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Principe d’un spectrophotomètre

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.

zandra
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Principe d’un spectrophotomètre

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  1. 185425352847.… Principe d’un spectrophotomètre …ou commentpeut-oncompterles entités dansune solutioncolorée ? 185487452547.… 5628512143584.…

  2. Spectre d’absorption de l’eau miroir réseau Spectre d’absorption de la solution cuve d’eau cuve de solution de KMnO 4 fente rétroprojecteur Principe du spectrophotomètre Principe du spectrophotomètre

  3. A l nm 400 530 700 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 :

  4. Spectre du sirop de menthe 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.

  5. 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 !

  6. A Spectre de la lumière blanche l Spectre d’absorption de la solution de diiode Spectre de la solution aqueuse de diiode • Imaginer le spectre de la solution aqueuse de diiode et la courbe A = f (l).

  7. Blanc Ligne des pourpres Radiations absorbées et couleur d’une solution éclairée en lumière blanche Couleur absorbée par la solution de KMnO4 Couleur de la solution aqueuse de I2 Couleur de la solution basique de BBT Couleur absorbée par la forme basique du BBT Couleur absorbée par la solution aqueuse de I2 Couleur de la solution aqueuse de KMnO4

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