SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUEBLA 
MATERIA: QUIMICA 
MAESTRA: ANGELES CRUZ YOLANDA 
PRACTICAS DE LABORATORIO 2 Y 3 
FECHA DE ENTREGA: 
Práctica Número 2 
Descargas eléctricas en tubos de vacío, Rayos Catódicos y Canales 
Objetivo 
Confirmar experimentalmente la conductividad de los gases en condiciones de baja 
presión y voltaje elevado, así como las propiedades de los rayos catódicos y canales. 
Materiales y sustancias 
Bomba de vacío, transformador de alto voltaje, conexiones caimán, soporte universal, tubos de 
descarga, tubo de rayos catódicos con cruz de malta, tubos de rayos catódicos con pantalla, tubos 
de rayos canales, tubo con molinete e imán.
Teoría 
Los gases a presiones normales no son conductores de la corriente y solo responden a este 
fenómeno cuando se aplican diferencias de potencial del orden de 40000 a 50000 voltios o a 
menores pero utilizando bajas presiones. 
Estas experiencias fueron la base para que los científicos tales como: Crookes, Geissler, 
Thompson, Goldstein, Faraday y otros, establecieran la naturaleza eléctrica del átomo. 
Procedimiento 
Efectuar los siguientes experimentos en el tubo de descarga abierto. 
1.- a) el tubo contiene aire a presión normal. En estas condiciones mediante una extensión se 
conectara a la línea 120 V (C.A) observe que los gases en el interior del tubo no son conductores 
(el tubo no enciende). 
b) la extensión que tiene el tubo de descarga para hacer el vacío, se conecta a la línea de la 
bomba y manteniendo los electrodos a la tensión de 120V, poner a trabajar la bomba para reducir 
la presión en el interior del tubo, confirmándose que en tales condiciones los gases no conducen la 
corriente (baja presión y voltaje elevado). 
c) conectándose los electrodos del tubo a las terminales del transformador (5000 V y 30mA) 
reduciendo la presión como en el inciso anterior, confirmar con el encendido del tubo que los gases 
solo son son ductores en estas condiciones. 
2.-a) conecte los tubos de descarga con gases a bajas presiones (N2, Ne, Hg, entre otros) uno por 
uno a la fuente de alto voltaje y observe el color con que se ilumina cada tubo. 
b) conecte el tubo con pantalla y observe los rayos catódicos que se producen en al cátodo como 
un haz luminoso que se puede desviar con un imán de polaridad positiva confirmando la naturaleza 
eléctrica de los rayos catódicos (electrones). 
c) en un tubo de rayos catódicos que contenga una cruz de malta frente al cátodo, comprobar la 
proyección rectilínea de los rayos por la forma de la sombra producida en la pared del tubo. 
d) en un tubo de rayos catódicos con molinete, haga impactar la luz de rayos contra las aspas del 
molinete, observe como se mueve este, del cátodo hacia el ánodo y si cambia la polaridad el 
molinete regresa indicando que los rayos catódicos tienen energía cinética, masa y producen 
efectos mecánicos. 
e) en el tubo de rayos canales, haga la descarga con voltaje elevado y observe la producción de 
estos rayos positivos que salen del ánodo y atraviesan el cátodo perforado. 
Observaciones y conclusiones: 
Los tubos de vacío, rayos catódicos y de canales producen luces con ayuda de carga eléctrica 
además se puede apreciar que cada tubo produce un fenómeno diferente por ejemplo; el tubo con 
cruz de malta genera un haz de electrones y fue hecho para demostrar las propiedades de los 
rayos catódicos, el tubo con pantalla produce un rayo catódico cuando se le acerca un campo 
magnético(imán) y con esto se demuestra que los electrones tienen carga negativa, el tubo con 
molinete tiene un rehilete en medio y el rayo catódico mueve el molinete, con esto descubrieron
que los electrones tiene masa y por último en los rayos canales se demuestra la presencia del 
protón. Asu ves estas tubos emiten una gama de rayos y luces impresionantes de color naranja, 
verde, etc. y con estos sencillos experimentos reafirmamos los temas dados en clase con la 
práctica y que tan complejos son los electrones y cómo fue que los descubrieron. 
Cuestionario: 
1) Material de laboratorio: 
Tubo de rayos canales 
Imán 
Bomba de vacío Caimanes 
Soporte Universal 
Tubo de rayos catódicos con cruz Tubos de descarga 
de malta 
2) ¿Cuál es el valor de la carga del electrón? e = 1.602 176 53(14) × 10-19 C y posee una carga 
negativa. 
3) ¿Cuál es el valor de la relación e/m del electrón? (e/m = 1,758796 × 1011 C/kg). 
4) ¿Qué modelos atómicos se desarrollaron con el descubrimiento del electrón? 
Thomson, que determinó su existencia y estableció la relación entre sus propiedades 
gravitacionales y eléctricas en una serie de experimentos destinados a resolver una controversia 
existente a finales del siglo XIX acerca de la naturaleza de los rayos catódicos.
Millikan comprobó que los valores de las cargas q de todas las gotas eran siempre múltiplos de 
una carga elemental, la del electrón. 
5) ¿Mediante qué fenómeno en el átomo se transmite la corriente eléctrica en los gases cuando 
están a baja presión y alto voltaje? Mediante la bomba de vacío. 
Práctica numero 3 
Espectros de emisión y absorción 
Objetivo 
