
2nde 2019 ch 02e préparation de solutions Théorie
Presentation
•
Chemistry
•
9th - 12th Grade
•
Practice Problem
•
Hard
Virginie Fourcassier
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5 Slides • 14 Questions
1
2nde 2019 ch 02e préparation de solutions Théorie
2
Multiple Select
Une solution préparée à partir d’une solution plus concentrée est obtenue par
Dilution
Dissolution
Evaporation
Vaporisation
concentration
3
Multiple Select
Une solution préparée à partir d’une masse pesée est obtenue par :
Dilution
Dissolution
Evaporation
Vaporisation
concentration
4
Multiple Select
Diluer une solution c’est
Lui ajouter la même solution
Lui ajouter du solvant
Faire évaporer le solvant
Lui ajouter de l’eau (pour une solution aqueuse)
Lui ajouter du soluté
5
Multiple Select
On prépare une solution fille par dilution d’une solution mère, on a alors :
t(mère) < t(fille)
t(mère) > t(fille)
t(mère) = t(fille)
t(fille)t(meˋre) < 1
t(meˋre)t(fille)> 1
6
Multiple Select
On prépare une solution fille en diluant 20 fois une solution mère
(la solution mère est 20 fois plus concentrée que la solution fille ),
on alors :
t(mère)
=
20 × t(fille)
20 × t(mère)
=
t(fille)
t(mère)
=
0,2 × t(fille)
t(fille)
=
0,05 × t(mère)
t(fille)
=
0,2 × t(mère)
7
Multiple Select
On prépare une solution fille
de concentration 10 fois plus petite que la solution mère,
on a alors :
Vmère = 10 × Vfille
10 × Vmère = Vfille
Vmère= 0,1 × Vfille
Vfille = 0,1 × Vmère
Vfille
=
10V(meˋre)
8
Multiple Choice
Quelle est la solution la plus concentrée ?
Un morceau de sucre dissous dans 300 mL d’eau
Un morceau de sucre dissous dans 2 L d’eau.
5 morceaux de sucre dissous dans 2 L d’eau
Toutes ces solutions ont la même concentration en masse
9
Quelle est la solution la plus concentrée ?
Un morceau de sucre dissous dans 300 mL d’eau
Un morceau de sucre dissous dans 2 L d’eau.
5 morceaux de sucre dissous dans 2 L d’eau
Toutes ces solutions ont la même concentration en masse
5 morceaux dans 2 L = 2000 mL
revient à
1 morceau dans 2000/5 = 400 mL
ce qui est plus dilué que
1 morceau dans 300 mL
10
Multiple Select
Lors de l'ajout d'eau dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, la masse de chlorure de sodium
ne varie pas
augmente
diminue
augmente ou diminue selon la masse d'eau ajoutée
11
Multiple Select
Lors de l'ajout d'eau dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, la concentration en masse en chlorure de sodium
ne varie pas
augmente
diminue
augmente ou diminue selon la masse d'eau ajoutée
12
Multiple Select
Pour diluer 20 fois une solution mère, on peut utiliser
une fiole jaugée de 10 mL et une pipette jaugée de 200 mL
une fiole jaugée de 200 mL et une pipette jaugée de 10 mL
un erlenmeyer de 10 mL et une pipette jaugée de 200 mL
un bécher de 10 mL et une pipette jaugée de 200 mL
13
Pour diluer 20 fois une solution mère, on peut utiliser
une fiole jaugée de 10 mL et une pipette jaugée de 200 mL
v(fille)(fiole jaugée) / V(mère)(pipette jaugée) = 10/200 < 1 impossible
une fiole jaugée de 200 mL et une pipette jaugée de 10 mL
v(fille)(fiole jaugée) / V(mère)(pipette jaugée) = 200 / 10 = 20
un
erlenmeyerde 10 mL et une pipette jaugée de 200 mL
v(fille)(fiole jaugée) / V(mère)(pipette jaugée) = 10/200 < 1 impossible
un
bécherde 10 mL et une pipette jaugée de 200 mL
v(fille)(fiole jaugée) / V(mère)(pipette jaugée) = 10 / 200 < 1 impossible
14
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15
On dilue 20 fois une solution mère de concentration en masse en soluté égale à 10 g/L.
Exprimer en g/L la concentration en masse de la solution fille obtenue :
le facteur de dilution F : F = t(mère) / t(fille)
soit Expression Littérale : t(fille) = t(mère) / F
Application numérique :
t(fille) = 10 g/L (2cs) / 20
t(fille) = 0,50 g/L (2cs)
t(fille) = 5,0.10^-1 g/L
16
Multiple Select
On dilue une solution mère concentrée pour obtenir une solution fille diluée. Cocher l'(les) Expression(s) Littérale(s) correcte(s)
V(fille)/V(mère)
=
t(mère)/t(fille)
t(mère) x V(mère)
=
t(fille) x V(fille)
V(fille)/t(fille)
=
V(mère)/t(mère)
V(fille)/t(fille)
=
t(mère)/V(mère)
17
Multiple Select
L'Expression Littérale t(mère) x V(mère) = t(fille) x V(fille)
se justifie par la phrase :
lors d'une dilution, la masse de solution se conserve
lors d'une dilution, la masse de soluté se conserve
lors d'une dilution, le volume de solution se conserve
lors d'une dissolution, le volume de soluté se conserve
lors d'une dissolution, la masse de soluté se conserve
18
Multiple Select
On donne ci-contre la photo d'une échelle de teinte réalisée aux concentrations suivantes :
Solution 1 : 1,0.10-3 g.L-1 ;
Solution 2 : 2,0.10-3 g.L-1 ;
Solution 3 : 3,0.10-3 g.L-1 ;
Solution 4 : 4,0.10-3 g.L-1 ;
l’encadrement le plus précis que l'on peut donner de la concentration ts dans le 5ème tube est :
1,0.10-3 g.L-1
< ts <
2,0.10-3 g.L-1
2,0.10-3 g.L-1
< ts <
3,0.10-3 g.L-1
3,0.10-3 g.L-1
< ts <
4,0.10-3 g.L-1
2,0.10-3 g.L-1
< ts <
4,0.10-3 g.L-1
19
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