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Parcial 2 instrumental.

Total questions: 64

Worksheet time: 36mins

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1.

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.

a)
b)
c)
d)
e)
2.

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.

a)
b)
c)
d)
3.

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.

a)
b)
c)
d)
4.

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.

a)
b)
c)
d)
e)
5.

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.

a)
b)
c)
d)
6.

La adsorción; es el proceso por el cual una onda de radiación es captada por un material. Seleccione la imagen que representa esta fenómeno.

a)
b)
c)
d)
7.

Seleccione la imagen que se ajusta al fundamento de la espectroscopia RAMAN.

a)
b)
c)
d)
8.

Para que se presente un efecto Raman se debe tener en cuenta que…

a)

La luz incidente no debe inducir un cambio en el momento dipolar o un cambio en la polarizabilidad molecular.

b)

La luz incidente debe inducir un cambio en el momento dipolar o un cambio en la polarizabilidad molecular.

c)

La luz incidente debe inducir un cambio en el tipo de enlaces de la molécula.

d)

La luz incidente debe inducir un en la conectividad e la molécula.

9.

En la dispersión Rayleigh...

a)

La frecuencia del fotón incidente y emitido es la misma, y por tanto no hay ninguna variación energética. Este proceso no proporciona información espectroscópica.

b)

la molécula es excitada desde el estado fundamental a un estado de energía virtual y se relaja a un estado vibracional excitado.

c)

la molécula ya está en un estado vibracional excitado y pasa a un nivel energético menor.

10.

En la dispersión RAMAN STOKES...

a)

La frecuencia del fotón incidente y emitido es la misma, y por tanto no hay ninguna variación energética. Este proceso no proporciona información espectroscópica.

b)

la molécula es excitada desde el estado fundamental a un estado de energía virtual y se relaja a un estado vibracional excitado.

c)

la molécula ya está en un estado vibracional excitado y pasa a un nivel energético menor.

11.

En la dispersión RAMAN ANTI-STOKES...

a)

La frecuencia del fotón incidente y emitido es la misma, y por tanto no hay ninguna variación energética. Este proceso no proporciona información espectroscópica.

b)

la molécula es excitada desde el estado fundamental a un estado de energía virtual y se relaja a un estado vibracional excitado.

c)

la molécula ya está en un estado vibracional excitado y pasa a un nivel energético menor.

12.

Cual de las siguientes imágenes representa un espectro RAMAN

a)
b)
c)
d)
13.

Las fuentes de energía utilizadas en RAMAN son;

a)

Lampara de catodo hueco

b)

Láser de He-Ne con λ=632.8 nm

c)

Láser de Ar con λ=514.4 nm.

d)

Láser semiconductor IR, con λ=785 nm

e)

Lámpara de wolframio.

14.

Marque como falso o verdadero, el siguiente enunciado, en RAMAN se puede poner varias muestras en un mismo portaobjetos.

a)

Verdadero

b)

Falso

15.

Cual de las siguientes imágenes representa las partes generales de un equipo de RAMAN

a)
b)
c)
d)
16.

Seleccione las diferencias que sean correctas entre el IR y el RAMAN

a)

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.

b)

En RAMAN las moléculas pueden no tener un momento dipolar. En IR el enlace químico debe tener las características de un dipolo eléctrico.

c)

En RAMAN el no agua puede usarse como solvente. En IR el agua puede usarse como solvente.

d)

En RAMAN la muestra no necesita una preparación específica. En IR la muestra requiere una preparación específica.

e)

En RAMAN el agua puede usarse como solvente. En IR el no agua puede usarse como solvente.

17.

Los espectros Raman provee información acerca de propiedades moleculares tales como los modos y tipos de vibraciones.

a)

Verdadero

b)

Falso

18.

En microscopía electrónica de barrido (SEM) se utiliza...

a)

Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 30kV.​

b)

Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 3000kV.​

c)

Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.01kV hasta 30kV.​

d)

Un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1mV hasta 30kV

19.

La microscopía electrónica de barrido proporciona información de...

a)

Morfología, Topografía, Cristalografía, vibraciones moleculares.

b)

Morfología, Topografía, Cristalografía, Composición.

c)

Morfología, Topografía, Cristalografía, conectividad molecular.

d)

Morfología, Topografía, composición, transiciones electrónicas.

20.

Las partes generales de un equipo SEM

a)

Emisor de electrones, lentes condensadores (electroimanes), cámara muestral, columna de vacío, ánodo, lentes objetivos, muestra, detector.

b)

Emisor de electrones, lentes condensadores (electroimanes), cámara muestral, espejos dispersores, ánodo, lentes objetivos, muestra, detector.

c)

Emisor de electrones, lentes condensadores (electroimanes), cámara muestral, imán superconductor, ánodo, lentes objetivos, muestra, detector.

