1) A la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption, donc d'après le spectre donné, à λmax ≈ 660 nm
2) La longueur d'onde la plus absorbée correspond à la couleur rouge dans le spectre visible. Donc l'indigo nous apparait de la couleur complémentaire au rouge, soit bleu-vert.
3) Cm₀ x V₀ = Cm₁ x V₁
avec Cm₀ concentration de la solution mère S₀, soit Cm₀ = 12 mg/l V₀ le volume de solution S₀ à prélever Cm₁ la concentration de la solution fille S₁ désirée, soit Cm₁ = 2,4 mg/l et V₁ le volume de solution fille désiré, soit V₁ = 50 mL
⇒ V₀ = Cm₁V₁/Cm₀ = 2,4.10⁻³ x 50.10⁻³/12.10⁻³ = 10.10⁻³ L = 10 mL
4) La courbe Cm = f(A) est une droite passant par l'origine. Donc f est linéaire, conformément à la loi de Beer-Lambert. (La fonction f(x) indiquée n'est pas linéaire mais c'est une approximation due aux imprécisions des mesures)
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Bonjour,1) A la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption, donc d'après le spectre donné, à λmax ≈ 660 nm
2) La longueur d'onde la plus absorbée correspond à la couleur rouge dans le spectre visible. Donc l'indigo nous apparait de la couleur complémentaire au rouge, soit bleu-vert.
3) Cm₀ x V₀ = Cm₁ x V₁
avec Cm₀ concentration de la solution mère S₀, soit Cm₀ = 12 mg/l
V₀ le volume de solution S₀ à prélever
Cm₁ la concentration de la solution fille S₁ désirée, soit Cm₁ = 2,4 mg/l
et V₁ le volume de solution fille désiré, soit V₁ = 50 mL
⇒ V₀ = Cm₁V₁/Cm₀ = 2,4.10⁻³ x 50.10⁻³/12.10⁻³ = 10.10⁻³ L = 10 mL
4) La courbe Cm = f(A) est une droite passant par l'origine. Donc f est linéaire, conformément à la loi de Beer-Lambert.
(La fonction f(x) indiquée n'est pas linéaire mais c'est une approximation due aux imprécisions des mesures)
5) A = 0,49 → Cf ≈ 6,5 mg/L
6) Sf a été obtenue par dilution au 100ème de Sm.
Donc Cm = Cf x 100 = 650 mg/L
7) Cm = m/V
⇒ m = Cm x V = 650.10⁻³ x 1 = 650.10⁻³ kg = 650 g