Confirmar experimentalmente los fundamentos de la teoría atómica de Bohr con los espectros de 
emisión y absorción. 
Material y sustancias 
Espectroscopio de Bunsen y Kirchof, espectroscopio de bolsillo, lámpara de luz blanca, conexiones 
caimán, soporte universal con pinzas para bureta, fuente de alto voltaje, tubos de ensayo con 
soluciones, carta de espectros tubos de descarga con diferentes gases, rejillas de difracción. 
Teoría 
La espectroscopia estudia los fenómenos de descomposición de la luz. En el caso de la luz 
blanca, cuando es observada usando el espectroscopio, se advierte una banda de colores, 
fenómeno que recibe el nombre de espectro continúo de la luz blanca en donde se pueden
distinguirse los colores del rojo al violeta. Las longitudes de onda para el espectro continuo de luz 
visible están entre 4000 a 7000 angstroms. 
Los espectros de líneas de emisión se producen cuando se excitan los gases por el alto voltaje y la 
luz producida en una pantalla o placa fotográfica el espectro de líneas de emisión. 
Los espectros de absorción se producen cuando se hace incidir luz blanca a través de vidrios de 
colores o soluciones coloridas, estas absorben las radiaciones que atraviesan en una zona más o 
menos amplia del espectro, el estudio de espectro de absorción de los gases ha conducido al 
desarrollo de métodos para la identificación de sustancias. 
Los espectros de absorción se clasifican en: Absorción unilateral, es absorbida una parte lateral del 
espectro; Absorción bilateral; son absorbidos los dos extremos del espectro permaneciendo la 
parte central; Espectro de bandas, la parte visible del espectro presentan bandas o zonas oscuras 
más o menos anchas; Espectro de rayas de absorción, el espectro es atravesado por rayas de 
absorción aisladas, lo presentan lo gases. 
Técnica 
Espectros de emisión 
1) Conectar el tubo de gas de Hidrogeno y observar el espectro de ese gas así como las 
líneas de Balmer llamadas Alfa, Beta, Gamma, producidas por transiciones electrónicas. 
2) Conectar las terminales de la fuente de alto voltaje a los electrodos de los tubos de 
descarga (N2, Ar, Hg, H2, Ne) observar los espectros de líneas de los elementos. 
3) Observar el espectro de la luz blanca identificando los colores, el orden en que aparecen y 
comparar la carta de los espectros. 
Espectros de absorción 
1) Se coloca el tubo con las sustancias a ensayar frente a la rendija del espectroscopio de 
manera que la receta focal del cilindro del tubo caiga sobre la rendija. 
2) Se determina para las sustancias tomadas como ejemplo la posición de las franjas de 
absorción o regiones oscuras en la escala del espectro visible. 
Las sustancias utilizadas son: 
 Cloruro Niqueloso (verde) 
 Acido Pícrico (amarillo) 
 Sulfato de Cobre (azul) 
 Permanganato de Potasio (morado) 
Observaciones y conclusiones 
En esta tabla se muestra los colores de los espectros de emisión de cada uno de los elementos, 
los colores eran grandiosos y muy luminosos, además para que se pudiera hacer esto cada 
elemento tenía que estar en estado gaseoso, cada elemento mostro diferente grosor en su gama 
de colores.
Elemento Color del elemento en 
gas 
Espectro 
Helio 
amarillo Morado, verde , rojo, 
amarillo 
Neón 
Rojo-naranja Rojo, amarillo, verde, 
morado 
Mercurio 
azul Rojo, naranja, verde, 
morado 
Nitrógeno Café-morado Rojo, amarillo, verde, 
morado 
Para concluir mi equipo y yo dedujimos que con este experimento se pudo notar a al perfección los 
espectros de emisión y absorción el de absorción por medio del espectroscopio y la emisión por 
medio de los elementos en forma gaseosa así que una vez más lo aprendido en clase o la teoría 
se viene a reafirmar en la práctica. 
Cuestionario: 
1.- De acuerdo con la teoría atómica de Bohr, ¿Qué significado tienen los espacios en los 
espectros de las líneas de los elementos? 
Los espectros de emisión continuos se obtienen al pasar las radiaciones de cualquier sólido 
incandescente por un prisma. Todos los sólidos a la misma Temperatura producen espectros de 
emisión iguales. 
Los espectros de emisión discontinuos se obtienen al pasar la luz de vapor o gas excitado. Las 
radiaciones emitidas son características de los átomos excitados. 
Los espectros de absorción continuos se obtienen al intercalar el sólido entre el foco de radiación y 
el prisma. Así, por ejemplo, si intercalamos un vidrio de color azul quedan absorbidas todas las 
radiaciones menos el azul. 
Los espectros de absorción discontinuos se producen al intercalar vapor o gas entre la fuente de 
radiación y el prisma. Se observan bandas o rayas situadas a la misma longitud de onda que los 
espectros de emisión de esos vapores o gases. 
2.- De las radiaciones de la luz visible, ¿Cuáles son las más energéticas?
violeta 380–450 nm 
azul 450–495 nm 
verde 495–570 nm 
amarillo 570–590 nm 
anaranjado 590–620 nm 
rojo 620–750 nm 
3.- Calcular la longitud de onda y la frecuencias de la radiación emitida por el átomo de hidrogeno 
debida a una transición electrónica del 5to a la 2da nivel de energía. 
R= 4.347x10-7 m 
4.- Determinar ¿qué tipo de espectro de absorción produjo cada una de las sustancias analizadas? 
Emisión
Absorción

