Espectro de la flama

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“Espectro a la flama” I. INTRODUCCIÓN Los elementos emiten luz cuando se le excita mediante la aplicación de calor o una descarga eléctrica de alto voltaje. Además no hay elementos que tengan espectros idénticos, por lo que las líneas espectrales pueden ser consideradas como huellas dactilares de los elementos. Esta propiedad se utiliza para descubrir y medir la naturaleza y la cantidad de elementos que hay en una mezcla Frecuencia: Es el número de períodos por segundo. Es un término empleado en física para indicar la velocidad de repetición de cualquier fenómeno periódico. Se define como el número de veces que se repite un fenómeno en la unidad de tiempo. La frecuencia de un campo, señal u onda electromagnética es el número de ciclos (paso de una polaridad a otra y vuelta a la primera) que realiza en cada segundo. Se denomina con la letra “f” y se mide en Hercios (es decir, en ciclos por segundo) que se denota por la letra “H”. El tiempo que tarde una onda en hacer un ciclo se llama período (T) y es, por tanto, el inverso de la frecuencia

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“Espectro a la flama”

I. INTRODUCCIÓN

Los elementos emiten luz cuando se le excita mediante la aplicación de calor o una descarga eléctrica de alto voltaje.

Además no hay elementos que tengan espectros idénticos, por lo que las líneas espectrales pueden ser consideradas como huellas dactilares de los elementos. Esta propiedad se utiliza para descubrir y medir la naturaleza y la cantidad de elementos que hay en una mezcla

Frecuencia: Es el número de períodos por segundo.

Es un término empleado en física para indicar la velocidad de repetición de cualquier fenómeno periódico. Se define como el número de veces que se repite un fenómeno en la unidad de tiempo.

La frecuencia de un campo, señal u onda electromagnética es el número de ciclos (paso de una polaridad a otra y vuelta a la primera) que realiza en cada segundo. Se denomina con la letra “f” y se mide en Hercios (es decir, en ciclos por segundo) que se denota por la letra “H”. El tiempo que tarde una onda en hacer un ciclo se llama período (T) y es, por tanto, el inverso de la frecuencia

Longitud de onda: Es el espacio que avanza la onda durante un período (T) del voltaje alterno que produce la onda.

La longitud de onda λ se define como la distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo igual a un período. Matemáticamente, esto se traduce en

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Fotón

El fotón fue llamado originalmente por Albert Einstein "cuanto de luz”.El nombre moderno “fotón” proviene de la palabra griega que significa luz.

La luz es algo muy extraño. Algunas veces es mejor pensar que la luz es una serie de ondas. Otras veces, es conveniente pensar que la luz es una especie de enjambre de partículas. Cuando pensamos en la luz como partículas, llamamos "fotones" a tales partículas.

Los fotones son portadores de todas las formas de radiación electromagnética (EM), no sólo de luz. Los diferentes tipos de radiación EM corresponde a diferentes tipos de energía por fotón. Los rayo gamma y los fotones de rayos X tienen la mayor cantidad de energía, y los fotones de frecuencia de radio tienen la menor cantidad de energía, mientras que los fotones de la luz ultravioleta, infrarroja, y visible , tienen energía media.

Los fotones viajan a la velocidad de la luz, la cual es: 299 792 458 kilómetros por segundo (¡aproximadamente 186 282.4 millas por segundo!). Los fotones no tienen masa alguna, ni carga eléctrica.

Velocidad de propagación de una onda

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Todas las ondas tienen una velocidad de propagación finita., en cuyo valor influyen las fuerzas recuperadoras elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio: la densidad lineal en las cuerdas; la profundidad del agua bajo la superficie, o el coeficiente adiabático, la masa molecular y la temperatura en el caso de la propagación del sonido en un gas.

En todos los casos la velocidad es constante y, como siempre, será:

II. MATERIAL1 mechero

1vaso de pp. De 150ml.

10 cotonetes

8 tubos de ensayo.

1 gradilla

Alcohol.

Cloruro de sodio.

Cloruro de bario

Cloruro de cobalto

Cloruro de estroncio.

Cloruro de potasio.

Cloruro de calcio.

Sulfuro de cúprico.

Ácido Clorhídrico.

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III. PROCEDIMIENTO 1. Colocar con mucho cuidado cada una de las sustancias en cada uno de los tubos de ensayo.

2. Prender el mechero.

3. Sumerge el cotonete en el vaso con alcohol, (procurando que se moje ligeramente.)

4. Colocar el cotonete dentro del tubo de la primera sustancia y acércalo a la flama del mechero. Observar la coloración de la flama.

5. Repetir los pasos 3 y 4 con cada una de las sustancias.

Sustancia Color de la flama directaCloruro de Potasio LilaCloruro de Cobalto RojizoCloruro de Bario Verde ClaroCloruro de Cobre VerdeCloruro de Litio RojoCloruro de Calcio AnaranjadoCloruro de Estroncio NaranjaMagnesio Plateado