Les molécules de lair (modèles moléculaires)
On les représente aussi par une formule. L'atome d'hydrogène a pour symbole H et est modélisé par une sphère blanche. L'atome d'oxygène a pour
Quest-ce que la matière ?
Autres gaz: argon hélium
Etude de la solubilité de lhydrogène dans des liquides confinés
26 mai 2014 Simulation moléculaire sur des systèmes mésoconfinés. ... de type adsorption par exemple le modèle de Langmuir qui est à la base du modèle ...
Livre EPFL 14-18_160x240.indd
lables qui développe des solutions de stockage de l'hydrogène d'un système-modèle d'interface moléculaire liquide-liquide
Chimie 1 Composition dune molécule- TCAP
atomes d'Hydrogène et 1 atome d'Oxygène. On placera le nombre d'atome de chaque Je sais réaliser un modèle moléculaire à partir de la formule.
Étude expérimentale de linteraction de lhydrogène atomique avec
8 févr. 2012 adsorbées les molécules sur la surface (modèle de Blyholder [14]). Ainsi la molécule de CO s'adsorbe généralement bien sur les métaux
Espèces chimiques molécules et atomes
exemple à l'aide de deux petits lego® jaune qui représentent les deux atomes d'hydrogène
Objectif général de lexpérience 1 Introduction
13 sept. 2017 monoatomiques gaz dont les molécules sont dissociées en atomes et ... explicite que pour l'atome d'hydrogène H
Modélisation de réactions chimiques par des méthodes de chimie
(cluster d'atomes modèle de surface)
Atomes Ions
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L'atome d'hydrogène a pour symbole H et est modélisé par une sphère blanche L'atome d'oxygène a pour symbole O et est modélisé par une sphère rouge L'atome de
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1 2 La mécanique moléculaire Cette technique calcule l'énergie des atomes (et non plus des électrons) au moyen d'approximations semi-classiques
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Propriétés : ils existent sous forme de molécules individualisées et discrètes (ex CH4 NH3 H2O H2S) reliées par des forces intermoléculaires de faible
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Expériencen°12-SPECTROSCOPIE
Domaine:Optique
LienaveclecoursdePhysiqueGénérale:
Ͳ PhysiqueI,Chapitre13:Ondeélectromagnétique:Lalumière Ͳ PhysiqueII,Chapitre9:Lesondesélectromagnétiques:lalumière.Réflexion,Réfraction Ͳ PhysiqueII,Chapitre10:Dispersionchromatique.Couleurs.Lecielet l'arcͲenͲciel Ͳ PhysiqueII,Chapitre11Ͳ12:Interférencesetdiffraction.Instrumentsd'optiqueetleslasersObjectifgénéraldel'expérience
l'observationdeleurspectred'émission.1 Introduction
1.1) Laspectroscopie
ou radiations.Lalongueurd'onde parlarelationc= dépendantdelalongueurd'onde:n=n(). unesourcede cm=10Ͳ10
m).Cette lalumièreblanchedusoleil 2 lalongueurd'onde[cͲàͲdn=n( l'ordredegrandeurdela1.2) Spectresderaies
soitcomposéedelongueursd'ondebien 1 ,E 2 ...,E n transitiond'unniveaud'énergieE 2 1 .Bohraétélepremierà différenced'énergiedesniveaux: 211EEh , (Eq.1) oùhestlaconstantedePlanck(h=6,626.10
Ͳ34
Lecalculdesniveauxd'énergieE
1 ,E 2 ,Li ,etc.(atomesquinecomportentqu'un secondaires: 2219 H 22
21.7 10[J]
nZZERhcnn
(Eq.2) aveclesparamètressuivants: R H =1.097ͼ10 7 m Ͳ1 :ConstantedeRydberg h=6.625ͼ10Ͳ34
