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(UE 14) Atomistique | Modèle quantique

Total questions: 25

Worksheet time: 15mins

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1.

(Le modèle de) Schrödinger...

a)

.. permet de construire l'ensemble de la classification périodique sur la base des niveaux électroniques quantifiés des atomes

b)

= le modèle quantique

c)

(...) établit un équation reliant l'énergie (E) d'un système au mouvement circulatoire de l'e- caractérisé par une fonction d'onde Π (x, y, z, t)

d)

= le modèle kantique

2.

Concernant l'équation de Shrödinger...

a)

Une des conclusions de cette équation est que « la probabilité de trouver l’électron dans l’espace tout entier doit être égale à un » (condition de normalité)

b)

Une des conclusions de cette équation est que « la probabilité de trouver l’électron dans l’espace tout entier doit être supérieure à un » (condition de normalité)

c)

Une des conclusions de cette équation est que « la probabilité de trouver l’électron dans l’espace tout entier doit être égale à un » (condition de probabilité)

d)

Une des conclusions de cette équation est que « la probabilité de trouver l’électron dans l’espace tout entier doit être supérieure à un » (condition de probabilité)

3.

On note les valeurs d’énergie accessibles à l’électron en En ‘énergie propre’

a)

n représente le nombre quantique azimutal

b)

Pour une valeur d'E propre : plusieurs fonctions propres qui vérifient l'équation de Schrödinger

c)

n représente la distance noyau-e -

d)

Pour une valeur d'E propre : plusieurs OE (orbitales électroniques) qui vérifient l'équation de Schrödinger

4.

L'équation de Schrödinger ne peut être résolue rigoureusement que pour les systèmes simples tel que l’hydrogène (avec 1 électron)

a)

Vrai

b)

Faux

5.

Une orbitale atomique (OA)...

a)

... représente une région de l’espace où la probabilité de trouver un électron est faible

b)

Aucune réponse (sauf celle-ci) n'est juste

c)

... représente une région de l’espace où la probabilité de trouver un électron est de 1 (=position exacte)

d)

... représente une région de l’espace où la probabilité de trouver un électron est grande

6.

Nombres quantiques...

n<0

a)

Vrai

b)

Faux

7.

Nombres quantiques...

0 ml n10\ \le m_l\ \le n-1  

a)

Vrai

b)

Faux

8.

Nombres quantiques...

ms indique le sens de rotation de l'OA

a)

Vrai

b)

Faux

9.

Pour l'OA, n représente...

a)

la taille

b)

l'orientation

c)

la forme

d)

la taille

10.

Pour l'OA, l représente...

a)

la taille

b)

l'orientation

c)

la forme

d)

la taille

11.

Nombres quantiques...

ml indique le nombre d'OA dans une sous-couche

a)

Vrai

b)

Faux

12.

Nombres quantiques...

Les OA ayant le même n mais des ml différents constituent des sous couches

a)

Vrai

b)

Faux

13.

Chaque couche électronique est constituée par les OA ayant la même valeur de n

a)

Faux

b)

Vrai

14.

Concernant l

a)

Il s'agit du nombre quantique secondaire

b)

l définit le type d’OA : s; p; d; f

c)

Il s'agit du nombre quantique azimutal

d)

l est supérieur ou égal à zéro et inférieur ou égal à n - 1

e)

Toutes les réponses sont justes

15.

n = Taille et énergie de l'OA

l = Forme de l'OA

ml = Orientation de l'OA

ms = Eloignement de l'OA (par rapport au noyau)

a)

Faux

b)

Vrai

16.

Chaque OA a, au max, 2 e - de ms opposés

a)

Faux

b)

Vrai

17.

Si n = 3

a)

l = 0 ; 1 ; 2

b)

La couche se nomme M

c)

l = 0 ; 1 ; 2 ; 3

d)

La sous-couche pourra se nommer 2p

18.

Si l = 0

a)

La sous-couche pourrait se nommer 1s

b)

La sous-couche pourrait se nommer 4d

c)

n = 1 ; 2 ; 3 ou 4

d)

ml = -1 ; 0 ; 1

19.

Sélectionnez la (les) réponse(s) correcte(s)

a)

Une sous-couche s possède au max 2 e-

b)

Une sous-couche d possède au max 14 e-

c)

Une sous-couche p possède au max 4 e-

d)

Une sous-couche f possède au max 6 e-

20.

Géométrie des OA...

a)

Plus la valeur de l augmente, plus la géométrie est simple

b)

La forme géométrique dépend du type d'OA (s ; p ; d ; f)

c)

Plus la valeur de l diminue, moins la géométrie est compliquée

d)

La représentation des OA permet de montrer la répartition de la densité électronique autour du noyau

21.

Une OA s

a)

S'obtient lorsque l = 0 et ml = 0

b)

Est constituée de 2 lobes accolés et symétriques par rapport à un des 3 axes

c)

S'obtient lorsque l = 0 et ms = 0

d)

La densité est la même partout

22.

5 OA d

a)

2 grands types d'OA d : 3 OA avec leurs lobes orientés selon les bissectrices, 2 Oa avec leurs lobes orientés selon les axes

b)

l = 2

c)

ml = -1 ; 0 ; 1

d)

L'OA est sphérique

23.

3 OA p

a)

La taille des OA est proportionnelle à la valeur de n

b)

La densité des e- se concentre sur 3 régions

c)

2 lobes accolés et symétriques par rapport à un des 3 axes

d)

La densité des e- est la même partout

24.

En se basant sur l'image..

a)

m = 2

b)

n = 2

c)

m = -1 ; 0 ; 1

d)

Il s'agit d'une sous-couche p

25.

En se basant sur l'image..

a)

n=3

b)

Il s'agit d'une couche d

c)

m = -1 ; 0 ; 1

d)

Il s'agit d'une sous-couche f

e)

l = 2