[PDF] SVT-SPC-ACT 5-ENONCE version professeur





Previous PDF Next PDF



Tribu

Fiche technique extraction d'une solution de chlorophylle brute. Matériel : - feuilles d'épinard frais. - bécher gradué de 30 ml. - alcool à 95°. - ciseaux.



Extraction et séparation de la chlorophylle

La chlorophylle de part sa couleur verte



FICHE TECHNIQUE : PREPARATION DUNE SOLUTION DE

FICHE TECHNIQUE : PREPARATION D'UNE SOLUTION DE CHLOROPHYLLE BRUTE. ET OBSERVATION DE SA FLUORESCENCE. - Placer dans un mortier un peu de sable fin qui 



THEME 2 – Le Soleil notre source dénergie TP4 – Études des

À l'aide du protocole 1 vous extrairez la chlorophylle brute de la plante proposée



SVT-SPC-ACT 5-ENONCE version professeur

J'extrais la chlorophylle dite brute et j'obtiens une solution alcoolique (biologie). ? Je sépare les pigments de la chlorophylle brute par chromatographie 



Spectre dabsorption dune solution de chlorophylle brute Étape A

Étape B : Après avoir réalisé notre expérience et mesurer l'absorbance de la chlorophylle brute étudié à l'aide du spectrophotomètre



ECE 14 2-1-De la plante sauvage à la plante domestiquée

Spectre d'absorption d'une solution de chlorophylle brute spectroscopique d'un extrait de chlorophylle les longueurs d'onde susceptibles de stimuler.



Titre : la Photosynthèse : spectre daction et dabsorption Thème du

On peut en déduire que la solution de chlorophylle brute absorbe bien les radiations bleues et rouges grâce à ses pigments. Par contre les radiations vertes ne 



TP SPECTRE DABSORPTION

7- Placer alors la cuve de chlorophylle brute dans son emplacement puis réaliser des mesures nécessaires sachant que l'on a à disposition 6 longueurs d'onde 



Chromatographie sur papier : on dépose une goutte de pigments

a) Extraction de la chlorophylle brute. les pigments (verts et jaunes : chlorophylles et caroténoïdes) sont solubles dans les solvants organiques.

L"ÉNERGIE DANS LES PLANTES, BATTERIES NATURELLES

Programmes

SPC

Thème La pratique du sport

Solution : solvant, soluté, dissolution d"une espèce moléculaire. Extraction, séparation et identification d"espèces chimiques.

Chromatographie.

Thème L"Univers

Spectres d"absorption, spectres de raies.

Caractérisation d"une radiation par sa longueur d"onde. Dispersion de la lumière blanche par un prisme. SVT

Thème 2 : Enjeux planétaires contemporains

La lumière solaire permet, dans les parties chlorophylliennes des végétaux, la synthèse de matière organique à partir d"eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. Ce processus permet l"entrée d"énergie dans la biosphère.

Acquis de troisième en SPC :

L"énergie peut prendre différentes formes (de position, mécanique, de mouvement (ex : cinétique)).

L"énergie se conserve et peut être convertie d"une forme à une autre.

Idée force au programme de seconde en SVT : conversion d"énergie (énergie lumineuse ? énergie chimique) lors de la

photosynthèse. L"énergie ne se crée pas à partir de rien, elle subit des conversions et des transferts permanents auxquels

participent les êtres vivants.

Situation " d"accroche »

Problématique :

Si de l"énergie est produite par la plante, c"est qu"elle en reçoit. Que se passe-t-il au niveau de la feuille, capteur d"énergie lumineuse ? Hypothèse : la chlorophylle, est l"agent de la conversion.

Mise en oeuvre - Ateliers

Atelier 1 : Au pays des molécules (chimie)

▪ Je découvre la molécule de chlorophylle

▪ J"investis mes connaissances : je repère quelques groupes caractéristiques (alcène,

groupement ester, groupement carbonyle)

▪ Je complète la formule brute C55H72NxOyMgz. Découvrir x, y et z. (x = 4, y = 5 et z y = 1)

La chlorophylle contient-elle l"élément chlore ; quelle est l"étymologie du terme chlorophylle ? (non ; feuille verte) Remarque pour le professeur de SVT : le dichlore est un gaz verdâtre. Atelier 2 : Une drôle d"infusion... (biologie et chimie)

Sur la paillasse

J"extrais la chlorophylle dite brute et j"obtiens une solution alcoolique (biologie) Je sépare les pigments de la chlorophylle brute par chromatographie sur papier (chimie) ® résultats :

▪ Donc la chlorophylle " brute » est un mélange de pigments : chlorophylle a, chlorophylle b,

carotènes, xanthophylles. Atelier 3 : Un piège à lumière (physique et biologie) A. Observer un spectre d"absorption : avec le banc d"optique ou le rétroprojecteur

Sur le banc d"optique avec un réseau

Obtenir l"image de la fente sur l"écran

Interposer un réseau de bonne qualité

Interposer la cuve avec la solution de chlorophylle (position au choix)

Dessiner le spectre obtenu, en le coloriant.

Montage du banc d"optique :

Photographies des résultats obtenus :

Spectre de la lumière blanche

Spectre de la chlorophylle brute

Avec une puissante source de lumière blanche

On associe le rétroprojecteur avec un prisme ou un réseau.

Obtenir le spectre de la lumière blanche.

