Acides et Bases en solution aqueuse

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Acides et Bases en solution aqueuse I- Rappel : Concentration d'une solution La concentration molaire d'une solution est le quotient de la quantité de matière dissoute par le volume de solution obtenue :... Exemple : on donne M (Cl) = 35,5 g/mol et M (Na) = 23 g/mol Calculer la masse molaire du chlorure de sodium (Na Cl) Combien, dans un litre d'eau salée à 0,1 mol/l, a-t-on de sel? II - Autoprotolyse de l'eau : L'eau déminéralisée contient des ions. Voici l'équation de la réaction acido-basique de l'eau : Les couples acides-bases sont : H 2 O/OH - et H 3 O + /H 2 O. Il y a donc des ions libres dans l'eau. La conductivité est cependant très faible, cette réaction doit donc aboutir à un état d'équilibre avec de très faibles concentrations de OH - et H 3 O +. Cet état d'équilibre est appelé équilibre d'autoprotolyse de l'eau. Comme il s'agit d'une réaction aboutissant à un état d'équilibre, nous pouvons calculer la constante d'équilibre, celle-ci est particulière et se note K w. Dans toute solution aqueuse, le produits des concentrations des ions OH - et H 3 O + est une constante. Ce produit se nomme PRODUIT IONIQUE DE L'EAU. Sa valeur est de : Concentration des ions OH - et H 3 O + dans l'eau pure : Équation : 2 H 2 O H 3 O + + OH - Dans l'eau pure il y a autant de mole d'ions OH - que de mole d'ions H 3 O +. Nous pouvons donc retrouver les concentrations de ces ions.

III - Milieu acide, milieu basique : 1. Un acide dans l'eau : => Une solution est acide si : [H 3 O + ] > [OH - ]. Exemple : [ H 3 O + ] = 10-3 mole.l -1 => [OH - ] = = 2. Une base dans l'eau : => Une solution est basique si [H 3 O + ] < [OH - ]. Exemple : [OH - ] = 10-4 mole.l -1 => [H 3 O + ] = = 3. Définition du ph : La concentration molaire en ions hydronium d'une solution aqueuse détermine, son caractère acide, basique ou neutre. Le ph d'une solution est égal à la relation : Où log est la fonction logarithmique en base 10 et [H 3 O + ] est la concentration en ions H 3 O +. Par conséquent, connaissant le ph, l'on peut retrouver la concentration en ions [H 3 O + ] par la relation suivante : Exemple : 1. Si une solution a une concentration en H 3 O + égale à 10-8 mol/l. Quel est son ph? 2. Si une solution a une concentration en [H 3 O + ] = 10-5 mol/l; déterminer son ph. 3. La mesure du ph du coca-cola donne 2,7, calculer la concentration en ions H 3 O +. 4. Quels sont le ph et le caractère d'une solution si [ OH - ] = 0,00002 mol. -1?

4. Échelle de ph : Sur l'échelle des ph, l'acidité ne varie donc que de 0 à 14. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Solution acide Solution neutre Solution basique Notons que lorsque le ph augmente, la concentration en H 3 O + diminue. Domaine de ph des solutions aqueuses : La concentration en ions H 3 O + et OH - solution : caractérise une - une solution est acide si... donc [ H 3 O + ] [ OH - ] - une solution est basique si... donc [ H 3 O + ] [ OH - ] - une solution est neutre si... donc [ H 3 O + ] [ OH - ] 5. Mesure du ph : Il existe deux méthodes permettant de mesurer le ph d'une solution : a. Le papier ph : Pour mesurer le ph, il suffit de déposer une goutte de solution sur la languette de papier ph et de comparer la couleur obtenue avec le panel de couleur fournit avec le papier. Attention! Un papier ph est composé d'un mélange de différentes substances qui changent de couleurs selon les concentrations en H 3 O + que contient la solution. b. Le ph-mètre : Il s'agit d'un appareil constitué de deux parties : une électrode que l'on plonge dans la solution et un voltmètre électronique dont l'échelle est graduée directement en unités de ph.

c) Exemples d indicateurs colorés : Indicateur Teinte Zone de virage Teinte Hélianthine Rouge 3,1-4,4 Jaune Bleu de bromothymol Phénolphtaléine Jaune 6,0-7,6 Bleu Incolore 8,2-10,0 Rose IV - Acides forts et bases fortes : 1 - Acides forts : a. Définition : Un acide fort est une espèce chimique qui s'ionise totalement dans l'eau pour donner l'ion hydronium (H 3 O + ). b. Exemples : Acide chlorhydrique :... Acide nitrique :... 2 - Bases fortes : a. Définition : Une base forte est une espèce chimique qui s'ionise totalement dans l'eau pour donner l'ion hydroxyde (OH - ). b. Exemples : Soude :... Potasse :... 3 - Réaction d'un acide fort avec une base forte : La réaction d'un acide fort sur une base forte est une réaction qui correspond à l'action de l'ion hydronium H 3 O +, libéré par l'acide, sur l'ion hydoxyde OH - fourni par la base. L'équation bilan est :......

III - Expérience : Dosage d'un acide fort par une base forte 1 - Principe : Pour doser un acide fort de concentration inconnue présent dans une solution, on le fait réagir avec une solution de base forte de concentration connue. 2 - Mode opératoire : On a les solutions suivantes : Base forte : solution de soude de concentration C B = Acide fort : solution d'acide chlorhydrique de concentration C A inconnue. On verse la soude dans la burette et on verse Va = 10 ml d'acide dans un bécher avec du BBT. On cherche le volume de soude nécessaire pour changer la couleur de la solution. 3 - Dosage rapide : On verse la soude tous les cm 3 ; d'où les résultats : V B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Couleur 4 - Dosage précis : on verse directement de soude puis goutte à goutte V B Couleur Au changement de couleur on trouve V B =...... IV - Expérience : Suivi ph-métrique de la réaction acide fort-base forte 1 - Mode opératoire : On a les solutions suivantes : Base forte : solution de soude de concentration C B = Acide fort : solution d'acide chlorhydrique de concentration C A = On verse la soude dans la burette et on verse Va = 20 ml d'acide dans un bécher. on a un ph-mètre pour mesurer le ph obtenu après le rajout de soude. 2 - On cherche à savoir le ph obtenu en fonction du volume de soude versé. V B 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 ph V B 21 22 24 26 28 30

ph 3 - Exploitation de résultats : On trace la courbe ph = (V B ). En abscisse 1cm représente 2 cm 3 de soude. En ordonnée 1 cm représente 1 pour le ph. On constate :... On a un point d'équivalence E tel que : ph = et V B = A l'équivalence on a :...... Conclusion :...