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Espectroscopia

La espectroscopía es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante. Tiene aplicaciones en astronomía, física, química y biología, entre otras disciplinas científicas.

Espectro de luz de una llama de alcohol
Luz visible como parte del espectro electromagnético

El análisis espectral se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda, en relación con los niveles de energía implicados en una transición cuántica.

Existen tres casos de interacción con la materia:

Aspectos generales

El mecanismo por el cual la materia emite radiación electromagnética es el dominio de la espectroscopia. La radiación electromagnética se atribuye a las diferencias de energía en las transiciones de los electrones de unos niveles atómicos a otros. La espectroscopia se relaciona en la mayoría de los casos con la tercera interacción. Estudia en qué frecuencia o longitud de onda una sustancia puede absorber o emitir energía en forma de un cuanto de luz.

La energía de un fotón (un cuanto de luz) de una onda electromagnética o su correspondiente frecuencia equivale a la diferencia de energía entre dos estados cuánticos de la sustancia estudiada:

 

donde   es la constante de Planck,   es la frecuencia del haz de luz u onda electromagnética asociada a ese cuanto de luz y   es la diferencia de energía. Esta ecuación es conocida también como la ecuación básica de la espectroscopia. Las diferencias de energía entre estados cuánticos dependen de la composición elemental de la prueba o de la estructura de la molécula, y por eso este método proporciona información importante para astrónomos, físicos, químicos y biólogos.

Por medio de un espectrofotómetro se mide el espectro de la luz (intensidad de la luz absorbida, reflejada o emitida en función de la frecuencia o de la longitud de onda). Los espectros se diferencian considerablemente de elemento a elemento.

Definición de espectro

En general, se denomina espectro a la distribución de la intensidad en función de la frecuencia o de la longitud de onda.

Además de la luz visible, la espectroscopia cubre hoy en día una gran parte del espectro electromagnético.

Objetivo de la espectroscopía

El objetivo de la espectroscopia es obtener información acerca de una prueba o de un cuerpo radiante. Por ejemplo:

Etimología y ortografía

Por analogía con otras palabras que designan ramas de la ciencia, es frecuente «romper» el diptongo final convirtiendo «espectroscopia» en «espectroscopía» (nótese la tilde sobre la i). Tanto la forma con diptongo (ia), como la forma con hiato (ía) acorde con la pronunciación etimológica griega, son aceptadas por la Real Academia Española.

Antecedentes históricos

La luz visible es físicamente idéntica a todas las radiaciones electromagnéticas. Es visible para el ser humano, porque el ojo detecta esta estrecha banda de radiación del espectro electromagnético completo. Esta banda es la radiación dominante que emite el Sol.

Desde la antigüedad, científicos y filósofos han especulado sobre la naturaleza de la luz. La comprensión moderna de la luz comenzó con el experimento del prisma de Isaac Newton, con el que comprobó que cualquier haz incidente de luz blanca, no necesariamente procedente del Sol, se descompone en el espectro del arcoíris (del rojo al violeta). Newton tuvo que esforzarse en demostrar que los colores no eran introducidos por el prisma, sino que realmente eran los constituyentes de la luz blanca. Posteriormente, se pudo comprobar que cada color correspondía a un único intervalo de frecuencias o longitudes de onda.

En los siglos XVIII y XIX, el prisma usado para descomponer la luz fue reforzado con rendijas y lentes telescópicas con lo que se consiguió así una herramienta más potente y precisa para examinar la luz procedente de distintas fuentes. Joseph von Fraunhofer, astrónomo y físico, utilizó este espectroscopio inicial para descubrir que el espectro de la luz solar estaba dividido por una serie de líneas oscuras, cuyas longitudes de onda se calcularon con extremo cuidado. Por el contrario, la luz generada en laboratorio mediante el calentamiento de gases, metales y sales mostraba una serie de líneas estrechas, coloreadas y brillantes sobre un fondo oscuro. La longitud de onda de cada una de estas bandas era característica del elemento que había sido calentado. Por entonces, surgió la idea de utilizar estos espectros como huella digital de los elementos observados. A partir de ese momento, se desarrolló una verdadera industria dedicada exclusivamente a la realización de espectros de todos los elementos y compuestos conocidos.