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Enlace químico- práctica de laboratorio
Enlace químico- práctica de laboratorioEnlace químico- práctica de laboratorio
Enlace químico- práctica de laboratorioLu G.
 
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicasProblemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicasJuan Ramírez
 
Estudio de la llama y espectro atómico
Estudio de la llama y espectro  atómico Estudio de la llama y espectro  atómico
Estudio de la llama y espectro atómico Fabian B. Aguilar
 
EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)
EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)
EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)Vivi Aguilar
 
Práctica #5. identificación de metales a la flama.docx
Práctica #5. identificación de metales a la flama.docxPráctica #5. identificación de metales a la flama.docx
Práctica #5. identificación de metales a la flama.docxDaniel R. Camacho Uribe
 
Propiedades de los compuestos orgánicos
Propiedades de los compuestos orgánicosPropiedades de los compuestos orgánicos
Propiedades de los compuestos orgánicosjonathan HC
 
Ensayo a la llama - informe de laboratorio
Ensayo a la llama - informe de laboratorio Ensayo a la llama - informe de laboratorio
Ensayo a la llama - informe de laboratorio Lu G.
 
Organica 1 practica 1 conocimiento de la seguridad
Organica 1 practica  1 conocimiento de la seguridadOrganica 1 practica  1 conocimiento de la seguridad
Organica 1 practica 1 conocimiento de la seguridadPeterr David
 
Conservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorioConservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorioCatalina Sendler
 
Informe 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM Reacciones de Cationes y Precipitados
Informe 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM  Reacciones de Cationes y PrecipitadosInforme 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM  Reacciones de Cationes y Precipitados
Informe 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM Reacciones de Cationes y PrecipitadosElias Agular Arevalo
 
Practica de redox en laboratorio
Practica de redox  en laboratorioPractica de redox  en laboratorio
Practica de redox en laboratorioWaltr Quispe Castro
 
Método de mohr
Método de mohrMétodo de mohr
Método de mohrnichitha
 
Trabajo n2 de quimica general
Trabajo n2 de quimica generalTrabajo n2 de quimica general
Trabajo n2 de quimica generalJhoel Guerra
 
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.Ignacio Roldán Nogueras
 

Was ist angesagt? (20)

Enlace químico- práctica de laboratorio
Enlace químico- práctica de laboratorioEnlace químico- práctica de laboratorio
Enlace químico- práctica de laboratorio
 
Espectro visible
Espectro visibleEspectro visible
Espectro visible
 
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicasProblemas de campo eléctrico entre placas metálicas
Problemas de campo eléctrico entre placas metálicas
 
Estudio de la llama y espectro atómico
Estudio de la llama y espectro  atómico Estudio de la llama y espectro  atómico
Estudio de la llama y espectro atómico
 
EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)
EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)
EXPERIMENTO: FORMACIÓN DE UN ELECTROLITO (Informe)
 
Práctica #5. identificación de metales a la flama.docx
Práctica #5. identificación de metales a la flama.docxPráctica #5. identificación de metales a la flama.docx
Práctica #5. identificación de metales a la flama.docx
 
Test de Dixon (Test – Q). Rev. 00
Test de Dixon (Test – Q). Rev. 00Test de Dixon (Test – Q). Rev. 00
Test de Dixon (Test – Q). Rev. 00
 
Clase 7-marcha del grupo 2
Clase 7-marcha del grupo 2Clase 7-marcha del grupo 2
Clase 7-marcha del grupo 2
 
Propiedades de los compuestos orgánicos
Propiedades de los compuestos orgánicosPropiedades de los compuestos orgánicos
Propiedades de los compuestos orgánicos
 
Ensayo a la llama - informe de laboratorio
Ensayo a la llama - informe de laboratorio Ensayo a la llama - informe de laboratorio
Ensayo a la llama - informe de laboratorio
 
