Espectroscopía Flashcards

1
Q

La espectroscopía es

a) Un método de medición de energía de radiación para determinar cantidad de materia residual
b) el estudio de la interacción entre la radiación UV y la masa, con absorción o emisión de energía luminosa.
c) el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante.
d) Un método óptico que utiliza rayos x para ver la interacción de radiación y masa

A

c) el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante.

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2
Q

El análisis espectral se basa en________________________________en relación con los niveles de energía implicados en una transición cuántica.

a) Detectar absorción de los iones de las moléculas al ser quemada
b) ver el espectro de radiación UV de una muestra
c) Detectar la emisión de radiación UV a ciertas longitudes de onda, en
d) detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda,

A

d) detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda,

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3
Q

¿Cuáles son los 3 casos de interacción con la materia en la espectroscopía?

a) Choque elástico, choque inelástico y absorción o emisión resonante de fotones.
b) Emisión de luz UV, emisión de radiación, choque elástico
c) Choque elástico, choque inelástico y emisión de rayos x
d) Choque de fotones, emisión de radiación y choque elástico

A

a) Choque elástico, choque inelástico y absorción o emisión resonante de fotones.

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4
Q

La radiación electromagnética se atribuye a_____________________________.

a) las diferencias de energía en la transmición de fotones.
b) las diferencias de energía en las transiciones de los electrones de unos niveles atómicos a otros.
c) las diferencias de energía entre las radiaciones UV
d) ninguna

A

b) las diferencias de energía en las transiciones de los electrones de unos niveles atómicos a otros.

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5
Q

Nombra 2 ejemplos de análisis espectroscópico MOLECULAR:

a) Espectroscopía de resonancia magnética nuclear y Espectroscopía de microondas
b) Espectroscopía de absorción atómica y Espectroscopía Raman
c) Espectroscopía de fluorescencia atómica y resonancia magnética nuclear
d) Espectroscopía de rayos X y Espectroscopía ultravioleta-visible

A

a) Espectroscopía de resonancia magnética nuclear y Espectroscopía de microondas

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6
Q

Cual es la ecuación básica de la Espectroscopia

a) ΔE = h v
b) A=logI/I0
c) T=I/I0
d) Ninguna de las anteriores

A

a) ΔE = h v

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7
Q

La base principal de la espectroscopía atomica es:

a) Un flujo líquido de muestra es atomizado por el calor del plasma, para seguidamente ser ionizados generándose los espectros de emisión atómicos de líneas caracteristicas
b) Leer los espectros característicos de cada elemento, para determinar su estructura atómica
c) Ánaliza soluciones calentadas midiendo la longitud de onda e intensidad de emisión que son particulares para cada elemento
d) Todas las anteriores

A

b)Leer los espectros característicos de cada elemento, para determinar su estructura atómica

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8
Q

Los electrones de valencia de un elemento pueden sufrir transiciones a estados mas altos debido al intercambio de energía de estos electrones en su entorno.

a) Verdadero
b) Falso

A

a) Verdadero

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9
Q

La espectroscopía de absorción atómica es la menos empleada para la determinación de metales y metaloides en una amplea variedad de matrices.

a) Verdadero
b) Falso

A

b)Falso

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10
Q

¿Cuál no se puede análizar por espectroscopía de absorción atómica?

a) Muestras organicas
b) Metales y aleaciones
c) Petroleo y subproductos
d) Microorganismos

A

d)Microorganismos

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11
Q

El segundo paso para análizar una muestra por espectroscopía se le denomina _______, el cual consiste en el que se evapora el disolvente hasta producir un aerosol molecular.

a) separación
b) disolución
c) desolvatación
d) evaporación

A

c) desolvatación

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12
Q

¿Entre qué temperaturas se trabaja en la espectroscopía de absorción atómica?

a) 1500 - 3000 C°
b) 100 - 200 C°
c) 1000 - 2000 C°
d) Ninguna de las anteriores

A

a) 1500 - 3000 C°

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13
Q

¿Cuál es la diferencia entre un instrumento de haz sencillo y uno de doble haz en la espectroscopía de absorción atómica?

a) No hay diferencia
b) El detector
c) El haz proveniente del cátodo hueco se divide mediante un contador reflejante y un divisor de haz.
d) Tiene dos fuentes de luz

A

c)El haz proveniente del cátodo hueco se divide mediante un contador reflejante y un divisor de haz.

