Фотоколориметрический метод основан на

ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОСНОВАН НА
1) способности заряженных частиц исследуемого вещества к передвижению во внешнем электрическом поле
2) измерении степени поглощения немонохроматического света исследуемым веществом (+)
3) измерении силы тока, возникающего при электролизе раствора исследуемого вещества на микроэлектроде
4) измерении интенсивности флюоресценции исследуемого вещества

В фармацевтическом анализе фотоколориметрия опирается на закон ослабления светового потока при прохождении через окрашенный раствор. Мы анализируем, насколько сильно образец поглощает свет широкой (немонохроматической) полосы — именно это и делает верным вариант 2 (+). Интенсивность прошедшего света сравнивают с эталоном, а степень поглощения пропорциональна концентрации красящего компонента или комплекса, образованного в ходе реакции.

Метод удобен для рутинных определений в аптеках и КДЛ: простая аппаратура, быстрый отклик, возможность стандартизации через калибровочные растворы. Важно соблюдать условия — одинаковую кювету, стабильное освещение, корректный холостой опыт и линейный диапазон; тогда результат будет воспроизводимым и пригодным для расчёта содержания действующего вещества.

Метод Физическая основа Что измеряют Источник/свет Типичные объекты Плюсы/минусы
Фотоколориметрия (верный: 2) Поглощение немонохроматического света Степень ослабления светового потока Широкополосная лампа + светофильтр Окрашенные растворы, цветные комплексы Просто, дёшево; ниже селективность, чем у спектрофотометрии
Спектрофотометрия Поглощение монохроматического света (закон Бугера—Ламберта—Бера) Оптическую плотность при λ или спектр Монохроматор/дифракционная решётка Практически любые растворы с хромофорами Выше точность и селективность; дороже оборудование
Флуориметрия Спонтанная флуоресценция после возбуждения Интенсивность излучения Источник УФ/видимый + фильтры возбуждения/эмиссии Флуорофоры, дериватизированные аналиты Очень чувствительно; возможны гашения , требуется строгая чистота
Нефелометрия/турбидиметрия Рассеяние света взвесями/осадками Интенсивность рассеяния или пропускание Источник видимого света, детектор под углом Суспензии, иммунные комплексы Подходит для мутных сред; чувствительно к пузырькам и частицам
Потенциометрия Электродные потенциалы без тока ЭДС ячейки/рН Ионоселективные/стандартные электроды Кислотность, ионы (Na⁺, K⁺ и др.) Избирательно по ионам; требует калибровки ион-селективных электродов
Амперометрия Ток при поляризации электрода Силу тока vs. потенциал/время Микроэлектроды, потенциостат Электроокисляемые/восстанавливаемые вещества Высокая чувствительность; подвержена помехам кислорода, конвекции

Итого: правильный вариант — 2; для надёжности используйте свежие калибровки, одинаковую кювету и контрольный бланк .