Laboratorio de efusion y difusion
Laboratorio de efusion y difusionLaboratorio de efusion y difusion
Laboratorio de efusion y difusion
 
Organica 1 practica 1 conocimiento de la seguridad
Organica 1 practica  1 conocimiento de la seguridadOrganica 1 practica  1 conocimiento de la seguridad
Organica 1 practica 1 conocimiento de la seguridad
 
Conservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorioConservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorio
 
Informe 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM Reacciones de Cationes y Precipitados
Informe 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM  Reacciones de Cationes y PrecipitadosInforme 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM  Reacciones de Cationes y Precipitados
Informe 1 Laboratorio Q. Inorganica UNMSM Reacciones de Cationes y Precipitados
 
Celdas electroquímicas
Celdas electroquímicasCeldas electroquímicas
Celdas electroquímicas
 
Practica de redox en laboratorio
Practica de redox  en laboratorioPractica de redox  en laboratorio
Practica de redox en laboratorio
 
Método de mohr
Método de mohrMétodo de mohr
Método de mohr
 
Trabajo n2 de quimica general
Trabajo n2 de quimica generalTrabajo n2 de quimica general
Trabajo n2 de quimica general
 
Propiedades de ácidos y bases
Propiedades de ácidos y basesPropiedades de ácidos y bases
Propiedades de ácidos y bases
 
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.
Ciencia materiales. Ejercicios introducción y enlaces.
 

Andere mochten auch

Andere mochten auch (14)

Trabajo física y química
Trabajo física y químicaTrabajo física y química
Trabajo física y química
 
Fotosíntesis CAM
Fotosíntesis CAMFotosíntesis CAM
Fotosíntesis CAM
 
Plantas C4
Plantas C4Plantas C4
Plantas C4
 
Fisiología vegetal-1 plantas cam
Fisiología vegetal-1 plantas camFisiología vegetal-1 plantas cam
Fisiología vegetal-1 plantas cam
 
Practica longitu-de-onda
Practica longitu-de-ondaPractica longitu-de-onda
Practica longitu-de-onda
 
Aparato De Goldstein
Aparato De GoldsteinAparato De Goldstein
Aparato De Goldstein
 
Plantas c3
Plantas c3Plantas c3
Plantas c3
 
Aula 10 plantas c3 c4 cam pdf
Aula 10 plantas c3 c4 cam pdfAula 10 plantas c3 c4 cam pdf
Aula 10 plantas c3 c4 cam pdf
 
Plantas cam y c4
Plantas cam y c4Plantas cam y c4
Plantas cam y c4
 
Guia quimica inorganica práctica
Guia quimica inorganica prácticaGuia quimica inorganica práctica
Guia quimica inorganica práctica
 
Práctica de Laboratorio: Nomenclatura quimica inorgánica
Práctica de Laboratorio: Nomenclatura quimica inorgánicaPráctica de Laboratorio: Nomenclatura quimica inorgánica
Práctica de Laboratorio: Nomenclatura quimica inorgánica
 
Modelos atomicos
Modelos atomicosModelos atomicos
Modelos atomicos
 
Tubo de rayos
Tubo de rayosTubo de rayos
Tubo de rayos
 
Libro 100 experimentos sencillos fisica y quimica
Libro 100 experimentos sencillos fisica y quimicaLibro 100 experimentos sencillos fisica y quimica
Libro 100 experimentos sencillos fisica y quimica
 

Ähnlich wie Practicas de quimica

ESTRUCTURA DE LA MATERIA
ESTRUCTURA DE LA MATERIAESTRUCTURA DE LA MATERIA
ESTRUCTURA DE LA MATERIAJulio Sanchez
 
Tema2completo 121024074428-phpapp01
Tema2completo 121024074428-phpapp01Tema2completo 121024074428-phpapp01
Tema2completo 121024074428-phpapp01Julio Sanchez
 
Estudio descriptivo de las descargas eléctricas en tubo con aire a diferente...
Estudio descriptivo de las descargas  eléctricas en tubo con aire a diferente...Estudio descriptivo de las descargas  eléctricas en tubo con aire a diferente...
Estudio descriptivo de las descargas eléctricas en tubo con aire a diferente...Luis de la Cruz
 
Estructura atómica. 2º Bachillerato. Química
Estructura atómica. 2º Bachillerato. QuímicaEstructura atómica. 2º Bachillerato. Química
Estructura atómica. 2º Bachillerato. Químicafisicayquimica-com-es
 
Espectroscopia L
Espectroscopia LEspectroscopia L
Espectroscopia Llucasmerel
 
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7José Luis Castro Soto
 
1. Estructura de la materia
1. Estructura de la materia1. Estructura de la materia
1. Estructura de la materiaauroracapel
 
Copia de MS..pptx miiimijmun byynj ununu
Copia de MS..pptx miiimijmun byynj ununuCopia de MS..pptx miiimijmun byynj ununu
Copia de MS..pptx miiimijmun byynj ununuJesusMiranda96
 