Couvrir la surface du rétroprojecteur de papier noir en laissant une fente lumineuse dont l"image se forme sur l"écran ; puis interposer le prisme (ou le réseau). Observer le spectre d"absorption de la solution de chlorophylle. Poser la cuve de solution de chlorophylle brute sur une moitié de la fente ; sont ainsi juxtaposés sur l"écran le spectre de la lumière blanche et le spectre d"absorption de la solution de chlorophylle. Dessiner, en les coloriant, les spectres obtenus avec et sans chlorophylle

Photographies des résultats obtenus :

B. Réfléchir

comparer le spectre d"absorption observé avec le spectre de raies d"absorption rencontré précédemment en SPC. On observe non plus des raies sombres d"absorption sur un fond coloré mais des bandes sombres d"absorption sur un fond coloré.

Pour le professeur : dans le cas d"une molécule complexe en solution, les possibilités de

mouvement des particules constituantes sont beaucoup plus nombreuses que dans les atomes

isolés; ll en résulte un très grand nombre de raies d"absorption très proches qui constituent

ainsi des bandes d"absorption. Justifier simplement que les radiations vertes ne sont pas absorbées Comme la solution apparaît verte, des radiations vertes partent de la solution. Les radiations vertes ne sont pas absorbées.

. En quoi l"expérience mise en œuvre démontre-t-elle que la chlorophylle est un " piège à

lumière » ?

La lumière arrivant sur la cuve contient toutes les radiations ; après traversée de la cuve, de

nombreuses radiations ( et l"énergie correspondante) ont disparu du spectre: comme l"énergie se conserve, on en déduit que la chlorophylle a absorbé (piégé) cette énergie. Atelier 4 : Aller plus loin : quantifier avec le spectrophotomètre (chimie et biologie)

Apprendre

Un dispositif émet successivement toutes les radiations monochromatiques du spectre visible, il

" balaye » ce spectre.

Chaque lumière est envoyée dans une cuve contenant la solution de chlorophylle brute; l"appareil

mesure pour chaque radiation la quantité d"énergie lumineuse qui entre dans la cuve et la quantité

qui en sort ; le spectrophotomètre en tire l"absorbance A de la solution ; cette grandeur sans unité

caractérise la proportion d"énergie absorbée par la solution pour une longueur donnée ; plus la

proportion est importante, plus l"absorbance est grande ; une radiation qui n"est pas absorbée

correspond à une absorbance nulle.

Le spectrophotomètre fournit une courbe représentant l"absorbance de la solution (en ordonnée) en

fonction de la longueur d"onde (en abscisse) ; cette courbe constitue le spectre d"absorption de la solution.

Pour le professeur :

L"absorbance se calcule par :

I IA0

10log=

L"absorbance est proportionnelle à la concentration c de la solution de chlorophylle et à la longueur

l de la cuve.

Ainsi : A = ε(λ).l.c

Le coefficient d"extinction molaire ε dépend de λ et de la nature de la solution.

Utiliser un appareil perfectionné

A l"aide de la notice, faire tracer par le spectrophotomètre le spectre d"absorption de la solution de

chlorophylle.

Exploiter : déterminer les intervalles de longueur d"onde pour lesquelles l"absorbance est supérieure à

0,5. Quelles sont les couleurs correspondantes ?

I0 I l

C concentration

de la solution

On mesure les distances correspondant à 800-400 (nm) (33 cm sur la figure), à λ1(nm) -400 nm 7,5

cm sur la figure Ainsi : λ1 = 400 + (7,5 x 400/33) ≈ 4,9 x 102 nm

De même : λ

2 = 400 + (21 x 400/33) ≈ 6,5 x 102 nm

3 = 400 + (23 x 400/33) ≈ 6,8 x 102 nm

Donc, absorption si : 4,0 x10

2 nm < λ < 4,9 x 102 nm (radiations autour de l"orange)

ou si : 6,5 x 10

2 nm < λ < 6,8 x 102 nm (radiations autour du bleu)

Prévoir

Certains végétaux contiennent un mélange de pigments original (chlorophylle a + phycoérythrine +

phycocyanine). Le fichier fourni indique la valeur de l"absorbance de chaque pigment pour différentes longueurs d"onde. En admettant que l"absorbance totale est la somme des absorbances, reconstituer avec un tableur- grapheur le spectre d"absorption du mélange.

Résultat obtenu :

Pour le professeur : pour un mélange de constituants, l"absorbance obéit à une loi d"additivité :

A = ε

1.l.c1 + ε2.l.c2 + ε3.l.c3 + ....

Perspectives :

En SVT, ouverture sur la séance suivante : toutes les radiations lumineuses sont-elles aussi efficaces

dans la photosynthèse ?

SPC : expliquer l"existence de raies et bandes d"absorption à partir de la structure des atomes et

molécules. Nous remercions Madame CHARRIER, technicienne, pour sa contribution à ces expériences.quotesdbs_dbs3.pdfusesText_6
[PDF] TP Cinétique Chimique

[PDF] Oscillations dans le circuit RLC série (Correction) - Le Repaire des

[PDF] TP 2 : La circulation de sèves dans la plante Situation initiale : Les

[PDF] TP : La classification périodique des éléments But de l 'activité

[PDF] TP niveau seconde - Eduscol

[PDF] TP15 : Conductimétrie - ASSO-ETUD

[PDF] Bilan TP7 : géothermie Activité 1 : Mesures de la conduction et de la

[PDF] TP Conductivité - Moodle UM

[PDF] Travaux Pratiques d 'Initiation ? l 'Informatique [TP N°1 : Commandes

[PDF] TP 2: Diodes - Département de physique nucléaire et corpusculaire

[PDF] TD 1 - Université Paris 8

[PDF] TP 3 Programmation client/serveur 1 Modèle de programmation

[PDF] ACT 2 :TP : CORROSION HUMIDE DU FER

[PDF] CORROSION DU FER enseignant - Sites ENSFEA

[PDF] TP11 caractéristiques de la lithosphère continentale - SVT en