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Espectroscopia Ciencia que estudia los espectros electromagnéticos en la física y física-química.

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Presentación del tema: "Espectroscopia Ciencia que estudia los espectros electromagnéticos en la física y física-química."— Transcripción de la presentación:

1 Espectroscopia Ciencia que estudia los espectros electromagnéticos en la física y física-química

2 Espectro Electromagnético
Distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas.

3 Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio

4 A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse; es decir, pueden desplazarse por el vacío.

5 Aparatos empleados para estudiar los espectros son:
Espectroscopio Espectrógrafo Espectrofotómetro

6 ¿Qué es lo que ves?

7 Cuando ves a los objetos que están cerca de ti, en realidad no estás viendo a los objetos de manera directa. Lo que tus ojos detectan, a través del sentido de la visión, es la luz que emiten o reflejan dichos objetos.

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9 Conos y bastones fotones Corteza visual Nervio óptico

10 Espectro No visible Espectro visible Espectro No visible

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12 Radiaciones ionizantes 
son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo.

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15 Metamerismo Efecto producido por materiales de colores aparentemente idénticos bajo una cierta iluminación, mientras bajo otra luz muestran colores marcadamente diferentes

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18 No existe cambio de color bajo distintas fuentes de luz
Isomerismo No existe cambio de color bajo distintas fuentes de luz

19 LUZ

20 Cuerpos Transparentes o dilatados
A través de los cuales pasa la luz casi en su totalidad, permitiendo ver los objetos situados detrás de ellos. Ej. aire, agua pura, algunos plásticos y ciertos papeles, bandas de celuloide

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22 Ej. Cristales esmerilados, papel, plásticos
Cuerpos Translucidos permiten el paso de la luz pero disminuido, no permite ver los objetos claramente. Ej. Cristales esmerilados, papel, plásticos

23 impiden el paso de la luz en su totalidad.
Cuerpos Opacos impiden el paso de la luz en su totalidad.

24 Cuerpos Transparentes Cuerpos Translucidos Cuerpos Opacos

25 PROPIEDADES ÓPTICAS

26 Cuando la luz de una fuente luminosa llega a un cuerpo y choca con el, pueden ocurrir fenómenos diferentes dependiendo del material de que estén hechos

27 PROPIEDADES ÓPTICAS Absorción Reflexión Transmisión Refracción
Dispersión Difracción

28 ABSORCIÓN PROPIEDADES ÓPTICAS
Al incidir un rayo de luz visible sobre una superficie negra, mate y opaca, es absorbido prácticamente en su totalidad, Transformándose en calor

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30 Reflexión PROPIEDADES ÓPTICAS
Radiación de una luz que incide sobre una superficie pulida, sin que se produzcan cambios de frecuencia en ninguno de sus componentes monocromáticos que la integran.

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32 En superficies pulidas o
PROPIEDADES ÓPTICAS Tipos de reflexión: Reflexión especular Reflexión difusa Reflexión mixta En superficies pulidas o extremadamente lisas

33 PROPIEDADES ÓPTICAS

34 PROPIEDADES ÓPTICAS Tipos de reflexión: Reflexión especular
Reflexión difusa Reflexión mixta Superficie rugosa, aparece la luz reflejada con diferentes ángulos

35 Combinación de ambas superficies
PROPIEDADES ÓPTICAS Tipos de reflexión: Reflexión especular Reflexión difusa Reflexión mixta Combinación de ambas superficies

36 Al incidir sobre un objeto un haz de ondas de distinta longitud, absorbe unas y refleja otras, siendo estas últimas las que en conjunto determinan el color del objeto.

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38 Paso de los rayos de luz a través de objetos no opacos.
Transmisión Paso de los rayos de luz a través de objetos no opacos.

39 Tipos de Transmisión: DIRECTA
cuando el haz de luz se desplaza en el nuevo medio íntegramente y de forma lineal (cuerpos transparentes)

40 DIFUSA Tipos de Transmisión
Si en el interior del cuerpo el rayo se dispersa en varias direcciones, tal como ocurre en el vidrio opal, ciertos plásticos, papel vegetal, etc., (cuerpos translucidos)

41 PROPIEDADES ÓPTICAS

42 Tipos de Transmisión SELECTIVA
Que ocurre cuando ciertos materiales, vidrios, plásticos o gelatinas coloreadas dejan pasar sólo ciertas longitudes de onda y absorben otras, como es el caso de los filtros fotográficos.

43 ¿Qué sucede con los lentes de contacto de colores?

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46 REFRACCIÓN-DISPERSIÓN
Cuando el rayo de luz sale de un medio y entra en otro, puede cambiar su dirección. Cambio debido a una variación en la velocidad de la luz (velocidad disminuye si el nuevo medio es más denso que el anterior y viceversa)

47 Desviación menor onda larga como el rojo
Si un rayo cambia oblicuamente de medio, cada una de las radiaciones se refractará de forma desigual, produciéndose una separación de las mismas Desviación menor onda larga como el rojo Desviación mayor onda corta el violeta

48 PROPIEDADES ÓPTICAS

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50 Si hay refracción tiene que existir transmisión

51 Difracción Desviación de los rayos luminosos cuando inciden sobre el borde de un objeto opaco.

52 Cuando una onda encuentra un obstáculo, parte de las ondas son  absorbidas por éste y no emiten más, pero las ondas emitidas desde los puntos que quedan libres siguen avanzando esféricamente alcanzando las regiones que el obstáculo esconde.

53 La onda difractada está formada por la contribución de un número menor de focos emisores y en consecuencia, representa una  perturbación de menor intensidad que la onda  original.

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