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Métodos ópticos moleculares 1

Total questions: 30

Worksheet time: 17mins

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1.

La radiación electromagnética

a)

es una forma de energía que se transmite por el espacio a gran velocidad sin soporte de materia

b)

es una forma de energía que se transmite por el espacio a gran velocidad pero necesita materia para progagarse

c)

se puede explicar sólo mediante la teoría ondulatoria

2.

La radiación electromagnética se propaga

a)

A mayor velocidad en materiales que en el vacío

b)

A mayor velocidad en el vacío que en cualquier material

c)

La velocidad de propagación no se modifica con el material

3.

Si comparamos dos radiaciones con diferente energía, podemos decir que:

a)

La radiación más energética tendrá una longitud de onda menor

b)

La radiación menos energética tendrá una longitud de onda menor

c)

La radiación más energética tendrá una longitud de onda mayor

4.

Si la radiación absorbida pertenece a la región del visible-ultravioleta:

a)

Se producen cambios en los estados electrónicos

b)

Se producen movimientos rotacionales y vibracionales

c)

Se produces cambios electrónicos junto con movimientos rotacionales y vibracionales

5.

¿Qué es un espectro de absorción?

a)

La representación gráfica de la energía absorbida (x) frente a la energía de la radiación incidente (y)

b)

La representación gráfica de la longitud de onda de la radiación incidente (x) frente a la absorbancia (y)

c)

La representación gráfica de la potencia de la radiación (x) frente a la longitud de onda de la radiación incidente (y).

6.

¿Puede un espectro de absorción presentar diferentes máximos? Justifica la respuesta

a)

Sí, a las transiciones producidas a diferentes estados electrónicos excitados

b)

Sí, debido a las transiciones producidas a los diferentes estados vibracionales y rotacionales.

c)

No, debido a que se irradia la muestra a una longitud de onda y sólo se produce esa transición

7.

La potencia de la radiación incidente es siempre

a)

Mayor a la potencia de la radiación transmitida

b)

Menor que la potencia de la radiación transmitida

c)

Igual o mayor a la potencia de la radiación transmitida

8.

¿Qué unidades tiene la absortividad molar?

a)

L/(mol cm)

b)

Mol/(L cm)

c)

L/(mol m)

9.

Para que ley de Beer se cumpla en el análisis de mezclas es necesario:

a)

Que las especies absorbentes no interaccionen entre sí

b)

Que haya un número limitado de especies absorbentes

c)

Que las especias absorbentes estén implicadas en un equilibrio químico

10.

Un aumento de la longitud de onda máxima debido al disolvente se denomina:

a)

Desplazamiento batocrómico

b)

Desplazamiento hipercrómico

c)

Desplazamiento hipsocrómico

11.

El efecto la luz policromática da lugar a :

a)

Desviaciones positivas

b)

Desviaciones negativas

c)

No afecta a la linealidad

12.

Cuando la luz pasa alternadamente a través de la muestra y la referencia nos encontramos ante un espectrofotómetro de absorción molecular:

a)

De haz sencillo

b)

De doble haz

c)

No es posible esa disposición

13.

¿Qué lámpara o lámparas utilizan los espectrofotómetros de absorción de radiación en la región del visible ultravioleta?

a)

Lámpara de wolframio o tugsteno

b)

Lampara de wolframio para medir en el ultravioleta y de deuterio para medir en el visible

c)

Lámpara de deuterio para medir en el ultravioleta y de wolframio para medir en el visible

14.

El ancho de banda proporcionado por el selector de longitud de onda

a)

No afecta a la calidad del instrumento

b)

Afecta a la calidad del instrumento. Menor ancho de banda mayor calidad del instrumento

c)

Afecta a la calidad del instrumento. Menor ancho de

banda menor calidad del instrumento

15.

¿Qué mide el instrumento en los métodos de absorción?

a)

Disminución de la potencia de la REM debido a la absorción que se produce en su interacción con la materia

b)

Disminución de la absorbancia de la muestra

c)

La REM emitida cuando el analito es excitado por

efecto de energía térmica, eléctrica o radiante.

16.

¿Qué métodos luminiscentes tienen lugar por la absorción de fotones?

a)

Fluorescencia, fosforescencia y quimioluminiscencia

b)

Fluorescencia y fosforescencia

c)

Quimioluminiscencia

17.

¿Qué proceso fotoluminiscente tiene un tiempo de vida media más corto?

a)

Fluorescencia

b)

Fosforescencia

c)

Quimioluminiscencia

18.

