Radiación electromagnética

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
ESPECTROSCOPÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR UV-VISIBLE
Advertisements

INTRODUCCIÓN 1. Ley de Lambert-Beer 2. Determinación de proteínas
INTRODUCCIÓN 1. Espectrofotometría 2. Determinación de proteínas
El espectro electromagnético
Espectrometría.
CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS VELAZQUEZ ORTIZ INDRA V.
ONDAS ELECTOMAGNETICAS
Técnicas Espectroscópicas
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
Rafael Augusto Avella Peña Fundamentos de física moderna
Universidad Nacional de Colombia Ross Silva Torres
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA Espectroscopía
COMPOSICIÓN DE LA LUZ BLANCA.
Universidad Nacional de Colombia Ross Silva Torres
Fundamentos de Física Moderna Espectroscopia
PARTE II REVISIÓN DE MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS Y ELABORACIÓN DE CURVA ESTÁNDTAR DE PROTEÍNA.
Presentación # 5 Jorge Leonardo Barbosa R. Código: Grupo 12 – NL 06.
1º BTO LA MATERIA.
Espectroscopia MIGUEL ANGEL FAJARDO ARANDA CÓDIGO G2N10
Tarea 3 Espectroscopia UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ FUNDAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Andrés Julián Meneses Avella Cód.: Grupo.
ESPECTROSCOPIA JUAN CAMILO ANDRADE – COD: Docente: Jaime Villalobos.
Espectroscopia JOHN ANTONY PEDREROS BORDA G1N24JOHN.
DICK NAY ATENCIO BRIDELYS PALLARES SANDY OÑATE Ing. Agroindustrial.
Espectroscopia Julie Tatiana Alarcón Villamizar Fundamentos de Física Moderna Profesor Jaime Villalobos.
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Comprender y explicar las características de la radiación electromagnética.
Nefer Giovanni Garcia Gomez Fundamentos de Física Moderna Código:
. CARLOS A. FLORES NUÑEZ Tarea no. 3 Laboratorio de criminalística 1 Ccu Camargo chih. Criminología 6to.
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero.
Práctica N. 1 DETERMINACIÓN DE FÓSFORO EN BEBIDAS DE COLA POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS.
Leyes Absorción Mayo 2014 mamr. Clasificación métodos ópticos Métodos espectroscópicos, son aquellos en los que existe intercambio de energía entre la.
RADIACION SOLAR Mayeline Silva Leal Hidrologia.  La radiación solar es el flujo de energía que recibimos del sol en forma de ondas electromagnéticas.
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”. ESPECTROSCOPIA I.R.
De la física clásica a la teoría cuántica.  La historia del átomo comienza hace más de años, en la época de los griegos. Las teorías sobre el átomo.
Espectroscopía de Absorción Molecular Ultravioleta - Visible
ONDAS Y APLICACIONES Transporte de materia Perturbación del espacio
EL PROCESO DE FOTOSÍNTESIS
LA LUZ PROF. J. P. ARANEDA BARKER.
ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
Ondas En física, una onda (del latín unda) consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por ejemplo, densidad, presión,
La Radiación Electromagnetica
Espectroscopía Molecular (Espectrofotometría UV-Vis.)
Vibraciones mecánicas
Diana Isabel Pinilla Juan Alejandro Rubio Paula Andrea Rodriguez
MODELOS ATÓMICOS.
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA LOS PRINCIPIOS BASICOS DE ABSORCION ATOMICA PUEDEN EXPRESARSE EN TRES GRANDES CONCEPTOS : TODOS LOS ATOMOS PUEDEN.
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION MOLECULAR UV/VIS Ley de Beer
Técnicas Espectroscópicas
ABSORCIÓN DE RADIACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Mecánica Cuántica.
COLORES DE LA CREACION. AZUL VERDE NARANJA.
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA LOS PRINCIPIOS BASICOS DE ABSORCION ATOMICA PUEDEN EXPRESARSE EN TRES GRANDES CONCEPTOS : TODOS LOS ATOMOS PUEDEN.
La espectroscopia estudia la absorción y emisión de la radiación electromagnética por la materia. La radiación electromagnética tiene carácter ondulatorio.
INDICADORES ÁCIDO - BASE
Energía U.1 Conservación y transferencias de energía
ESTRUCTURA DE LA MATERIA
* Modelo atómico de J. J.Thomson
Vibraciones mecánicas
1,500 pzas por color 1,500 pzas por color 1,500 en Negro y Plata 1,000 en Azul, Rojo, Blanco.
Postulados de Bohr Un sistema atómico solo puede
Resumen de ondas luminosas
La radiación electromagnética
ANÁLISIS INSTRUMENTAL I. 5. MÉTODOS ÓPTICOS TEORÍA.
Ciencias Naturales - Física 1° Año Medio 2018 Unidad n° 2: “luz óptica y geometría” Clase n° 4.
LOS COLORES.
Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias de la Salud Laboratorio Clínico Química Clínica Integrantes: Joel Banda Josselyn Mayorga Jhordan Montenegro.
Ondas Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin necesidad de transportar materia.
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. DEFINICIÓN Es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas.
Unidad 1. Espectrometría Óptica Atómica Instrumentación Aplicaciones para análisis de muestras.
Transcripción de la presentación:

