Analyse des systèmes chimiques

Extrait de la fiche de révision

Plan du Cours

  1. Absorbance et spectrophotométrie
  2. Loi de Beer-Lambert
  3. Conductance et conductivité
  4. Loi de Kohlrausch
  5. Gaz parfaits et pression
  6. Dosage par étalonnage

1. Absorbance et spectrophotométrie

Notions clés & Définitions

  • Absorbance : mesure l’atténuation d’un rayonnement lumineux après son interaction avec une espèce chimique et s’exprime sans unité.

★ À maîtriser

  • Un spectrophotomètre mesure l’absorbance d’une espèce chimique grâce à un système de balayage en longueur d’onde.

  • Un spectre UV-visible représente l’évolution de l’absorbance en fonction de la longueur d’onde, généralement de 200 à 800 nm, avec les UV entre 200 et 400 nm et le visible entre 400 et 800 nm.

Compléments

  • Dans une molécule, les électrons de certaines liaisons absorbent les photons UV-visible.

Astuce mémo

A = 0 : transmission totale ; A → ∞ : absorption totale

2. Loi de Beer-Lambert

📐 Formule — La loi de Beer-Lambert s’écrit A=εlcA = \varepsilon l c, où ε est le coefficient d’absorption molaire, l la longueur de la cuve et c la concentration de l’espèce absorbante.

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Aperçu du QCM

1. Quelle grandeur physique l’absorbance décrit-elle lors de l’interaction entre un rayonnement lumineux et une espèce chimique ?

2. Dans un spectre UV-visible s’étendant généralement de 200 à 800 nm, quelle plage correspond au domaine visible ?

3. Une solution possède un coefficient d’absorption molaire ε\varepsilon, une cuve de longueur ll et une concentration cc ; quelle relation permet de calculer son absorbance ?

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Aperçu des flashcards

Que mesure l'absorbance A en spectrophotométrie ?

L'atténuation d'un rayonnement lumineux après interaction avec une espèce chimique.

Que représente un spectre UV-visible ?

L'évolution de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde entre 200 et 800 nm.

Quelle est la formule de la loi de Beer-Lambert ?

A=εlcA = \varepsilon l c

De quoi dépend le coefficient d'absorption molaire ε ?

De la longueur d'onde, du solvant, de la nature de l'espèce absorbante et de la température.

Que caractérise la conductance G dans une solution ionique ?

L'aptitude à conduire le courant électrique.

Quelle formule relie la conductance G, la résistance R, l'intensité I et la tension U ?

G=1R=IUG=\frac{1}{R}=\frac{I}{U}

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Questions fréquentes

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