse en la absorción atómica
Superposición de bandas
Absorción de bandas anchas
Absorción debida al fondo
Desorción debida al fondo
¿que se requiere para seleccionar un metodo de absorcion atomica ?
Preparación y disolución de la muestra- Relación de oxidante y combustible
Preparación y disolución de la muestra- determinar que tipo de interferencias hay en el medio
Selección de longitud de de onda- Curvas de calibración
Determinar la cantidad de muestra disponible para el método
que atomizadores hay en absorción atómica
Generador de iones
En vapor frío
Generación de hidruros
electrotérmicos
