presentacion de la facultadad de ingenieria quimica UNI para la clase de analisis instrumental
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Language: es
Added: Oct 31, 2025
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD: INGENIERIA QUIMICA DEPARTAMENTO: QUIMICA CARRERA: INGENIERIA QUIMICA ASIGNATURA: ANALISIS INSTRUMENTAL DOCENTE:Ing, Julia Aleman Arias FECHA:03 de Marzo, 2025
METODOS OPTICOS DE ANALISIS UNIDAD I: ESTUDIOS DE LOS METODOS OPTICOS DE ANALISIS CLASE No. 1 SUMARIO: 1. RADIACIONES ELECTROMAGNITICAS 2. REFLEXION 3. DISPERSION
OBJETIVOS Conocer los fenómenos de reflexión y dispersión para entender el comportamiento de las partículas en su medio. Analizar el comportamiento de la luz al atravesar estos medios los cuales dependiendo de la cantidad de partículas va a producir reflexión y dispersión
REFLEXION. Se produce reflexión siempre que incide radiación en la ínter fase entre dos materiales de índice de refracción diferentes. Si la superficie es lisa el ángulo de incidencia va a hacer igual al ángulo reflejado se conoce como reflectancia (poder de reflexión) a la relación entre la intensidad de la radiación reflejada y la radiación incidente en la interfaces. Para un ángulo de incidencia θі , la reflectancia será mayor cuanto mayor sea el índice de refracción del medio 2, aunque también intervienen el medio 1con su índice de refracción
DISPERSION Descomposición de una radiación en sus diferentes longitudes de onda por la acción del medio de propagación, como la luz cuando atraviesa las gotas de lluvia formando el arco iris. Física: Descomposición de una radiación en sus diferentes longitudes de onda por la acción del medio de propagación, como la luz cuando atraviesa las gotas de lluvia formando el arco iris.
Espectro electromagnético . Radiaciones electromagnéticas : es un tipo de campo electromagnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Ejemplo como,
electromagnético . Componentes del espectro electromagnético, microondas y las ondas de radio se producen tanto en fuente naturales (estrellas y galaxias, nebulosas de gas y polo, cometas y planetas) como artificiales (hornos de microondas, radar; radioemisoras, televisoras
METODOS OPTICOS DE ANALISIS OBJETIVOS Conocer los fenómenos de reflexión y dispersión para entender el comportamiento de las partículas en su medio Analizar el comportamiento de la luz al atravesar estos medios los cuales dependiendo de la cantidad de partículas va a producir reflexión y dispersión Aprovechar los dos fenómenos para el análisis de muestras a traves de la técnica turbidimetria
METODOS OPTICOS DE ANALISIS DESARROLLO REFLEXION. Se produce reflexión siempre que incide radiación en la ínter fase entre dos materiales de índice de refracción diferentes. Si la superficie es lisa el ángulo de incidencia va a hacer igual al ángulo reflejado se conoce como reflectancia (poder de reflexión) a la relación entre la intensidad de la radiación reflejada y la radiación incidente en la interfaces. Para un ángulo de incidencia θі, la reflectancia será mayor cuanto mayor sea el índice de refracción del medio 2, aunque también intervienen el medio 1con su índice de refracción.
METODOS OPTICOS DE ANALISIS
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METODOS OPTICOS DE ANALISIS Solución Datos Longitud de onda en el vacío: λ0 = 640 nm Índice de refracción (absoluto) del medio: n = 1.45 Resolución De la propia definición de índice de refracción absoluto podemos despejar la velocidad de la luz en el segundo medio, sabiendo que la velocidad de la luz en el vacío es de, aproximadamente C= 3·10 8 m/s : Por otro lado, sabemos que la frecuencia de una onda depende de su foco, y por tanto se mantiene constante en el cambio de medio ( f = f ). De esta manera, a partir de la relación entre velocidad, longitud de onda y frecuencia podemos es
METODOS OPTICOS DE ANALISIS 1 I R = Intensidad reflejada Io = Intensidad incidente n 1 , n 2 = Índices de refracción
METODOS OPTICOS DE ANALISIS Ejemplo 1. 1) Calcule (la reflectancia) el % de luz reflejada al incidir normalmente luz visible sobre un vidrio de n = 1
METODOS OPTICOS DE ANALISIS 2) Calcule el % de luz visible que se transmite verticalmente atreves de un bloque de vidrio de superficies paralelas. La luz transmitida I t puede calcularse a partir de: I t = I o - I R , dado que