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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE CENTLA
ASIGNATURA: ANÁLISIS INSTRUMENTAL
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7%
MÉTODOS ÓPTICOS
2.1 CONCEPTO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y
SUS PARÁMETROS ONDULATORIOS Y CUÁNTICOS
Profesora Elizabeth De La Cruz Colorado
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
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Objetivo gral. de la materia
Obtendrá los conocimientos generales de los métodos analíticos
químicos instrumentales y su aplicación.
Objetivo de la sesión
Obtener los conocimientos generales de la radiación
electromagnética y describir el espectro electromagnético de
acuerdo a sus tipos de radiación.
MÉTODOS ÓPTICOS BASADOS EN LA ABSORCIÓN DE LA
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS
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Plan de sesión
Resultado deResultado de
aprendizajeaprendizaje
Criterios deCriterios de
evaluaciónevaluación
Describir el espectro electromagnético de
acuerdo a los tipos de radiaciones que lo
conforman.
•Enunciar el concepto de espectro
electromagnético.
•Identificar los tipos de radiaciones que conforman
el espectro electromagnético.
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Compromisos
COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
Nombre del curso: Análisis Instrumental
Nombre de la sesión: Espectro electromagnético
Nombre del participante:
Nombre del docente:
Fecha de elaboración: Fecha de cumplimiento:
Objetivo general del curso: Obtendrá los conocimientos generales de los métodos Objetivo de la sesión: Describir el espectro electromagnético
analíticos químicos instrumentales y su alicación. de acuerdo a los tipos de radiaciones que lo conforman.
Tomar nota de la exposición, del Notas de exposición. Hojas de apuntes.
Describir el espectro electromagnético concepto y descipción del
de acuerdo a los tipos de radiaciones espectro electromagnético.
que lo conforman.
Participar en grupo, por medio de lluvia de
ideas, sobre las aplicaciones de las radiaciones Informe grupal Lista de verificación.
que conforman el espectro electromagnético,
Resolver la evaluación de manera individual del Evaluación Cuestionario escrito.
concepto e identificación de las radiaciones que
conforman el espectro electromagnético.
Firma del alumno o participante Firma del instructor o docente
Basado en la norma: UCL NUGH001.01 Impartición de cursos de capacitación presenciales
Vigencia a partir del : 24/10/2007 de acuerdo al DOF
Resultados de aprendizaje Estrategias y recursos Producto Instrumento de evaluación
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7%
Evaluación Diagnóstica
Podrían decir:
¿Qué es una radiación electromagnética?
¿Qué es un espectro electromagnético?
¿Cuáles son algunas radiaciones que conforman el espectro
electromagnético?
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Radiación electromagnética
PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Explosión de rayos
gamma, Vía Láctea
RayosX
Rayos
UV
Luz visible
Microondas
Ondas de radio
EXAMEN
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Radiación electromagnética
•¿Qué es? Sinónimo: Ondas electromagnéticas.4
Es un tipo de energía que se transmite en forma de ondas
electromagnéticas.
Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes,
que se propagan a través del espacio transportando energía de un
lugar a otro.2
Dirección
Campo
magnético
Campo
eléctricoOnda
MÉTODOS ÓPTICOS BASADOS EN LA ABSORCIÓN DE LA
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS
EXAMEN
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 PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
• Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su:2
– Longitud
– Amplitud
– Frecuencia
• Presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio,
como la difracción y la interferencia.
• No necesita un medio material para propagarse.
• En el vacío viaja a la velocidad de la luz.
• Las ondas electromagnéticas solo se distinguen por la longitud de
onda.
EXAMEN
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-Longitud.
Es la distancia entre puntos idénticos de ondas sucesivas.5
PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
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PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
-Amplitud.
Es la distancia vertical de la línea media de la onda a la cresta o al valle.5
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PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
-Frecuencia.
Número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo.5
EXAMEN
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 PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
• Movimiento ondulatorio.
Proceso de movimiento que propaga energía de un lugar a otro sin
transferencia de materia, mediante ondas.* En la trayectoria de
propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación.