Ähnlich wie Practicas de quimica (20)

ESTRUCTURA DE LA MATERIA
ESTRUCTURA DE LA MATERIAESTRUCTURA DE LA MATERIA
ESTRUCTURA DE LA MATERIA
 
Tema 2 completo
Tema 2 completoTema 2 completo
Tema 2 completo
 
Tema2completo 121024074428-phpapp01
Tema2completo 121024074428-phpapp01Tema2completo 121024074428-phpapp01
Tema2completo 121024074428-phpapp01
 
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdfTema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
 
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdfTema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
Tema 7 PQ-317 2020-1 AA y EA.pdf
 
Primeros modelos atómicos
Primeros modelos atómicosPrimeros modelos atómicos
Primeros modelos atómicos
 
Estudio descriptivo de las descargas eléctricas en tubo con aire a diferente...
Estudio descriptivo de las descargas  eléctricas en tubo con aire a diferente...Estudio descriptivo de las descargas  eléctricas en tubo con aire a diferente...
Estudio descriptivo de las descargas eléctricas en tubo con aire a diferente...
 
Estructura atómica. 2º Bachillerato. Química
Estructura atómica. 2º Bachillerato. QuímicaEstructura atómica. 2º Bachillerato. Química
Estructura atómica. 2º Bachillerato. Química
 
Espectroscopia Atómica - Clase 1
Espectroscopia Atómica - Clase 1Espectroscopia Atómica - Clase 1
Espectroscopia Atómica - Clase 1
 
Espectroscopia L
Espectroscopia LEspectroscopia L
Espectroscopia L
 
Estructura atómica
Estructura atómicaEstructura atómica
Estructura atómica
 
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
Espectrometría por Absorción Atómica – Clase 7
 
Exposicion
ExposicionExposicion
Exposicion
 
1. Estructura de la materia
1. Estructura de la materia1. Estructura de la materia
1. Estructura de la materia
 
Copia de MS..pptx miiimijmun byynj ununu
Copia de MS..pptx miiimijmun byynj ununuCopia de MS..pptx miiimijmun byynj ununu
Copia de MS..pptx miiimijmun byynj ununu
 
Estructuramateria
EstructuramateriaEstructuramateria
Estructuramateria
 
Estructuramateria
EstructuramateriaEstructuramateria
Estructuramateria
 
Estructuramateria
EstructuramateriaEstructuramateria
Estructuramateria
 
Tema 2 completo
Tema 2 completoTema 2 completo
Tema 2 completo
 
Estructura atomica
Estructura atomicaEstructura atomica
Estructura atomica
 

Mehr von Paquin Enriquez Guevara (16)

Diagrama de-bloques
Diagrama de-bloquesDiagrama de-bloques
Diagrama de-bloques
 
Practica 2 metodos numericos unidad 2
Practica 2 metodos numericos unidad 2Practica 2 metodos numericos unidad 2
Practica 2 metodos numericos unidad 2
 
Practica 1 metodos numericos unidad 1
Practica 1 metodos numericos unidad 1Practica 1 metodos numericos unidad 1
Practica 1 metodos numericos unidad 1
 
Unidades proceso administrativo
Unidades proceso administrativoUnidades proceso administrativo
Unidades proceso administrativo
 
mecanica de mterilaes
mecanica de mterilaesmecanica de mterilaes
mecanica de mterilaes
 
Poke yoke
Poke yokePoke yoke
Poke yoke
 
2016 ver e2 u1
2016 ver e2 u12016 ver e2 u1
2016 ver e2 u1
 
Ecenario socio cultural
Ecenario socio culturalEcenario socio cultural
Ecenario socio cultural
 
Practica quimica 4 terminada
Practica quimica 4 terminadaPractica quimica 4 terminada
Practica quimica 4 terminada
 
Unidad 4 sistemas
Unidad 4 sistemasUnidad 4 sistemas
Unidad 4 sistemas
 
Los principios de sustentabilidad
Los principios de sustentabilidadLos principios de sustentabilidad
Los principios de sustentabilidad
 
Desarrollo sustentable
Desarrollo sustentableDesarrollo sustentable
Desarrollo sustentable
 
algoritmos y Programacion
algoritmos y Programacionalgoritmos y Programacion
algoritmos y Programacion
 
proceso administrativo revista
proceso administrativo revista proceso administrativo revista
proceso administrativo revista
 
Cuadro
CuadroCuadro
Cuadro
 
Cuadro comparativo de planeacion procesos administrativos
Cuadro comparativo de planeacion procesos administrativosCuadro comparativo de planeacion procesos administrativos
Cuadro comparativo de planeacion procesos administrativos
 

Kürzlich hochgeladen

LA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM
LA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAMLA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM
LA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAMalejandroortizm
 
rodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptx
rodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptxrodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptx
rodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptxssuser61dda7
 
