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CAPÍTULO 16 

MÉTODOS ESPECTROQUÍMICOS

 14.  ¿Por qué es probable que una curva de calibración sea lineal dentro de límites más 

amplios de concentraciones a la longitud de onda de absorción máxima en compara-

ción con una longitud de onda en un hombro de la curva de absorción?

 15.  Hacer una lista de algunos disolventes que se puedan usar en las regiones ultravioleta, 

visible e infrarroja, respectivamente. Indicar las restricciones para las longitudes de 

onda.

 16.  ¿Qué es un punto isosbéstico?

 17.  Describir y comparar las diferentes causas de las desviaciones respecto de la ley de 

Beer. Describir la diferencia entre desviaciones reales y aparentes.

INSTRUMENTACIÓN

 18.  Describir fuentes de radiación y detectores para las regiones ultravioleta, visible e 

infrarroja del espectro.

 19.  Describir la diferencia entre los dos tipos de moncromadores (dispersores de luz) que 

se usan en espectrofotómetros y hacer una lista de las ventajas y desventajas de cada 

uno.

 20.  Describir el efecto del ancho de rendija sobre la resolución de un espectrofotómetro 

y su apego a la ley de Beer. Comparar con el ancho espectral de rendija.

 21.  Comparar las operaciones en un espectrofotómetro de un haz y de doble haz.

 22.  Dada la débil absorción en la región de infrarrojo cercano, ¿por qué los instrumentos 

para infrarrojo cercano funcionan con sensibilidad razonable?

 23.  Describir el funcionamiento de un espectrómetro de serie de diodos.

 24.  Describir el funcionamiento de un interferómetro. ¿Cuáles son sus ventajas?

 25.  De acuerdo con la figura 16.28, ¿cuál sería el color de una solución ácida y de una 

solución alcalina a la absorción máxima? ¿Qué color de filtro sería el más adecuado 

para analizar cada una en un colorímetro de filtros? (Un filtro sustituye al arreglo de 

prisma y rendija.)

FLUORESCENCIA

 26.  Describir los principios de la fluorescencia. ¿Por qué en general la fluorescencia es 

más sensible que las mediciones de absorción?

 27.  ¿Bajo qué condiciones la intensidad de fluorescencia es proporcional a la concentra-

ción?

 28.  Describir la instrumentación necesaria para la fluorometría. ¿Qué es un filtro prima-

rio? ¿Qué es un filtro secundario?

 29.  Sugerir un experimento para determinar ion yoduro por fluorescencia.

Problemas

LONGITUD DE ONDA/FRECUENCIA/ENERGÍA

 30.  Expresar 2 500 Å en micrómetros y nanómetros.

 31.  Convertir 4 000 Å en frecuencia (Hz) y en número de onda (cm

⫺1

).

 32.  La región de longitudes de onda que más se usa en análisis en infrarrojo es de 2 a 15 

m, aproximadamente. Expresar ese intervalo en angstroms y en números de onda.

 33.  Una mol de fotones (el número de Avogadro de fotones) se llama un einstein de ra-

diación. Calcular la energía, en calorías, de un einstein de radiación de 3 000 Å.

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