Electromagnéticas.
No requieren
un medio material
para propagarse.
*Ondas
Mecánicas.
Se propagan a través
de un medio material.
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-Difracción.
Fenómeno óptico del movimiento ondulatorio en el que una onda se
extiende, después de pasar junto al borde de un objeto sólido o atravesar
una rendija estrecha, en lugar de seguir avanzando en línea recta.9
PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
EXAMEN
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-Interferencia.
Fenómeno característico de todo movimiento ondulatorio.11
Se produce cuando dos o más ondas se combinan porque coinciden en el
mismo lugar del espacio9
y de esta manera se alteran, modifican o
distorsionan.2
PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
EXAMEN
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• Todas las ondas electromagnéticas se desplazan en
el vacío a una velocidad aprox. de 300,000 km/s. Que
es la velocidad de la luz.
PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Dirección de Cadena de S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro
• Las ondas electromagnéticas solo
se distinguen en su longitud
PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
EXAMEN
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Sabías que…
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7%
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Dirección de Cadena de S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro
Espectro electromagnético
Es un diagrama o conjunto de
radiaciones electromagnéticas
ordenadas desde las radiaciones con
menor longitud de onda hasta las de
mayor longitud de onda.
Actividad grupal:
¿Cuáles son algunas aplicaciones?
Entre > sea la longitud < será la energía.
Aplicaciones
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Rayos Gamma
Producida en elementos radiactivos y explosiones en
la Vía Láctea. Tan potentes que penetran la materia.
Aplicación: en la esterilización de alimentos y de
equipos médicos.
Espectro electromagnético
Rayos X (0.1-10 nm).
Capaces de atravesar cuerpos opacos y de
impresionar las películas fotográficas.
Aplicación: en medicina para la radiología, radiografía.
Rayos Ultravioleta o UV (10-380 nm).
Producida por los rayos solares y en lámparas UV.
Exposiciones prolongadas, pueden causar cáncer de
piel.
Aplicación: en la esterilización (elimina toda clase de
bacterias y virus), control de plagas y camas de
bronceado.
EXAMEN
Dirección de Cadena de S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro
Luz visible (380-780 nm).
Es percibida por el ojo humano. Comprende
longitudes de onda diferentes,en forma de los colores del
arcoíris.
Aplicación :La luz puede modularse y así ser usada para
transmitir información usando un láser o cables de fibra
óptica, lámparas incandescentes ,fluorescentes, etc.
Espectro electromagnético
Rayos Infrarrojos o térmicos (700 nm-1 mm).
Es emitida por cuerpos de temperatura > que 0 K o
−273,15ºC. Los seres vivos emiten esta radiac. debido
al calor corporal.
Aplicación: Equipos de visión nocturna y comunicación
cercana entre equipos periféricos de una PC.
En Astronomía, la fotografía infrarroja se utiliza para
detectar objetos (nubes, nebulosas y galaxias) de
acuerdo con su temperatura.
EXAMEN
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Ondas de Radio (1m-10 Km).
Aplicación: Transmisiones de radio, televisión,
aparatos de control remoto, gps, y en la comunicación
con naves espaciales en el sistema solar.
Espectro electromagnético
Microondas (1mm-1 m).
Aplicación: hornos de microondas, armas no letales
que provocan incapacidad momentánea o permanente
del enemigo, radares y sistemas inalámbricos tales
como Bluetooth.
EXAMEN
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Radiación electromagnética u ondas electromagnéticas.
Es un tipo de energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas.
Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes.
El espectro electromagnético es un conjunto radiaciones electromagnéticas
ordenadas de acuerdo a su longitud.
Todas las radiaciones que lo conforman tienen una aplicación práctica en nuestra
vida cotidiana.
Conclusión
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Sugerencias didácticas:
Actividades:
1. De manera individual, respondan las siguientes preguntas:
¿Qué es una radiación electromagnética?
¿Qué es un espectro electromagnético?
¿Cuáles son las radiaciones que conforman el espectro electromagnético?