El uso de las tic en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.
El uso de las tic  en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.El uso de las tic  en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.
El uso de las tic en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.ayalayenifer617
 
GRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptx
GRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptxGRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptx
GRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptxNicolas Villarroel
 
CamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptx
CamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptxCamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptx
CamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptx241518192
 
Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)
Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)
Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)BrianaFrancisco
 
ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.
ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.
ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.Aldo Fernandez
 
11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat Vers...
11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat  Vers...11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat  Vers...
11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat Vers...#LatamDigital
 
Software y servicios de internet mapa conceptual.pdf
Software y servicios de internet mapa conceptual.pdfSoftware y servicios de internet mapa conceptual.pdf
Software y servicios de internet mapa conceptual.pdfDanielaEspitiaHerrer
 
GRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULD
GRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULDGRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULD
GRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULDLeslie Villar
 
Medios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptx
Medios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptxMedios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptx
Medios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptxUniversidad de Bielefeld
 
2º SOY LECTOR PART 2- MD EDUCATIVO (6).pdf
2º SOY LECTOR PART 2- MD  EDUCATIVO (6).pdf2º SOY LECTOR PART 2- MD  EDUCATIVO (6).pdf
2º SOY LECTOR PART 2- MD EDUCATIVO (6).pdfFernandaHernandez312615
 
TALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIA
TALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIATALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIA
TALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIAobandopaula444
 
que es Planimetría definición importancia en topografia.pptx
que es Planimetría definición importancia en topografia.pptxque es Planimetría definición importancia en topografia.pptx
que es Planimetría definición importancia en topografia.pptxmrzreyes12
 
FLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdf
FLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdfFLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdf
FLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdfYuriFuentesMartinez2
 
Tema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptx
Tema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptxTema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptx
Tema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptxchinojosa17
 
Fisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIA
Fisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIAFisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIA
Fisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIAcoloncopias5
 

Kürzlich hochgeladen (17)

LA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM
LA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAMLA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM
LA ETICA DEL UTILITARISMO DE JEREMY BENTHAM
 
rodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptx
rodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptxrodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptx
rodriguez_DelAngel_MariaGPE_M1S3AL6.pptx
 
El uso de las tic en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.
El uso de las tic  en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.El uso de las tic  en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.
El uso de las tic en la vida continúa , ambiente positivo y negativo.
 
GRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptx
GRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptxGRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptx
GRUPO 5 Software en el campo de la salud.pptx
 
CamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptx
CamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptxCamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptx
CamposGarcia_MariaMagdalena_M1S3AI6.pptx
 
Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)
Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)
Practica guiada Menu_ tecnología (Tic's)
 
ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.
ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.
ChatGPT Inteligencia artificial, funciones, limitaciones y ventajas.
 
11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat Vers...
11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat  Vers...11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat  Vers...
11º Anuncio Nominados Finalistas Premios #LatamDigital 2024 by Interlat Vers...
 
Software y servicios de internet mapa conceptual.pdf
Software y servicios de internet mapa conceptual.pdfSoftware y servicios de internet mapa conceptual.pdf
Software y servicios de internet mapa conceptual.pdf
 
GRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULD
GRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULDGRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULD
GRUPO 10 SOFTWARE DE EL CAMPO DE LA SAULD
 
Medios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptx
Medios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptxMedios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptx
Medios Digitales Teorías y Metodologías de Análisis.pptx
 
2º SOY LECTOR PART 2- MD EDUCATIVO (6).pdf
2º SOY LECTOR PART 2- MD  EDUCATIVO (6).pdf2º SOY LECTOR PART 2- MD  EDUCATIVO (6).pdf
2º SOY LECTOR PART 2- MD EDUCATIVO (6).pdf
 
TALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIA
TALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIATALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIA
TALLER DE ANALISIS SOLUCION DE TECNOLOGIA
 
que es Planimetría definición importancia en topografia.pptx
que es Planimetría definición importancia en topografia.pptxque es Planimetría definición importancia en topografia.pptx
que es Planimetría definición importancia en topografia.pptx
 
FLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdf
FLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdfFLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdf
FLUIDEZ-Teatro-Leido-4to-Grado-El-leon-y-el-raton- (1).pdf
 
Tema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptx
Tema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptxTema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptx
Tema 1 - Fundamentos de gestión contable.pptx
 
Fisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIA
Fisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIAFisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIA
Fisica General.pdf ESCUELA D QUIMICA E INGENIERIA
 

