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1 Principe d’un spectrophotomètre ou comment peut-on compter les entités dans une solution colorée ? 185425352847.… 185487452547.… 5628512143584.…

Principe d’un spectrophotomètre

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185425352847.…. Principe d’un spectrophotomètre. … ou comment peut-on compter les entités dans une solution colorée ?. 185487452547.…. 5628512143584.…. Spectre d’absorption de l’eau. miroir. réseau. Spectre d’absorption de la solution. cuve d’eau. cuve de solution de KMnO. 4. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Principe d’un spectrophotomètre

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Principe d’un spectrophotomètre

…ou comment peut-on compter les entités dans une solution colorée ?

185425352847.…185487452547.…5628512143584.…

Page 2: Principe d’un spectrophotomètre

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Principe du spectrophotomètrePrincipe du spectrophotomètre

miroir

réseau

cuve d’eaucuve de solution de KMnO

4fente

rétroprojecteur

Spectre d’absorption de l’eau

Spectre d’absorption de la solution

Page 3: Principe d’un spectrophotomètre

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Spectre d’absorption Laisser les élèves discuter du phénomène observé. Il doit en ressortir le caractère « absorbant » de la

solution de permanganate de potassium, le fait que cette absorption est sélective, dans le vert, et ils doivent associer l’observation faite avec le spectre d’absorption ci-dessous :

A

nm400 530 700

Page 4: Principe d’un spectrophotomètre

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Couleurs complémentaires

Montrer que l’absorption dans le vert donne à la solution une couleur magenta (pourpre) qui est la couleur complémentaire du vert. Faire prévoir l’allure du spectre d’une solution de sirop de menthe.

Vérifier expérimentalement qu’elle absorbe dans le bleu et dans le rouge.

Spectre du sirop de menthe

Page 5: Principe d’un spectrophotomètre

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Grandeurs d’influence

Faire émerger d’une discussion les grandeurs d’influence de l’absorbance d’une solution...

…longueur d’onde, épaisseur de solution, concentration de la solution (éventuellement température). Réaliser les expériences de vérification des hypothèses (deux solutions de concentrations différentes mais de même épaisseur et le contraire).

Montrer l’effet de l’épaisseur en observant la même solution au travers d’un tube à essai et au travers d’un becher !

Page 6: Principe d’un spectrophotomètre

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Spectre de la solution aqueuse de diiode Imaginer le spectre de la solution aqueuse de

diiode et la courbe A = f ().

Spectre d’absorption de la solution de diiode

Spectre de la lumière blanche

A

Page 7: Principe d’un spectrophotomètre

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Ligne des pourpres

Couleur absorbéeCouleur absorbéepar la forme par la forme basique du BBTbasique du BBT

Radiations absorbées et couleur d’une solution éclairée en lumière blanche

Couleur absorbée Couleur absorbée par la solutionpar la solutionaqueuse de Iaqueuse de I22

Couleur de la solution Couleur de la solution aqueuse de Iaqueuse de I22

Couleur absorbée par Couleur absorbée par la solution de KMnOla solution de KMnO44

Couleur de la solution Couleur de la solution aqueuse de KMnOaqueuse de KMnO44

Couleur de la solution Couleur de la solution basique de BBTbasique de BBT

Blanc