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Chapitre 4b Activités. Construire un tableau d’avancement. État initial E.I. a A + b B → c C + d D Il définit les quantités initiales des réactifs et des produits : n i ( A ) n i ( B ) n i ( C ) = 0 n i ( D ) = 0
E N D
Chapitre 4b Activités
État initial E.I. aA + b B → c C + d D Il définit les quantités initiales des réactifs et des produits : ni(A) ni(B) ni(C) = 0 ni(D) = 0 À cet instant, la réaction n’a pas commencé et l’avancement de la réaction est nul : x = 0 mol Commençons à compléter le tableau d’avancement :
Compléter un tableau d’avancement x = 0 ni(A) ni(B) ni(D) = 0 ni(C) = 0
En cours de transformation E.C.T aA + b B → c C + d D Nous nous plaçons à un instant quelconque de l’avancement x. n(A) = ni(A) – ax n(B) = ni(B) – bx n(C) = ni(C) + cx = cx n(D) = ni(D) + dx = dx Poursuivons le remplissage du tableau d’avancement
Compléter un tableau d’avancement x = 0 ni(A) ni(B) ni(D) = 0 ni(C) = 0 ni(C) + cx = cx ni(A) – ax ni(D) + dx = dx ni(B) – bx x
État final E.F. aA + b B → c C + d D Nous nous plaçons à l’instant où la réaction s’arrête. L’avancement de la réaction prend la valeur de xmax et chaque quantité de matière devient finale et s’exprime en fonction de xmax. nf(A) = ni(A) – axmax nf(B) = ni(B) – bxmax nf(C) = ni(C) + cxmax = cxmax nf(D) = ni(D) + dxmax = dxmax Terminons le remplissage du tableau d’avancement
Compléter un tableau d’avancement x = 0 ni(A) ni(B) ni(D) = 0 ni(C) = 0 n(C) = ni(C) + cx = cx n(A) = ni(A) – ax n(D) = ni(D) + dx = dx n(B) = ni(B) – bx x nf(A) = ni(A) – axmax nf(C) = ni(C) + cxmax = cxmax xmax nf(D) = ni(D) + dxmax = dxmax nf(B) = ni(B) – bxmax
Activité 2:une quantité ni(C3H8) = 2,3 mol de propane brûle dans le dioxygène en excès pour donner du dioxyde de carbone et de l’eau. 1) Ajustez l’équation suivante en précisant les règles à suivre. C3H8 + ___ O2→ ___ CO2 + ___ H2O 2) Complétez le tableau d’avancement en fonction des grandeurs 3) Déterminez l’avancement maximal de la réaction.
Activité 2:ni(C3H8) = 2,3 mol 1) C3H8 + 5 O2→ 3 CO2 + 4 H2O Lois de conservation des éléments et des charges. 3) Déterminez l’avancement maximal de la réaction. ni(CO2) = 0 ni(H2O) = 0 x = 0 ni(C3H8) ni(O2) ni(O2) – 5x ni(C3H8) – x ni(H2O)+ 4x = 4x ni(CO2)+ 3x = 3x x nf(C3H8) = ni(C3H8) – xmax nf(CO2) = ni(CO2) + 3xmax = 3xmax xmax nf(H2O) = ni(H2O) + 4xmax = 4xmax nf(O2) = ni(O2) – 5xmax
Activité 2: 3) O2 est en excès, le propane est donc le réactif limitant et sa quantité finale est nulle : nf(C3H8) = ni(C3H8) – xmax= 0 xmax= ni(C3H8) = 2,3 mol nf(C3H8) = ni(C3H8) – xmax nf(CO2) = ni(CO2) + 3xmax = 3xmax xmax nf(H2O) = ni(H2O) + 4xmax = 4xmax nf(O2) = ni(O2) – 5xmax
Voici un ensemble de solutions de concentrations décroissantes, et la courbe d’étalonnage A = f(C) (ici en partie) correspondante : http://www.phychim.ac-versailles.fr/donnees/site_cinetique/verifier/QCM/Cinetique3/cine3.htm
Activité 3 : à partir de la courbe d’étalonnage de solutions de diiode de différentes concentrations, déterminez la concentration d’une solution de diiode de A = 0,68 Remarque : Chaque carreau en A vaut 0,04 Chaque carreau en [I2] vaut 0,04 mol.L-1 Construction sur la courbe : [I2] = 0,45.10-3mol.L-1 (ou mmol.L-1) 0,68 0,45
Chapitre 4b Activités C’est fini…