Realiza una breve descripción.
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Bibliografía
• 1. www.wordReference.com
• 2. www.wikipedia.org
• 3. www.astronomos.net
• 4. www.cientec.or.cr

Propiedades y espectro

  • 1.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA ASIGNATURA: ANÁLISIS INSTRUMENTAL
  • 2.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro 7% MÉTODOS ÓPTICOS 2.1 CONCEPTO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y SUS PARÁMETROS ONDULATORIOS Y CUÁNTICOS Profesora Elizabeth De La Cruz Colorado ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
  • 3.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Objetivo gral. de la materia Obtendrá los conocimientos generales de los métodos analíticos químicos instrumentales y su aplicación. Objetivo de la sesión Obtener los conocimientos generales de la radiación electromagnética y describir el espectro electromagnético de acuerdo a sus tipos de radiación. MÉTODOS ÓPTICOS BASADOS EN LA ABSORCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS
  • 4.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Plan de sesión Resultado deResultado de aprendizajeaprendizaje Criterios deCriterios de evaluaciónevaluación Describir el espectro electromagnético de acuerdo a los tipos de radiaciones que lo conforman. •Enunciar el concepto de espectro electromagnético. •Identificar los tipos de radiaciones que conforman el espectro electromagnético.
  • 5.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Compromisos COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE Nombre del curso: Análisis Instrumental Nombre de la sesión: Espectro electromagnético Nombre del participante: Nombre del docente: Fecha de elaboración: Fecha de cumplimiento: Objetivo general del curso: Obtendrá los conocimientos generales de los métodos Objetivo de la sesión: Describir el espectro electromagnético analíticos químicos instrumentales y su alicación. de acuerdo a los tipos de radiaciones que lo conforman. Tomar nota de la exposición, del Notas de exposición. Hojas de apuntes. Describir el espectro electromagnético concepto y descipción del de acuerdo a los tipos de radiaciones espectro electromagnético. que lo conforman. Participar en grupo, por medio de lluvia de ideas, sobre las aplicaciones de las radiaciones Informe grupal Lista de verificación. que conforman el espectro electromagnético, Resolver la evaluación de manera individual del Evaluación Cuestionario escrito. concepto e identificación de las radiaciones que conforman el espectro electromagnético. Firma del alumno o participante Firma del instructor o docente Basado en la norma: UCL NUGH001.01 Impartición de cursos de capacitación presenciales Vigencia a partir del : 24/10/2007 de acuerdo al DOF Resultados de aprendizaje Estrategias y recursos Producto Instrumento de evaluación
  • 6.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro 7% Evaluación Diagnóstica Podrían decir: ¿Qué es una radiación electromagnética? ¿Qué es un espectro electromagnético? ¿Cuáles son algunas radiaciones que conforman el espectro electromagnético?
  • 7.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Radiación electromagnética PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Explosión de rayos gamma, Vía Láctea RayosX Rayos UV Luz visible Microondas Ondas de radio EXAMEN
  • 8.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Radiación electromagnética •¿Qué es? Sinónimo: Ondas electromagnéticas.4 Es un tipo de energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas. Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro.2 Dirección Campo magnético Campo eléctricoOnda MÉTODOS ÓPTICOS BASADOS EN LA ABSORCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS EXAMEN
  • 9.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro  PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA • Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su:2 – Longitud – Amplitud – Frecuencia • Presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio, como la difracción y la interferencia. • No necesita un medio material para propagarse. • En el vacío viaja a la velocidad de la luz. • Las ondas electromagnéticas solo se distinguen por la longitud de onda. EXAMEN
  • 10.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro -Longitud. Es la distancia entre puntos idénticos de ondas sucesivas.5 PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
  • 11.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA -Amplitud. Es la distancia vertical de la línea media de la onda a la cresta o al valle.5
  • 12.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA -Frecuencia. Número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo.5 EXAMEN
  • 13.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro  PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA • Movimiento ondulatorio. Proceso de movimiento que propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas.* En la trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilación. Electromagnéticas. No requieren un medio material para propagarse. *Ondas Mecánicas. Se propagan a través de un medio material.
