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La conduction électrique dans les solutions aqueuses

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Chapitre 2 : La conduction électrique dans les solutions aqueuses

I. L

A CONDUCTION DU COURANT ELECTRIQUE DANS LES SOLUTIONS AQEUSES

• Les solutions aqueuses qui conduisent le courant électrique contiennent des particules électriquement chargées appelées ions.

Ex : eau salée (solution de chlorure de sodium), solution aqueuse de sulfate de cuivre, eau minérale…

• Les solutions qui ne conduisent pas le courant ne contiennent que des molécules.

Ex : eau sucrée, eau alcoolisée…

II. L

ES IONS

1- Constitution des ions

• Un ion est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.

Un ion négatif provient d’un atome ayant gagné un électron : il est chargé négativement. C’est un anion.

Un ion positif provient d’un atome ayant perdu un électron : il est chargé positivement. C’est un cation.

• Les ions possèdent un noyau strictement identique à celui de l’atome correspondant mais un nombre d’électrons différents.

2- Les ions monoatomiques a- Exemple du sodium

b – Exemple du chlore Bilan électrique :

(2)

3- Les ions polyatomiques

• Ils sont formés par un groupement de plusieurs atomes.

• La charge positive ou négative s’applique à l’ensemble des atomes du groupe.

• Exemple d’un ion polyatomique : ion sulfate SO42-

.

4- Les solutions ioniques

• Une solution ionique est une solution qui contient des ions.

• Elle est électriquement neutre, car les charges positives portées par les ions positifs compensent les charges négatives portées par les ions négatifs.

Bilan électrique :

(3)

Sens du courant électrique

III. L

E DEPLACEMENT DES IONS DANS UNE SOLUTION IONIQUE

× Expérience de migration des ions

× Conclusion :

Le courant électrique dans les solutions ioniques est du à un déplacement d’ions.

Les ions positifs se déplacent de la borne + vers la borne – du générateur c’est-à-dire dans le sens conventionnel du courant.

Les ions négatifs se déplacent en sens inverse du sens conventionnel du courant.

Électrode reliée vers la borne – du générateur

Électrode reliée vers la borne +

du générateur solution de

sulfate de cuivre

+ -

A Générateur 12V

Ampèremètre Interrupteur

solution de

permanganate de potassium

La tache violette est du aux ions permanganate MnO4-

. Ces ions négatifs se déplacent donc vers la borne + du générateur.

La tache bleue est due aux ions cuivre Cu 2+. Ces ions positifs se déplacent donc vers la borne – du générateur.

× Observation après 20 minutes

(4)

Schéma bilan et lien Internet :

http://sciences-physiques.ac-dijon.fr/documents/Flash/nature_courant/NatureCourant.swf

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