También se descubrió que, si se calentaba un elemento lo suficientemente (incandescente), producía luz blanca continua, un espectro completo de todos los colores, sin ningún tipo de línea o banda oscura en su espectro. En poco tiempo llegó el progreso: se pasó la luz incandescente de espectro continuo por una fina película de un elemento elegido que estaba a temperatura menor. El espectro resultante tenía líneas oscuras, idénticas a las que aparecían en el espectro solar, precisamente en las frecuencias donde el elemento particular producía sus líneas brillantes cuando se calentaba. Es decir, cada elemento emite y absorbe luz a ciertas frecuencias fijas características del mismo.

Las líneas oscuras de Fraunhofer, que aparecían en el espectro solar, son el resultado de la absorción de ciertas frecuencias características por los elementos presentes en las capas más exteriores de nuestra estrella (espectro de absorción). Aún había dudas: en 1868, en el espectro solar se detectaron líneas que no casaban con las de ningún elemento conocido. De ello, los astrónomos predijeron la existencia de un elemento nuevo, llamado helio. En 1895 se descubrió el helio terrestre.

De igual forma que la teoría universal de la gravitación de Newton probó que se pueden aplicar las mismas leyes tanto en la superficie de la Tierra como para definir las órbitas de los planetas, la espectroscopia demostró que existen los mismos elementos tanto en la Tierra como en el resto del universo.

Relación con el estudio de los astros

Los astros, así como la materia interestelar, emiten ondas electromagnéticas; los astrónomos han llegado al conocimiento de cuanto sabemos del ámbito extraterrestre descifrando los mensajes que portan esas ondas cuando llegan a nuestro planeta. Debe advertirse que la emisión y las modificaciones ulteriores experimentadas por esas radiaciones son resultado de no pocos factores: la composición elemental de la fuente que los emite, temperatura, presión y grado de ionización a que se halla la misma, influencia de los campos magnéticos y eléctricos, etc. Por otra parte, como los astrónomos y físicos han reproducido en sus laboratorios esos diferentes estados de la materia y obtenido los espectros correspondientes, estos sirven de patrones que permiten analizar los espectros de los cuerpos celestes y extraer toda la información que contienen. En el caso de los espectros luminosos, los estudios constituyen el análisis espectral, que consiste específicamente en el estudio de una luz previamente descompuesta en radiaciones monocromáticas mediante un prisma o una red de difracción.

Por otra parte las orbitales del átomo de un elemento químico son tan características del mismo como las huellas digitales de un individuo, y siempre diferentes de las de cualquier otro elemento. Es así como los físicos han podido catalogar el conjunto de las radiaciones luminosas que emite cada uno de los elementos cuando se halla en estado de incandescencia.

La luz que recibimos de una estrella, por ejemplo, consiste en una mezcla de radiaciones, algunas de las cuales provienen de átomos de hidrógeno, de helio, de hierro, etc. Si a esa luz se la hace pasar por una rendija para obtener un haz largo y estrecho, y si este atraviesa un prisma, las distintas radiaciones quedarán clasificadas, ya que el prisma desvía hacia un extremo las de longitud de onda más larga (correspondientes a la luz roja) y hacia el otro las de longitud de onda más corta (luz violeta); entre ambos extremos se ordenarán las ondas de longitud intermedia: anaranjado, amarillo, verde, azul y añil. En suma, así se obtiene un espectro continuo cuyo aspecto es el de una estrecha franja transversal de arcoíris.

Entre la emisión de ese espectro por los átomos excitados por el calor de la estrella y su recepción en la Tierra interviene otro fenómeno que es el que permite el análisis espectral. Cada vez que una radiación emitida encuentra, durante su propagación en la misma atmósfera de la estrella, un vapor que contiene átomos del mismo elemento, es absorbida por uno de estos. Por consiguiente, en el espectro de aquella estrella que se obtendrá en la Tierra cada uno de los puestos correspondientes a las longitudes de onda interceptadas quedará falto de luz y en él aparecerá una raya oscura. Así, en lugar del espectro de emisión se obtendrá un espectro de absorción que contendrá en forma de rayas las huellas de todos los elementos químicos existentes en el astro.

Además de indicar la composición elemental de la fuente luminosa y el estado físico de su materia, el espectro revela si el cuerpo luminoso y la Tierra se acercan o se alejan entre sí, además de indicar la velocidad relativa a la que lo hacen (efecto Doppler-Fizeau).

Aplicaciones

En el espectro de las estrellas siempre existe una zona de radiaciones más intensas que las demás. Esa preponderancia es independiente de la composición química del astro y resulta de la temperatura superficial de este. Sabemos por experiencia que, si a un metal se le calienta progresivamente, este empieza por tener una incandescencia de color rojo oscuro que va volviéndose cada vez más claro y acaba por dar una luz blanca. Así, las estrellas rojas son menos calientes que las anaranjadas, y estas de las amarillas y así en más. Partiendo de los espectros, los astrónomos han podido averiguar la temperatura superficial de las estrellas y clasificarlas en grupos (diagrama de Hertzsprung-Russell).

