Saltar al contenido principal
LibreTexts Español

4.14.1: Demostración de conferencias - Espectrómetro de masas modelo

  • Page ID
    75320
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

    \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    ( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

    \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

    \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

    \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    \( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)

    \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)

    \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)

    \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)

    \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)

    \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)

    \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)

    \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)

    \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    \( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}}      % arrow\)

    \( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}}      % arrow\)

    \( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)

    \( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)

    \( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)

    \( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)

    \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)

    \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)

    Demostrar un espectrómetro de masas modelo [1] construido al colocar un imán en la parte inferior en el centro de una rampa de plexiglas de ~60 x 20 cm. Enrolle rodamientos de bolas de diferente tamaño (de BB a 1 cm) por la rampa, y observe diferentes deflexiones dependiendo de la masa. La parte superior de la rampa es ~2 cm más alta que la parte inferior, y se perfora un pequeño hoyuelos en el plexiglás cerca de la parte superior como punto de partida. El fondo puede apoyarse sobre charolas colectoras para diferentes deflexiones.

    Se deben enfatizar las diferencias entre la deflexión magnética de las bolas metálicas y las partículas cargadas: La fuerza depende de la velocidad y la carga para los núcleos, y está en una dirección determinada por la regla de la derecha.

    El radio de curvatura viene dado por: r = m (kg) v (m/s)/q (Coulombs) B (Tesla)

    Varias simulaciones están disponibles en la web, por ejemplo [2] y [3].

    Referencias

    1. J. Chem. Educ., 1989, 66 (12), p 1039
    2. Demostraciones de Química [www.colby.edu]
    3. www.oraxcel.com/projects/masssim/