  • 14.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro -Difracción. Fenómeno óptico del movimiento ondulatorio en el que una onda se extiende, después de pasar junto al borde de un objeto sólido o atravesar una rendija estrecha, en lugar de seguir avanzando en línea recta.9 PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EXAMEN
  • 15.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro -Interferencia. Fenómeno característico de todo movimiento ondulatorio.11 Se produce cuando dos o más ondas se combinan porque coinciden en el mismo lugar del espacio9 y de esta manera se alteran, modifican o distorsionan.2 PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EXAMEN
  • 16.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro • Todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad aprox. de 300,000 km/s. Que es la velocidad de la luz. PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
  • 17.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro • Las ondas electromagnéticas solo se distinguen en su longitud PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EXAMEN
  • 18.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Sabías que…
  • 19.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro 7% ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
  • 20.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Espectro electromagnético Es un diagrama o conjunto de radiaciones electromagnéticas ordenadas desde las radiaciones con menor longitud de onda hasta las de mayor longitud de onda. Actividad grupal: ¿Cuáles son algunas aplicaciones? Entre > sea la longitud < será la energía. Aplicaciones
  • 21.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Rayos Gamma Producida en elementos radiactivos y explosiones en la Vía Láctea. Tan potentes que penetran la materia. Aplicación: en la esterilización de alimentos y de equipos médicos. Espectro electromagnético Rayos X (0.1-10 nm). Capaces de atravesar cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas. Aplicación: en medicina para la radiología, radiografía. Rayos Ultravioleta o UV (10-380 nm). Producida por los rayos solares y en lámparas UV. Exposiciones prolongadas, pueden causar cáncer de piel. Aplicación: en la esterilización (elimina toda clase de bacterias y virus), control de plagas y camas de bronceado. EXAMEN
  • 22.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Luz visible (380-780 nm). Es percibida por el ojo humano. Comprende longitudes de onda diferentes,en forma de los colores del arcoíris. Aplicación :La luz puede modularse y así ser usada para transmitir información usando un láser o cables de fibra óptica, lámparas incandescentes ,fluorescentes, etc. Espectro electromagnético Rayos Infrarrojos o térmicos (700 nm-1 mm). Es emitida por cuerpos de temperatura > que 0 K o −273,15ºC. Los seres vivos emiten esta radiac. debido al calor corporal. Aplicación: Equipos de visión nocturna y comunicación cercana entre equipos periféricos de una PC. En Astronomía, la fotografía infrarroja se utiliza para detectar objetos (nubes, nebulosas y galaxias) de acuerdo con su temperatura. EXAMEN
  • 23.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Ondas de Radio (1m-10 Km). Aplicación: Transmisiones de radio, televisión, aparatos de control remoto, gps, y en la comunicación con naves espaciales en el sistema solar. Espectro electromagnético Microondas (1mm-1 m). Aplicación: hornos de microondas, armas no letales que provocan incapacidad momentánea o permanente del enemigo, radares y sistemas inalámbricos tales como Bluetooth. EXAMEN
  • 24.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Radiación electromagnética u ondas electromagnéticas. Es un tipo de energía que se transmite en forma de ondas electromagnéticas. Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. El espectro electromagnético es un conjunto radiaciones electromagnéticas ordenadas de acuerdo a su longitud. Todas las radiaciones que lo conforman tienen una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana. Conclusión
  • 25.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Sugerencias didácticas: Actividades: 1. De manera individual, respondan las siguientes preguntas: ¿Qué es una radiación electromagnética? ¿Qué es un espectro electromagnético? ¿Cuáles son las radiaciones que conforman el espectro electromagnético? Realiza una breve descripción.
  • 26.
    Dirección de Cadenade S uminis troDirección de Cadena de S uminis tro Bibliografía • 1. www.wordReference.com • 2. www.wikipedia.org • 3. www.astronomos.net • 4. www.cientec.or.cr