Por otra parte, al comparar las rayas del espectro de una estrella con las de una luz terrestre, se observa que en el espectro estelar las rayas se encuentran corridas ligeramente hacia el extremo rojo del espectro o hacia el color violeta. Ese fenómeno, debido al efecto Doppler-Fizeau, permite calcular la velocidad radial con la que la estrella se aleja o se acerca a la Tierra. En particular, ha permitido descubrir que todas las galaxias se alejan unas de otras, lo cual constituye una prueba de la expansión del universo.

Finalmente, gracias al análisis espectral se descubrió el helio en 1868 tras identificar las rayas obtenidas en un espectro después de que tuviese lugar un eclipse solar. Desde entonces, el análisis espectral de los cuerpos celestes ha revelado que todos se componen de los elementos que conocemos en la Tierra y que figuran en la tabla periódica de Mendeleiev.

Campos de estudio

Espectroscopia atómica
Técnica Excitación Relajación
Espectroscopia de
absorción atómica
UV-vis Calor
Espectroscopia de
emisión atómica
Calor UV-vis
Espectroscopia de
fluorescencia atómica
UV-vis UV-vis
Espectroscopia de
rayos X
Rayos X Rayos X
Espectroscopia molecular
Técnica Radiación electromagnética
Espectroscopia de
resonancia magnética
nuclear
Radiofrecuencias
Espectroscopia de microondas Microondas
Espectroscopia infrarroja Infrarrojo
Espectroscopia
ultravioleta-visible
Ultravioleta-visible
Espectroscopia de
fluorescencia
ultravioleta-visible
Ultravioleta-visible

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Espectroscopia.
  • Espectrometria.com Información sobre técnicas espectroscópicas
  • NIST - Basic Atomic Spectroscopy Data (En inglés) Una selección de los datos de espectroscopia atómica más importantes y más frecuentemente usados
  •   Datos: Q483666
  •   Multimedia: Spectroscopy
  •   Libros y manuales: Espectroscopia