Practicas de quimica

  • 1. INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUEBLA MATERIA: QUIMICA MAESTRA: ANGELES CRUZ YOLANDA PRACTICAS DE LABORATORIO 2 Y 3 FECHA DE ENTREGA: Práctica Número 2 Descargas eléctricas en tubos de vacío, Rayos Catódicos y Canales Objetivo Confirmar experimentalmente la conductividad de los gases en condiciones de baja presión y voltaje elevado, así como las propiedades de los rayos catódicos y canales. Materiales y sustancias Bomba de vacío, transformador de alto voltaje, conexiones caimán, soporte universal, tubos de descarga, tubo de rayos catódicos con cruz de malta, tubos de rayos catódicos con pantalla, tubos de rayos canales, tubo con molinete e imán.
  • 2. Teoría Los gases a presiones normales no son conductores de la corriente y solo responden a este fenómeno cuando se aplican diferencias de potencial del orden de 40000 a 50000 voltios o a menores pero utilizando bajas presiones. Estas experiencias fueron la base para que los científicos tales como: Crookes, Geissler, Thompson, Goldstein, Faraday y otros, establecieran la naturaleza eléctrica del átomo. Procedimiento Efectuar los siguientes experimentos en el tubo de descarga abierto. 1.- a) el tubo contiene aire a presión normal. En estas condiciones mediante una extensión se conectara a la línea 120 V (C.A) observe que los gases en el interior del tubo no son conductores (el tubo no enciende). b) la extensión que tiene el tubo de descarga para hacer el vacío, se conecta a la línea de la bomba y manteniendo los electrodos a la tensión de 120V, poner a trabajar la bomba para reducir la presión en el interior del tubo, confirmándose que en tales condiciones los gases no conducen la corriente (baja presión y voltaje elevado). c) conectándose los electrodos del tubo a las terminales del transformador (5000 V y 30mA) reduciendo la presión como en el inciso anterior, confirmar con el encendido del tubo que los gases solo son son ductores en estas condiciones. 2.-a) conecte los tubos de descarga con gases a bajas presiones (N2, Ne, Hg, entre otros) uno por uno a la fuente de alto voltaje y observe el color con que se ilumina cada tubo. b) conecte el tubo con pantalla y observe los rayos catódicos que se producen en al cátodo como un haz luminoso que se puede desviar con un imán de polaridad positiva confirmando la naturaleza eléctrica de los rayos catódicos (electrones). c) en un tubo de rayos catódicos que contenga una cruz de malta frente al cátodo, comprobar la proyección rectilínea de los rayos por la forma de la sombra producida en la pared del tubo. d) en un tubo de rayos catódicos con molinete, haga impactar la luz de rayos contra las aspas del molinete, observe como se mueve este, del cátodo hacia el ánodo y si cambia la polaridad el molinete regresa indicando que los rayos catódicos tienen energía cinética, masa y producen efectos mecánicos. e) en el tubo de rayos canales, haga la descarga con voltaje elevado y observe la producción de estos rayos positivos que salen del ánodo y atraviesan el cátodo perforado. Observaciones y conclusiones: Los tubos de vacío, rayos catódicos y de canales producen luces con ayuda de carga eléctrica además se puede apreciar que cada tubo produce un fenómeno diferente por ejemplo; el tubo con cruz de malta genera un haz de electrones y fue hecho para demostrar las propiedades de los rayos catódicos, el tubo con pantalla produce un rayo catódico cuando se le acerca un campo magnético(imán) y con esto se demuestra que los electrones tienen carga negativa, el tubo con molinete tiene un rehilete en medio y el rayo catódico mueve el molinete, con esto descubrieron
  • 3. que los electrones tiene masa y por último en los rayos canales se demuestra la presencia del protón. Asu ves estas tubos emiten una gama de rayos y luces impresionantes de color naranja, verde, etc. y con estos sencillos experimentos reafirmamos los temas dados en clase con la práctica y que tan complejos son los electrones y cómo fue que los descubrieron. Cuestionario: 1) Material de laboratorio: Tubo de rayos canales Imán Bomba de vacío Caimanes Soporte Universal Tubo de rayos catódicos con cruz Tubos de descarga de malta 2) ¿Cuál es el valor de la carga del electrón? e = 1.602 176 53(14) × 10-19 C y posee una carga negativa. 3) ¿Cuál es el valor de la relación e/m del electrón? (e/m = 1,758796 × 1011 C/kg). 4) ¿Qué modelos atómicos se desarrollaron con el descubrimiento del electrón? Thomson, que determinó su existencia y estableció la relación entre sus propiedades gravitacionales y eléctricas en una serie de experimentos destinados a resolver una controversia existente a finales del siglo XIX acerca de la naturaleza de los rayos catódicos.