Radiación electromagnética Son ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica. Estas se propagan por el espacio. Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnético. La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas ( longitudes de onda altas).

LONGITUD DE ONDA La distancia entre dos picos (o dos valles) de una onda se llama longitud de onda (λ = lambda)

La región UV Se define como el rango de longitudes de onda de 195 a 400 nm. En la región visible

Espectroscopia Molecular Absorción atómica Emisión atómica

¿Cómo se puede medir la radiación que emiten o absorben los cuerpos?. Un aparato capaz de obtener el espectro de una radiación, es decir, de separar la radiación en sus componentes, se llama un ESPECTROSCOPIO. Si el aparato es capaz de fotografiarla se llama un ESPECTRÓGRAFO. Si es capaz de medirla diremos que se trata de un ESPECTRÓMETRO. Cuando es capaz de medir también la intensidad de la radiación, se llama ESPECTROFOTÓMETRO.

ESPECTROFOTOMETRIA ULTRAVIOLETA Y VISIBLE

Las aplicaciones principales son: Determinar la cantidad de concentración en una solución de algún compuesto . Identificar iones metálicos y compuestos orgánicos. Ayudar en la determinación de estructuras moleculares. Determinar constantes de disociación de indicadores ácido-base. Estudiar equilibrios químicos y cinéticos.

La Transmitancia(T) LA ABSORBANCIA (A) Es directamente proporcional a la longitud del recorrido b a través de la solución y la concentración c del color absorbente. Es la relación entre la intensidad de luz transmitida por una muestra problema con la intensidad de luz incidente sobre la muestra .

Ley de Lambert-Beer Esta ley expresa la relación entre absorbancia de luz monocromática (de longitud de onda fija) y concentración de un cromóforo en solución: A = log I/Io = ε · c · l

Color Longitud de onda Naranja 600-640 Rojo 640-700 Violeta 400-450 Azul 450-480 Verde 480-560 Amarillo 560-600

Metal Reactivo añadido Complejo formado Observaciones Cu+2 H2O Cu[H2O]4 Se torna azul claro NH3 [Cu(H2O)2(NH3)4]2+ Se forma una sustancia cuajosa de color azul oscuro NaNO2 [Cu(NO2)4]2- Se forma una sustancia azul claro con un precipitado blanco en el fondo HCl [CuCl4]2- Se torna color verde K4[Fe(CN)6] Cu2[Fe(CN)6] Marron rojizo Fe+2 [Fe(H2O)6]2+ Se torna color amarillo H2O + 1,10- fenantrolina [Fe(1,10- fenantrolina)3 Se torna color rojo sangre Fe+3 Fe4[Fe(CN)6]3 Se torna color verde acua Ni+2 [Ni(H2O)6]2+ [Ni(NH3)4]2+ Se forma un azul acua Co+2 [Co(H2O)6]2+ Se torna color rosa Etanol [CoCl2] Se torna rosa [CoCl4]2- Se torna morado [Co(NH3)6]2+ Al inicio es color azul y tiene aspecto cuajoso al revolver todo se torna café oscuro