práctica 13. determinación de la longitud de onda

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UNIVERSIDAD VERACRUZANA “FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS” PRÁCTICA N° 13: “DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA” EXP. EDUC: QUÍMICA ANALÍTICA. DOCENTE: MARÍA DE LOURDES NIETO PEÑA. EQUIPO 1 IQ-302: VICTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ FLAVIO CÉSAR FRANYUTTI VILLEGAS GUILLERMO DOMÍNGUEZ HERRERA ARED ROS REYES MARTÍNEZ

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Page 1: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

UNIVERSIDAD VERACRUZANA“FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS”

PRÁCTICA N° 13: “DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA”

EXP. EDUC: QUÍMICA ANALÍTICA.

DOCENTE: MARÍA DE LOURDES NIETO PEÑA.

EQUIPO 1 IQ-302:

VICTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZFLAVIO CÉSAR FRANYUTTI VILLEGASGUILLERMO DOMÍNGUEZ HERRERA

ARED ROS REYES MARTÍNEZ

Page 2: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

DIAGRAMA DE BLOQUES

1. Tener una orientación acerca del manejo del equipo y conocer las partes con las que consta.

2. Se determina la absorbancia de una solución de 5 x 10-4 M de KMnO4 en un rango de 600 a 400 nm de longitud de onda, a intervalos de 50 nm.

3. En el que se obtenga una mayor absorbancia, se determina nuevamente a intervalos más cortos de longitud de onda, haciendo las anotaciones correspondientes.

4. Se repite lo anterior, usando ahora una solución de K2Cr2O7 5 x 10-4 M

5. Realizar una gráfica de rangos de longitud de onda (eje de las X) contra absorbancia (eje de las Y) de las dos determinaciones (en una sola gráfica).

FIN

Page 3: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

CUESTIONARIO DE PRELABORATORIO

1. Investigar los rangos de longitud de onda del espectro electromagnético

Es un conjunto de ondas que van desde las ondas con mayor longitud como las ondas de radio, hasta los que tienen menor longitud como los rayos Gamma.Entre estos dos limites están: las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, la luz visible, la luz ultravioleta y los rayos X. Las características propias de cada tipo de onda no solo es su longitud de onda, sino también su frecuencia y energía. Las ondas con mayor longitud de onda tienen menor frecuencia y viceversa.

Tipo de radiación

Intervalos de las longitudes de onda

Rayos Gamma Inferiores a 10-2 nanómetros

Rayos X Entre 10-2 nanómetros y 15 nanómetros

Ultravioleta Entre 15 nanómetros y 4.102 nanómetros

Espectro Visible Entre 4.102 nanómetros y 7,8.102 nanómetros

Infrarrojo Entre 7,8.102 nanómetros y 106 nanómetros

Región de Microondas

Entre 106 nanómetros y 3.108 nanómetros

Ondas de Radio Mayores de 3.108 nanómetros

Page 4: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

2. Definir las unidades de medida de las longitudes de onda

Nanómetro: Utilizada para medir la radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la luz. Recientemente la unidad ha cobrado notoriedad en el estudio de la nanotecnología, área que estudia materiales que poseen dimensiones de unos pocos nanómetros. Equivale a una mil millonésima parte de un metro. 1 nm = 0.000 000 001 m = m

Ángstrom: Es la unidad empleada principalmente para expresar longitudes de onda, distancias moleculares y atómicas. Equivale a una diez mil millonésima parte de un metro. 1Å = 0.000 000 000 1 m =m

3. Resumir brevemente la teoría cuántica.

La teoría cuántica, es una teoría física basada en la utilización del concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación. Las bases de la teoría fueron sentadas por el físico alemán Max Planck, que en 1900 postuló que la materia sólo puede emitir o absorber energía en pequeñas unidades discretas llamadas cuantos

Page 5: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

CALCULOS Y OBSERVACIONESLongitud de onda Absorbancia de KMnO4

400 nm 0.333 A

450 nm 0.222 A

500 nm 0.439 A

550 nm 0.550 A

600 nm 0.071 A

650 nm 0.040 A

700 nm 0.014 A

750 nm 0.004 A

800 nm 0.001 A

Page 6: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

Longitud de onda Absorbancia de KMnO4

500 nm 0.439 A

510 nm 0.449 A

520 nm 0.572 A

530 nm 0.587 A

540 nm 0.552 A

550 nm 0.548 A

560 nm 0.356 A

570 nm 0.337 A

580 nm 0.184 A

590 nm 0.093 A

600 nm 0.071 A

Page 7: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

1. Defina el significado de absorbanciaEs la cantidad de intensidad de luz que absorbe la muestra. La absorbancia es una medida de la cantidad de luz con una longitud de onda específica que un determinado material impide que pase a través de él.

2. De acuerdo con el rango de longitud de onda determinado, ¿cuál es el color que se absorbe en cada caso?El color verde, ya que esta dentro del rango de 495 a 570 nm.

3. Dibuje el espectrofotómetro señalando sus partes principales y su función.

CUESTIONARIO DE POSTLABORATORIO

ColorLongitud de

onda

violeta 380-450 nm

azul 450-495 nm

verde 495-570 nm

amarillo 570–590 nm

naranja 590–620 nm

rojo 620–750 nm

Page 8: Práctica 13. Determinación de la longitud de onda

PRODUCTOS OBTENIDOS E INFOGRAFÍA

http://slideplayer.es/slide/1105435/http://es.wikipedia.org/wiki/Colorhttp://www.ecured.cu/index.php/Longitud_de_ondahttp://www.ditutor.com/sistema_metrico/unidades_longitud.htmlhttp://www.ehowenespanol.com/calcular-absorbancia-como_141770/http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/2-CD-Fiisca-TIC/2-8Cuantica/Cuantica-TeoriaWeb/FisiCuanti.htm

Espectrofotómetro con cubeta y muestra