  • 4. Millikan comprobó que los valores de las cargas q de todas las gotas eran siempre múltiplos de una carga elemental, la del electrón. 5) ¿Mediante qué fenómeno en el átomo se transmite la corriente eléctrica en los gases cuando están a baja presión y alto voltaje? Mediante la bomba de vacío. Práctica numero 3 Espectros de emisión y absorción Objetivo Confirmar experimentalmente los fundamentos de la teoría atómica de Bohr con los espectros de emisión y absorción. Material y sustancias Espectroscopio de Bunsen y Kirchof, espectroscopio de bolsillo, lámpara de luz blanca, conexiones caimán, soporte universal con pinzas para bureta, fuente de alto voltaje, tubos de ensayo con soluciones, carta de espectros tubos de descarga con diferentes gases, rejillas de difracción. Teoría La espectroscopia estudia los fenómenos de descomposición de la luz. En el caso de la luz blanca, cuando es observada usando el espectroscopio, se advierte una banda de colores, fenómeno que recibe el nombre de espectro continúo de la luz blanca en donde se pueden
  • 5. distinguirse los colores del rojo al violeta. Las longitudes de onda para el espectro continuo de luz visible están entre 4000 a 7000 angstroms. Los espectros de líneas de emisión se producen cuando se excitan los gases por el alto voltaje y la luz producida en una pantalla o placa fotográfica el espectro de líneas de emisión. Los espectros de absorción se producen cuando se hace incidir luz blanca a través de vidrios de colores o soluciones coloridas, estas absorben las radiaciones que atraviesan en una zona más o menos amplia del espectro, el estudio de espectro de absorción de los gases ha conducido al desarrollo de métodos para la identificación de sustancias. Los espectros de absorción se clasifican en: Absorción unilateral, es absorbida una parte lateral del espectro; Absorción bilateral; son absorbidos los dos extremos del espectro permaneciendo la parte central; Espectro de bandas, la parte visible del espectro presentan bandas o zonas oscuras más o menos anchas; Espectro de rayas de absorción, el espectro es atravesado por rayas de absorción aisladas, lo presentan lo gases. Técnica Espectros de emisión 1) Conectar el tubo de gas de Hidrogeno y observar el espectro de ese gas así como las líneas de Balmer llamadas Alfa, Beta, Gamma, producidas por transiciones electrónicas. 2) Conectar las terminales de la fuente de alto voltaje a los electrodos de los tubos de descarga (N2, Ar, Hg, H2, Ne) observar los espectros de líneas de los elementos. 3) Observar el espectro de la luz blanca identificando los colores, el orden en que aparecen y comparar la carta de los espectros. Espectros de absorción 1) Se coloca el tubo con las sustancias a ensayar frente a la rendija del espectroscopio de manera que la receta focal del cilindro del tubo caiga sobre la rendija. 2) Se determina para las sustancias tomadas como ejemplo la posición de las franjas de absorción o regiones oscuras en la escala del espectro visible. Las sustancias utilizadas son:  Cloruro Niqueloso (verde)  Acido Pícrico (amarillo)  Sulfato de Cobre (azul)  Permanganato de Potasio (morado) Observaciones y conclusiones En esta tabla se muestra los colores de los espectros de emisión de cada uno de los elementos, los colores eran grandiosos y muy luminosos, además para que se pudiera hacer esto cada elemento tenía que estar en estado gaseoso, cada elemento mostro diferente grosor en su gama de colores.
  • 6. Elemento Color del elemento en gas Espectro Helio amarillo Morado, verde , rojo, amarillo Neón Rojo-naranja Rojo, amarillo, verde, morado Mercurio azul Rojo, naranja, verde, morado Nitrógeno Café-morado Rojo, amarillo, verde, morado Para concluir mi equipo y yo dedujimos que con este experimento se pudo notar a al perfección los espectros de emisión y absorción el de absorción por medio del espectroscopio y la emisión por medio de los elementos en forma gaseosa así que una vez más lo aprendido en clase o la teoría se viene a reafirmar en la práctica. Cuestionario: 1.- De acuerdo con la teoría atómica de Bohr, ¿Qué significado tienen los espacios en los espectros de las líneas de los elementos? Los espectros de emisión continuos se obtienen al pasar las radiaciones de cualquier sólido incandescente por un prisma. Todos los sólidos a la misma Temperatura producen espectros de emisión iguales. Los espectros de emisión discontinuos se obtienen al pasar la luz de vapor o gas excitado. Las radiaciones emitidas son características de los átomos excitados. Los espectros de absorción continuos se obtienen al intercalar el sólido entre el foco de radiación y el prisma. Así, por ejemplo, si intercalamos un vidrio de color azul quedan absorbidas todas las radiaciones menos el azul. Los espectros de absorción discontinuos se producen al intercalar vapor o gas entre la fuente de radiación y el prisma. Se observan bandas o rayas situadas a la misma longitud de onda que los espectros de emisión de esos vapores o gases. 2.- De las radiaciones de la luz visible, ¿Cuáles son las más energéticas?
  • 7. violeta 380–450 nm azul 450–495 nm verde 495–570 nm amarillo 570–590 nm anaranjado 590–620 nm rojo 620–750 nm 3.- Calcular la longitud de onda y la frecuencias de la radiación emitida por el átomo de hidrogeno debida a una transición electrónica del 5to a la 2da nivel de energía. R= 4.347x10-7 m 4.- Determinar ¿qué tipo de espectro de absorción produjo cada una de las sustancias analizadas? Emisión