Js:ConstantedePlanck
c=2.998ͼ10 8 m/s:VitessedelalumièredanslevideZ:Numéroatomique(chargedunoyau)
raiesspectralescorrespondantà n ,E m ).Toutes lestransitionsd'unniveauE nàunniveauE
m detransitionsinterdites). 3 12 CO 2 13 CO 2 18 O 12 C 16O,etc)
13 CO 2 12 CO 2 pourla 2 ,H 2 O,CO 2 ,CH 4 ,etc),pourlesquelsdesraies bandescontinues. un relativementsimple(loidePlanck).1.3) Spectredel'hydrogène
discrètes 19 H 221121.7 10[J]
nERhcnn . (Eq.3)
nEélevéàunniveau
mEplusbas,ilémetunphoton
nmEE E.Ainsi,lesphotonsémisne
H22111Rmn
. (Eq.4) • LasériedeLymandésigne• LasériedeBalmerdésignetouteslestransitionsdesétatsexcités(nш3)versl'étatdeniveau
m=2et• LasériedePaschendésignelasériedetransitionsdesétatsexcités(nш4)versl'étatdeniveau
42 Principegénéraldel'expérience
2.1) Spectromètreàprisme
Ͳ uncollimateurforméd'unefenteFplacéeaufoyerd'unobjectifachromatiqueL(c'estͲàͲdiredont
spectrale);Ͳ unprismePquidispersepar
Ͳ unobjectifachromatiqueL'formantdanssonplanfocallespectredelalampe,qu'onexamineavec unoculaire0; Ͳ uneéchelle(règlegraduéelumineusevisibledansl'oculaire) permetdemesurerlapositiondes raiesspectrales. lesraiesd'émissionsontconnues.On 5 (a)(b)2.2) Spectromètreàréseau
Ͳ unefibreoptique,quicollectelalumièreàanalyser;Ͳ unréseaudediffractionutiliséenréflexion.Unréseaudediffractionestcomposédefentesou
del'ordredelalongueurd'onde).Lorsqu'un utilisé,par Ͳ uncapteurCCD("ChargedCoupledDevice")constituéd'unebarrettelinéairededétecteursen l'ordrede ordinateurparuncâbleUSB.Ͳ unlogicield'acquisitionOceanView,quipermetdevisualiserlespectredelalumièreémise(c'estͲàͲ
Uneicônepermettantsamiseenroutese
(a)(b) 63 Marcheàsuivre
3.1) Observationdedifférentstypesdespectresd'émission(atomique,thermique,etc...)
Spectromètreàprisme:
l'oculaire.Spectomètreàréseau
COÛTEUX-
visualiserlespectreobtenu.CommentpouvezͲvousl'expliquer?
Quellesdifférences
précisiondemesureàvotreavis?3.2) Lampeàvapeurdemercure:étalonnageduspectromètreàprisme
le Ͳ Placerlalampeaumercureenfacedel'entréeduspectromètreetajusterlafocalisationetla Ͳ NotersoigneusementsurlafeuilleExceldecetteexpériencela position(valeursurl'échelle)des rapidementlesraieslesplusintenses. Ͳ Tracersoigneusementlacourbed'étalonnage,c'estͲàͲdirelalongueurd'ondeʄ(enÅ)en pourceladu Ͳ Imprimerlegraphiqueettracermanuellementunecourbedetendance(nonlinéaire)surles points d'onde. Ͳ Comparaisonaveclespectromètreàréseau:placerlafibreoptiquesursonsupportprèsdela 73.3) Spectresd'émissiondestubesàdécharge(arc)
3.3.1 Observationdesspectres
H,He,Ne,Ar,N,O.
Spectromètreàprisme
r Mesurerlapositiondesraiessurl'échelleetévaluerleurintensitérelative(qualitativement) Ͳ Utiliserlacourbed'étalonnagepourconvertirlespositionsobservéessurl'échelleenvaleursde longueurd'onde. Ͳ Représenterlesspectrescorrespondantsàlamainsurdu papiermillimétréàpartirdes Ͳ Identifierlescomposantsdestubesàdéchargeencomparantlesspectresobservésavecles Ͳ Comparerlesobservationsfaitesdansl'oculaireaveclesspectresobtenusgrâce aulogicielduSpectromètreàréseau
r Placerlafibreoptiquesursonsupportprèsdelalampeàdéchargeàanalyser.Acquérirun avantagesrespectifs?3.3.2 Raiesd'émissiondel'hydrogène
Comparer
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