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La espectroscopia es el estudio de la interaccion entre la radiacion electromagnetica y la materia con absorcion o emision de energia radiante Tiene aplicaciones en astronomia fisica quimica y biologia entre otras disciplinas cientificas Espectro de luz de una llama de alcohol Luz visible como parte del espectro electromagnetico El analisis espectral se basa en detectar la absorcion o emision de radiacion electromagnetica a ciertas longitudes de onda en relacion con los niveles de energia implicados en una transicion cuantica Existen tres casos de interaccion con la materia choque elastico existe solo un cambio en el impulso de los fotones por ejemplo los rayos X la difraccion de electrones y la difraccion de neutrones choque inelastico por ejemplo la espectroscopia Raman absorcion o emision resonante de fotones Indice 1 Aspectos generales 1 1 Definicion de espectro 1 2 Objetivo de la espectroscopia 1 3 Etimologia y ortografia 2 Antecedentes historicos 3 Relacion con el estudio de los astros 4 Aplicaciones 5 Campos de estudio 6 Vease tambien 7 Enlaces externosAspectos generales EditarEl mecanismo por el cual la materia emite radiacion electromagnetica es el dominio de la espectroscopia La radiacion electromagnetica se atribuye a las diferencias de energia en las transiciones de los electrones de unos niveles atomicos a otros La espectroscopia se relaciona en la mayoria de los casos con la tercera interaccion Estudia en que frecuencia o longitud de onda una sustancia puede absorber o emitir energia en forma de un cuanto de luz La energia de un foton un cuanto de luz de una onda electromagnetica o su correspondiente frecuencia equivale a la diferencia de energia entre dos estados cuanticos de la sustancia estudiada D E h n displaystyle Delta E mathit h cdot nu donde h displaystyle mathit h es la constante de Planck n displaystyle nu es la frecuencia del haz de luz u onda electromagnetica asociada a ese cuanto de luz y D E displaystyle Delta E es la diferencia de energia Esta ecuacion es conocida tambien como la ecuacion basica de la espectroscopia Las diferencias de energia entre estados cuanticos dependen de la composicion elemental de la prueba o de la estructura de la molecula y por eso este metodo proporciona informacion importante para astronomos fisicos quimicos y biologos Por medio de un espectrofotometro se mide el espectro de la luz intensidad de la luz absorbida reflejada o emitida en funcion de la frecuencia o de la longitud de onda Los espectros se diferencian considerablemente de elemento a elemento Definicion de espectro Editar En general se denomina espectro a la distribucion de la intensidad en funcion de la frecuencia o de la longitud de onda Ademas de la luz visible la espectroscopia cubre hoy en dia una gran parte del espectro electromagnetico Objetivo de la espectroscopia Editar El objetivo de la espectroscopia es obtener informacion acerca de una prueba o de un cuerpo radiante Por ejemplo la estructura interna o la temperatura por ejemplo de estrellas la composicion o la cinetica de una reaccion quimica la espectroscopia analitica identifica atomos o moleculas por medio de sus espectros Etimologia y ortografia Editar Por analogia con otras palabras que designan ramas de la ciencia es frecuente romper el diptongo final convirtiendo espectroscopia en espectroscopia notese la tilde sobre la i Tanto la forma con diptongo ia como la forma con hiato ia acorde con la pronunciacion etimologica griega son aceptadas por la Real Academia Espanola Antecedentes historicos EditarLa luz visible es fisicamente identica a todas las radiaciones electromagneticas Es visible para el ser humano porque el ojo detecta esta estrecha banda de radiacion del espectro electromagnetico completo Esta banda es la radiacion dominante que emite el Sol Desde la antiguedad cientificos y filosofos han especulado sobre la naturaleza de la luz La comprension moderna de la luz comenzo con el experimento del prisma de Isaac Newton con el que comprobo que cualquier haz incidente de luz blanca no necesariamente procedente del Sol se descompone en el espectro del arcoiris del rojo al violeta Newton tuvo que esforzarse en demostrar que los colores no eran introducidos por el prisma sino que realmente eran los constituyentes de la luz blanca Posteriormente se pudo comprobar que cada color correspondia a un unico intervalo de frecuencias o longitudes de onda En los siglos XVIII y XIX el prisma usado para descomponer la luz fue reforzado con rendijas y lentes telescopicas con lo que se consiguio asi una herramienta mas potente y precisa para examinar la luz procedente de distintas fuentes Joseph von Fraunhofer astronomo y fisico utilizo este espectroscopio inicial para descubrir que el espectro de la luz solar estaba dividido por una serie de lineas oscuras cuyas longitudes de onda se calcularon con extremo cuidado Por el contrario la luz generada en laboratorio mediante el calentamiento de gases metales y sales mostraba una serie de lineas estrechas coloreadas y brillantes sobre un fondo oscuro La longitud de onda de cada una de estas bandas era caracteristica del elemento que habia sido calentado Por entonces surgio la idea de utilizar estos espectros como huella digital de los elementos observados A partir de ese momento se desarrollo una verdadera industria dedicada exclusivamente a la realizacion de espectros de todos los elementos y compuestos conocidos Tambien se descubrio que si se calentaba un elemento lo suficientemente incandescente producia luz blanca continua un espectro completo de todos los colores sin ningun tipo de linea o banda oscura en su espectro En poco tiempo llego el progreso se paso la luz incandescente de espectro continuo por una fina pelicula de un elemento elegido que estaba a temperatura menor El espectro resultante tenia lineas oscuras identicas a las que aparecian en el espectro solar precisamente en las frecuencias donde el elemento particular producia sus