¿Qué parámetros analíticos se mejoran al utilizar métodos fluorescentes en vez de métodos de absorción?

a)

Precisión, exactitud

b)

Intervalo lineal, sensibilidad y selectividad

c)

Todos los parámetros analíticos se mejoran usando métodos fluorescentes

19.

¿Qué proceso de desactivación sin emisión de REM debe producirse para que se de el proceso de fosforescencia?

a)

Cruzamiento entre sistemas

b)

Conversión interna

c)

Conversión externa

20.

¿A qué se denomina el desplazamiento de Stokes?

a)

A la diferencia de la longitud de onda de excitación con respecto a la longitud de onda de emisión, siendo la longitud de onda de emisión mayor que la de excitación.

b)

A la diferencia de la longitud de onda de excitación con respecto a la longitud de onda de emisión, siendo la longitud de

onda de emisión menor que la de excitación.

c)

A la diferencia de la longitud de onda de emisión por fluorescencia con respecto a la longitud de onda de emisión por fosforescencia, siendo la longitud de onda de emisión por fosforescencia menor que la de fosforescencia.

21.

¿Cómo se define el rendimiento cuántico de fluorescencia?

a)

La relación entre el numero de moléculas que emiten luminiscencia respecto al número total de moléculas excitadas. Se define de 0 a 1.

b)

Fotones absorbidos por segundo entre los fotones emitidos por segundo

c)

velocidad de absorción entre velocidad de emisión

22.

¿Qué proceso se favorece cuando tenemos un sistema a altas temperaturas y en disolventes poco viscosos?

a)

Fluorescencia

b)

Fosforescencia

c)

Conversión externa

23.

¿Cómo afecta a la fotoluminiscencia la potencia de la REM?

a)

Aumenta cuando aumenta la potencia

b)

Disminuye si aumenta la potencia

c)

La potencia no afecta a la fotoluminiscencia

24.

¿Qué se puede encontrar en el gráfico concentración vs intensidad de fluorescencia cuando se produce el fenómeno de autoabsorción?

a)

Máximo

b)

Mínimo

c)

Linealidad en todo el rango de concentración

25.

¿Qué es el fenómeno de amortiguamiento?

a)

La transferencia de energía no radiante desde una especie excitada hacia otras moléculas.

b)

La transferencia de energía radiante desde una especie excitada hacia otras moléculas

c)

La transferencia de energía no radiante desde una especie excitada hacia el disolvente

26.

¿Qué procesos pueden tener lugar cuando se irradia una sustancia con REM?

a)

Absorción y emisión

b)

Emisión, desactivación y amortiguación

c)

Absorción, emisión, desactivación y amortiguación

27.

¿A qué ángulo se mide la REM emitida en un fluorímetro?

a)

90º

b)

120º

c)

180º

28.

¿Cuántos monocromadores debe contener un espectrofluorímetro?

a)

Uno

b)

Dos

c)

Tres

29.

¿Por qué se utilizan lámparas de Xe o de mercurio en medidas de fluorescencia y no pueden utilizarse lámparas de wolframio como en las medidas de absorción?

a)

Porque las lámparas de wolframio no emiten luz con energía suficiente para excitar las moléculas

b)

Porque estas lámparas emiten luz de mayor potencia y como la potencia es proporcional a la intensidad de fluorescencia, se mejora la sensibilidad.

c)

Porque estas lámparas dan lugar a luz monocromática

30.

¿Qué diferencia hay entre las cubetas utilizadas en medidas de absorción con respecto a las que se usan en medidas de fluorescencia? ¿Pueden usarse indistintamente?

a)

Las cubetas de absorción molecular deben al menos tener dos caras pararelas lisas, mientras que las de fluorescencia deben tener las 4 caras lisas. Las de absorción pueden usarse en fluorescencia pero las de fluorescencia no pueden usarse en absorción

b)

Las cubetas de absorción molecular deben al menos tener dos caras pararelas lisas, mientras que las de fluorescencia deben tener las 4 caras lisas. Las de absorción no pueden usarse en fluorescencia pero las de fluorescencia si pueden usarse en absorción.

c)

Las cubetas de absorción molecular tienen las 4 caras lisas, mientras que las de fluorescencia tienen 2 caras lisas. Las de

absorción pueden usarse en fluorescencia pero las de fluorescencia no pueden usarse en absorción.