21.

¿Cual de las siguientes imágenes representa un equipo SEM?

a)
b)
c)
d)
22.

Seleccione los detectores que corresponden a un equipo SEM

a)

Detector de Rayos x

b)

Detector de electrones secundarios

c)

Detector de electrones retrodispersados

d)

Detector de imágenes de alta resolución

23.

¿Cuales de los siguientes corresponden a cañones de electrones en SEM?

a)

Cañón de emisión de campo

b)

Cañón termoiónico

c)

Cañón de electrones dispersos

d)

Cañón de electrones retrodispersados

24.

Marcar como falso o verdadero. En SEM algunas muestras biológicas pueden requerir una deshidratación y fijación previas.

a)

Verdadero

b)

Falso

25.

En SEM, cuando una muestra no es conductora no pasa nada

a)

Falso, si no es conductora debe recubrirse con una fina capa de un material conductor inerte como oro o carbono.

b)

Falso, si no es conductora debe recubrirse con una gruesa capa de un material conductor reactivo como oro o carbono.

c)

Verdadero.

d)

Falso, si no es conductora no se puede analizar.

26.

En TEM los cañones de electrones son;

a)

Termoiónico de tungsteno

b)

Termoiónico de LaB6

c)

De emisión de campo

d)

De electrones retrodispersados.

27.

Seleccione la imagen que representa el fundamento del SEM.

a)
b)
c)
d)
e)
28.

Seleccione la imagen que representa el fundamento del TEM.

a)
b)
c)
d)
29.

Seleccione la imagen que representa un equipo de TEM.

a)
b)
c)
d)
30.

Seleccione como falso o verdadero. El TEM posee mayor resolución que el SEM.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

31.

Seleccione como falso o verdadero. En el SEM se analiza estructuras externas, mientras en el TEM la estructura interna.

a)

Verdadero.

b)

Falso.

32.

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…)

a)

TGA

b)

DSC

c)

SEM

d)

RAMAN

33.

Permite determinar la energía absorbida o desprendida por una muestra cuando se somete a un programa de temperatura en una atmósfera controlada.

a)

TGA

b)

DSC

c)

RMN

d)

IR

34.

Seleccione la imagen que se ajusta a un análisis de TGA

a)
b)
c)
d)
35.

Seleccione la imagen que se ajusta a un análisis de DSC

a)
b)
c)
d)
36.

Las partes de un equipo de TGA son..

a)

Microbalanza, equipo de control, horno, programador de T, controlador de atms, detector y recolector de datos.

b)

Microbalanza, equipo de control, horno, programador de T, controlador de atms, detector de electrones y recolector de datos.

c)

lampara de IR, equipo de control, horno, programador de T, controlador de atms, detector de electrones y recolector de datos.

d)

lampara de IR, equipo de control, refrigerante, programador de T, controlador de atms, detector de electrones y recolector de datos.

37.

Seleccione la imagen que corresponde a un equipo de TGA

a)
b)
c)
d)
38.

Seleccione la imagen que corresponde a un equipo de DSC

a)
b)
c)
d)
39.

El análisis de RMN, proporciona información de...

a)

Conectividad molecular

b)

Entorno molecular

c)

Masa molecular

d)

Transiciones electrónicas

40.

Mediante RMN podemos analizar.

a)

1H, 12C, 15N, 19F, 31P.

b)

1H, 13C, 14N, 19F, 31P

c)

1H, 11C, 15N, 19F, 31P

d)

1H, 13C, 15N, 19F, 31P

41.

Seleccione los enunciado correctos

a)

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.

b)

Los spines beta son más energéticos por que esta antiparalelos al campo magnético, por lo cual necesitan más energía para ponerlos paralelos.

c)

Los spines alfa son menos energéticos por que esta antiparalelos al campo magnético, por lo cual necesitan más energía para ponerlos paralelos.

d)

Los spines alfa son menos energéticos por que están paralelos al campo magnético,

42.

En RMN para que un spin entre en resonancia se debe aplicar una energía en la región de...

a)

microondas

b)

radiofrecuencia

c)

Región visible

d)

Regio Uv

43.

Al ver esta imagen es correcto afirmar que..

a)

Entre mayor se el campo magnético aplicado en RMN, mayor será la diferencia energética entre el spin alfa y beta.

b)

Entre menor se el campo magnético aplicado en RMN, mayor sera la diferencia energética entre el spin alfa y beta.

c)

Entre mayor se el campo magnético aplicado en RMN, menor sera la diferencia energética entre el spin alfa y beta.