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14
Q

Una lampara de cátodo hueco se compone de un ánodo de tungsteno y un cátodo cilindricocerrados hermeticamente en un tubo de vidrio lleno con neón/ argon con una presión de 1 a 5 torr

a) Verdadero
b) Falso

A

a) Verdadero

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15
Q

Nombre las cuatro etapas en el programa de temperatura de un horno de grafito

a) Secado, Pirólisis, evaporación y limpieza
b) Secado, Pirólisis, atomización y limpieza
c) Lavado, Pirólisis, evaporación y limpieza
d) Secado, combustión, atomización y limpieza

A

b) Secado, Pirólisis, atomización y limpieza

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16
Q

¿Cómo se excitan los átomos de la espectroscopía de emisión atómica?

a) UV-Vis
b) Calor
c) Rayos X
d) Infrarrojo

A

b) Calor

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17
Q

En fotómeros de emisión de llama, las llamas se clasifican como:

a) Pequeña y Ancha
b) Rígidas y Suave
c) Duras y Blandas
d) Soplete y Mechero

A

c)Duras y Blandas

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18
Q

En espectroscopía infrarroja, el infrarrojo lejano, su longitud de onda es de:

a) 400nm
b) 4000nm
c) 40000nm
d) 14000nm

A

a)400nm

19
Q

Las aplicaciones de la RMN de estado sólido suelen utilizarse en investigaciones sobre:

a) Proteínas de la membrana
b) Fibrillas de proteínas
c) Todo tipo de polímeros
d) Todas las anteriores

A

d) Todas las anteriores

20
Q

En contraste con la cristalografía de rayos X, la RMN se limita sobre todo a las proteínas relativamente pequeñas, de menos de 35 kDa

a) Verdadero
b) Falso

A

a) Verdadero

21
Q

El movimiento de precesión de los protones genera un campo magnético:

a) Verdadero
b) Falso

A

b) Falso

22
Q

¿Cómo se puede inducir la espectroscopía atómica?

a) Absorción de energía atómica
b) Absorción de energía radiante
c) Absorción de energía cinética a partir de de colisiones con otras partículas
d) Incisos a y b correctos
e) Incisos b y c correctos

A

e)Incisos b y c correctos

23
Q

Identifica qué aplicaciones forman parte de la espectroscopía de absorción atómica:

a) Análisis vibracionales de biopolímeros
b) Determinación metales y espectros de proteínas
c) Estudio de complejos de ácidos nucleicos y metaloides
d) Determinación de metaloides y muestras orgánicas

A

d)Determinación de metaloides y muestras orgánicas

24
Q

Es una técnica espectroscópica usada ampliamente en química y física de la materia condensada para estudiar modos de baja frecuencia como los vibratorios, rotatorios, y otros.​

a) Espectroscopía Raman
b) Espectroscopía de absorción atómica
c) Espectroscopía atómica
d) Espectroscopía de emisión óptica

A

a) Espectroscopía Raman

25
Q

La espectroscopía Raman funciona exclusivamente con

a) Enlaces iónicos
b) Enlaces covalentes
c) Enlaces fosfodiester
d) Enlaces de hidrogeno

A

b) Enlaces covalentes

26
Q

La Espectroscopía Raman se basa en los fenómenos de dispersión inelástica de la luz monocromática

a) Verdadero
b) Falso

A

a) Verdadero

27
Q

Los análisis posibles con esta técnica incluyen prácticamente todos los elementos de la tabla periódica en una amplia variedad de muestras líquidas y sólidas.

a) Espectroscopía atómica
b) Espectroscopía de emisión ópticapor plasma acoplado Inductivamente
c) Espectroscopía Raman

A

b)Espectroscopía de emisión ópticapor plasma acoplado Inductivamente

28
Q

¿La energía en la fotometría emisión de llama se suministra en forma de calor o energía térmica (llama)?

