★ À maîtriser
📌 Le dioxygène atmosphérique ne pouvant pas être daté directement, ses premières traces sont recherchées indirectement grâce à la réaction du dioxygène avec le fer.
Compléments
Dioxygène → fer oxydé → précipité solide
★ À maîtriser
📌 La présence de roches de couleur rouge contenant du fer oxydé témoigne de l’arrivée du dioxygène dans le milieu.
Compléments
1. Que devient le fer lorsqu’il est oxydé dans les conditions décrites en solution aqueuse ?
2. Pourquoi la réaction entre le dioxygène et le fer permet-elle de rechercher les premières traces de dioxygène atmosphérique ?
3. Quelle procédure permet de comparer la formation d’un précipité selon la quantité de dioxygène présente ?
Qu'arrive-t-il au fer oxydé en solution aqueuse ?
Il peut précipiter et devenir une forme solide.
Pourquoi les premières traces de dioxygène atmosphérique sont-elles recherchées indirectement ?
Parce que le dioxygène atmosphérique ne peut pas être daté directement.
Comment détecte-t-on indirectement les premières traces de dioxygène atmosphérique ?
Grâce à sa réaction avec le fer.
Comment teste-t-on la formation d’un précipité selon la quantité de dioxygène ?
On ajoute de la soude à deux solutions de sulfate de fer avec différentes teneurs en dioxygène.
Que fait-on après avoir ajouté la soude à la première solution de sulfate de fer ?
On ne mélange pas la première préparation après l’ajout.
Que signifie la présence de roches rouges contenant du fer oxydé ?
Elle témoigne de l’arrivée du dioxygène dans le milieu.
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