44.

La imagen que corresponde a un equipo RMN es

a)
b)
c)
d)
45.

Las 4 partes más comunes de un equipo RMN son...

a)

Un imán con un controlador de campo muy preciso, así podemos obtener un campo magnetico muy preciso.

b)

Un transmisor de radiofrecuencias (RF), que sea capaz de emitir ondas de una frecuencia muy precisa.

c)

Un monocromador.

d)

Un detector que mide la energía absorbida por la muestra.

e)

Un registrador que imprima los datos que surgen del detector.

46.

En RMN 1H, la regla N+1, hace la referencia a...

a)

"N" es igual al número de protones que se encuentran en átomos vecinos al átomo que contiene al protón que está resonando.

b)

"N" es igual al número de carbonos que se encuentran en átomos vecinos al átomo que contiene al protón que está resonando.

c)

"N" es igual al número de protones que se encuentran en átomos vecinos al átomo que contiene al carbono que está resonando.

47.

La imagen en RMN representa...

a)

El triángulo de pascal el cual, permite observar la intensidad de las diferentes señales en 1H, dependiendo la multiplicidad de las mismas.

b)

El triángulo de pascal el cual, permite observar el numero de vecinos de los protones 1H.

c)

Nada.

d)

Indica la cantidad de protones que están resonando.

48.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

49.

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

a)

Verdadero

b)

Falso

50.

Cual de las siguientes imágenes representa un fenómeno de absorción.

a)
b)
c)
51.

Cual de las siguientes imágenes representa un fenómeno de emisión.

a)
b)
c)
52.

En cuál fenómeno de emisión se libera más energía

a)
b)
c)
53.

¿Qué información me puede dar la posición de los picos en el difractograma ?

a)

Tamaño

b)

Forma de la celda unitaria del cristal

c)

Naturaleza de los átomos

d)

Posición que ocupan los átomos en red cristalina

54.

¿Cual es la longitud de onda que se usa en la difracción de rayos x?

a)

0,5- 2,5 Å

b)

0,8- 3 Å

c)

0,1- 2,5 Å

d)

0,3- 3 Å

55.

¿Cuales son las partes de un equipo de rayos X?

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

56.

¿Cuales son los detectores presentes en un equipo de rayos X?

a)

De centelleo

b)

Semiconductores

c)

PSD

d)

Contadores proporcionales

e)

De electrones segundarios

57.

¿Que podría saber a partir de un difractograma de rayos X?

a)

Angulo de difracción

b)

La estructura del cristal

c)

Volumen de los cristales

d)

Tamaño cristal

e)

Composición del cristal

58.

¿Que es EAA?

a)

Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento particular

b)

Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de diversos elemento en particular

c)

Esta técnica se utiliza para determinar cualitativamente un elemento particular

59.

¿cuales son los componentes básicos de un espectrofotómetro de absorción atómica ?

a)

Fuente de radiación- atomización - monocromador- detector- medidor

b)

muestra- atomización- monocromador- detector

c)

Fuente de radiacion- muestra-atomización- monocromador-detector

d)

Fuente de radiacion-sistema de introducción muestra- atomización- monocromador-detector- registro

60.

cual es el proceso de atomización

a)

muestra 2. nebulizacion 3. desolvatacion 4. volatilizacion

b)

muesta 2. desolvatacion 3. nebulizacion 4. volatilizacion

c)

muestra 2. volatilizacion 3. desolvatacion 4. nebulizacion

61.

¿ que ocurre en en la llama en la absorción atómica ?

a)

la desolvatacion, vaporizacion, un paso de estado fundamental a excitado

b)

ocurre una vaporizacion de la muestra

c)

se convierte la muestra en iones, atomos y moleculas

d)

se convierte la mestra en iones y atomos libres

62.

que interferencias pueden presentarse en la absorción atómica

a)

Superposición de bandas

b)

Absorción de bandas anchas

c)

Absorción debida al fondo

d)

Desorción debida al fondo

63.

¿que se requiere para seleccionar un metodo de absorcion atomica ?

a)

Preparación y disolución de la muestra- Relación de oxidante y combustible

b)

Preparación y disolución de la muestra- determinar que tipo de interferencias hay en el medio

c)

Selección de longitud de de onda- Curvas de calibración

d)

Determinar la cantidad de muestra disponible para el método

64.

que atomizadores hay en absorción atómica

a)

Generador de iones

b)

En vapor frío

c)

Generación de hidruros

d)

electrotérmicos