a) Verdadero
b) Falso

A

a) verdadero

29
Q

En la espectroscoía infrarroja, la longitud de onda es aproximadamente 400 nm?

a) falso
b) verdadero

A

b) verdadero

30
Q

Esta técnica espectroscópica se puede aplicar a una amplia variedad de muestras, tanto en solución como en estado sólido

a) Espectroscopía Raman
b) Espectroscopía de absorción atómica
c) Espectroscopía por resonancia magnética nuclear

A

c)Espectroscopía por resonancia magnética nuclear

31
Q

¿Qué eventos pueden suceder una lámpara de cátodo hueco?

a) Por efecto del voltaje aplicado entre los dos electrodos ocurre una descarga eléctrica.
b) Por efecto del voltaje aplicado entre los dos electrodos ocurre una descarga iónica.
c) Los átomos producidos no son excitados porchoques moleculares con los iones.

A

a)Por efecto del voltaje aplicado entre los dos electrodos ocurre una descarga eléctrica.

32
Q

Identifica uno de los tipos de radiación que se utilizan en espectroscopía infrarroja:

a) Infrarrojo alto y cercano
b) Infrarrojo lejano y alto
c) Infrarrojo cercano y lejano
d) Infrarrojo lejano y bajo

A

c)Infrarrojo cercano y lejano

33
Q

La espectroscopía

a) es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia
b) es el mismo que espectrometría
c) usa radioactividad

A

a) es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia

34
Q

Los principios básicos de absorción atómica incluyen estos conceptos EXCEPTO

a) Todos los átomos pueden absorber luz
b) la longitud de onda a la cual la luz es absorbida no es específica para cada elemento
c) la cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de átomos absorbente

A

b) la longitud de onda a la cual la luz es absorbida no es específica para cada elemento

35
Q

La técnica de vapor frío es un método de atomización limitado a sólo la determinación de ___, debido a que es el único elemento metálico que tiene una presión de vapor suficientemente grande a temperatura ambiente

a) Aluminio
b) Selenio
c) Mercurio

A

c) Mercurio

36
Q

En esta técnica, la introducción continua de la muestra líquida y un sistema de nebulización forma un aerosol que es transportado por el Argon a la antorcha del plasma, acoplado inductivamente por radio frecuencia

a) Espectroscopía de emisión ópticapor plasma acoplado Inductivamente
b) Espectroscopía de absorción atómica
c) Espectroscopía de absorción en llama

A

a) Espectroscopía de emisión ópticapor plasma acoplado Inductivamente

37
Q

La espectroscopía de absorción en llama sólo se aplica a la cuantificación de 5 o 6 elementos de los grupos IA y IIIA de la tabla periódica

a) Verdadero
b) Falso

A

b) Falso, de los grupos IA y IIA

Litio, sodio, potasio, magnesio, calcio

38
Q

Espectroscopía que puede identificar moléculas orgánicas sin destruirlas, dar información de los grupos funcionales

a) Espectroscopía infrarroja
b) Espectroscopía de absorción atómica
b) Espectroscopía de absorción en llama

A

a) Espectroscopía infrarroja

39
Q

La espectrometría RMN es a menudo la única manera de obtener información de alta resolución, en todo o en parte, de proteínas no estructuradas.

a) Verdadero
b) Falso

A

a) Verdadero

40
Q

Un espectrómetro de resonancia magnética nuclear consta de las siguientes partes

a) imán, sonda, consola, ordenador
b) atomizador, llama, nebulizador
c) lámpara, monocromador, horno de grafito

A

a) imán, sonda, consola, ordenador,

41
Q

Tipos de Espectroscopía de ______ atómica: Por llama, por vapor frío, por generación de hidruros

a) absorción
b) emisión

A

a) absorción

42
Q

En el plasma, debido las altas temperaturas generadas, los analitos son atomizados e ionizados generándose los espectros de emisión atómicos de líneas características.

a) Falso
b) Verdadero

A

b) Verdadero

43
Q

Su principal ventaja son sus bajos límites de detección para la mayoría de los elementos detectando unas pocas ppb lo que la hace ideal para el análisis de elementos traza.

a) OES
b) AAS
c) ICP

A

c) ICP