lineas brillantes cuando se calentaba Es decir cada elemento emite y absorbe luz a ciertas frecuencias fijas caracteristicas del mismo Las lineas oscuras de Fraunhofer que aparecian en el espectro solar son el resultado de la absorcion de ciertas frecuencias caracteristicas por los elementos presentes en las capas mas exteriores de nuestra estrella espectro de absorcion Aun habia dudas en 1868 en el espectro solar se detectaron lineas que no casaban con las de ningun elemento conocido De ello los astronomos predijeron la existencia de un elemento nuevo llamado helio En 1895 se descubrio el helio terrestre De igual forma que la teoria universal de la gravitacion de Newton probo que se pueden aplicar las mismas leyes tanto en la superficie de la Tierra como para definir las orbitas de los planetas la espectroscopia demostro que existen los mismos elementos tanto en la Tierra como en el resto del universo Relacion con el estudio de los astros EditarLos astros asi como la materia interestelar emiten ondas electromagneticas los astronomos han llegado al conocimiento de cuanto sabemos del ambito extraterrestre descifrando los mensajes que portan esas ondas cuando llegan a nuestro planeta Debe advertirse que la emision y las modificaciones ulteriores experimentadas por esas radiaciones son resultado de no pocos factores la composicion elemental de la fuente que los emite temperatura presion y grado de ionizacion a que se halla la misma influencia de los campos magneticos y electricos etc Por otra parte como los astronomos y fisicos han reproducido en sus laboratorios esos diferentes estados de la materia y obtenido los espectros correspondientes estos sirven de patrones que permiten analizar los espectros de los cuerpos celestes y extraer toda la informacion que contienen En el caso de los espectros luminosos los estudios constituyen el analisis espectral que consiste especificamente en el estudio de una luz previamente descompuesta en radiaciones monocromaticas mediante un prisma o una red de difraccion Por otra parte las orbitales del atomo de un elemento quimico son tan caracteristicas del mismo como las huellas digitales de un individuo y siempre diferentes de las de cualquier otro elemento Es asi como los fisicos han podido catalogar el conjunto de las radiaciones luminosas que emite cada uno de los elementos cuando se halla en estado de incandescencia La luz que recibimos de una estrella por ejemplo consiste en una mezcla de radiaciones algunas de las cuales provienen de atomos de hidrogeno de helio de hierro etc Si a esa luz se la hace pasar por una rendija para obtener un haz largo y estrecho y si este atraviesa un prisma las distintas radiaciones quedaran clasificadas ya que el prisma desvia hacia un extremo las de longitud de onda mas larga correspondientes a la luz roja y hacia el otro las de longitud de onda mas corta luz violeta entre ambos extremos se ordenaran las ondas de longitud intermedia anaranjado amarillo verde azul y anil En suma asi se obtiene un espectro continuo cuyo aspecto es el de una estrecha franja transversal de arcoiris Entre la emision de ese espectro por los atomos excitados por el calor de la estrella y su recepcion en la Tierra interviene otro fenomeno que es el que permite el analisis espectral Cada vez que una radiacion emitida encuentra durante su propagacion en la misma atmosfera de la estrella un vapor que contiene atomos del mismo elemento es absorbida por uno de estos Por consiguiente en el espectro de aquella estrella que se obtendra en la Tierra cada uno de los puestos correspondientes a las longitudes de onda interceptadas quedara falto de luz y en el aparecera una raya oscura Asi en lugar del espectro de emision se obtendra un espectro de absorcion que contendra en forma de rayas las huellas de todos los elementos quimicos existentes en el astro Ademas de indicar la composicion elemental de la fuente luminosa y el estado fisico de su materia el espectro revela si el cuerpo luminoso y la Tierra se acercan o se alejan entre si ademas de indicar la velocidad relativa a la que lo hacen efecto Doppler Fizeau Aplicaciones EditarEn el espectro de las estrellas siempre existe una zona de radiaciones mas intensas que las demas Esa preponderancia es independiente de la composicion quimica del astro y resulta de la temperatura superficial de este Sabemos por experiencia que si a un metal se le calienta progresivamente este empieza por tener una incandescencia de color rojo oscuro que va volviendose cada vez mas claro y acaba por dar una luz blanca Asi las estrellas rojas son menos calientes que las anaranjadas y estas de las amarillas y asi en mas Partiendo de los espectros los astronomos han podido averiguar la temperatura superficial de las estrellas y clasificarlas en grupos diagrama de Hertzsprung Russell Por otra parte al comparar las rayas del espectro de una estrella con las de una luz terrestre se observa que en el espectro estelar las rayas se encuentran corridas ligeramente hacia el extremo rojo del espectro o hacia el color violeta Ese fenomeno debido al efecto Doppler Fizeau permite calcular la velocidad radial con la que la estrella se aleja o se acerca a la Tierra En particular ha permitido descubrir que todas las galaxias se alejan unas de otras lo cual constituye una prueba de la expansion del universo Finalmente gracias al analisis espectral se descubrio el helio en 1868 tras identificar las rayas obtenidas en un espectro despues de que tuviese lugar un eclipse solar Desde entonces el analisis espectral de los cuerpos celestes ha revelado que todos se componen de los elementos que conocemos en la Tierra y que figuran en la tabla periodica de Mendeleiev Campos de estudio EditarEspectroscopia atomicaTecnica Excitacion RelajacionEspectroscopia deabsorcion atomica UV vis CalorEspectroscopia deemision atomica Calor UV visEspectroscopia defluorescencia atomica UV vis UV visEspectroscopia derayos X Rayos X Rayos XEspectroscopia 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