La spectroscopie d'absorption : UV-visible et IR
Ce que tu dois retenir
L'absorbance est proportionnelle à la concentration : A = ε l C.
Le blanc et la droite d'étalonnage sont indispensables pour un dosage fiable.
Chaque liaison possède une signature vibrationnelle en cm⁻¹.
UV-visible dose, IR identifie.
Teste-toi
◆ Teste-toi
1. La loi de Beer-Lambert s'écrit :
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Réponse : B — A = ε l C
L'absorbance est proportionnelle à ε, à l et à C : A = ε l C.
2. En spectroscopie UV-visible, pourquoi choisit-on de travailler à λ_max ?
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Réponse : B — Pour obtenir une absorbance maximale et une meilleure sensibilité
À λ_max, l'espèce absorbe le plus : la mesure est plus sensible et plus précise.
3. Que représente un spectre IR ?
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Réponse : B — La transmittance en fonction du nombre d'onde σ
Un spectre IR trace la transmittance T en fonction du nombre d'onde σ (cm⁻¹).
4. Une bande large et intense vers 3400 cm⁻¹ sur un spectre IR indique probablement :
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Réponse : C — Une liaison O–H
La zone 3200-3600 cm⁻¹ est caractéristique des vibrations d'élongation de la liaison O–H.
5. Le nombre d'onde σ est défini par :
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Réponse : B — σ = 1/λ
Le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde, souvent exprimé en cm⁻¹.
6. Quel est le rôle du blanc en spectrophotométrie UV-visible ?
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Réponse : B — Annuler l'absorbance du solvant et de la cuve
Le blanc permet de soustraire l'absorption parasite du solvant et de la cuve pour ne mesurer que l'espèce étudiée.
7. La loi de Beer-Lambert est valable :
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Réponse : B — Uniquement aux faibles concentrations
Aux fortes concentrations, la relation linéaire A = ε l C n'est plus vérifiée ; on reste dans le domaine de linéarité.
8. Sur un spectre IR, une bande forte et fine vers 1700 cm⁻¹ correspond souvent à :
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Réponse : B — Une liaison C=O
La vibration d'élongation de la liaison carbonyle C=O apparaît typiquement vers 1700-1750 cm⁻¹.