Chapitre 3 Flashcards

Concepte moderne de l'atome

1
Q

Caractéristique d’une onde

A
  • Vitesse de l’onde
    -Fréquence
    -Amplitude
    -Longueur d’onde
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Q

Vitesse de l’onde

A

C=Av =310^80

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3
Q

Amplitude

A

Distance entre ligne droite & crête de la bosse
*ø signe enrg -> nb proton

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4
Q

Fréquence

A

V(s^1 ou hertz)
Nb longueur d’onde par cycle
*nm = 10^9 après calcul

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5
Q

Longueur d’onde

A

A
Distance entre 2 sommets

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6
Q

Lumière visible

A
  • à partir niveau 2
    -Fréquence 10^16
    -Longueur d’onde environ 540
  • vert
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7
Q

Effect photoélectrique

C’est quoi en gros

A

Éjection électron surface de taux quand frappé par lumière
-> théorie électromagnétique
↑ fréquence ≠ taux d’é
↑ intensité ≠ taux d’éjection

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8
Q

Fréquence seuil

A

sous un certain seuil aucun é admis

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9
Q

effet photoélectrique
(compréhension )

A

Lumière est une particule =>
augmentation enrg cin pour déloger un é

Dépendamment fréquence:
Ephoton < E liaison é
Ephoton = E liaison é
Ephoton > E liaison é

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10
Q

Transition enrg de H

A

-> quand é atteint niv enrg sup peut redescendre n’import où

niv 1: UV
niv 2: visible
niv 3: IR

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11
Q

Photon

P/r transfert d’enrg

A
  • chaque p energ fixe selon fréquence
  • déplacement tjr à vitesse lumière
  • ø possible changer enrg
  • absorption total enrg par atome
  • ↑ Fréquence: assez enrg pour éjecter é
    *excédent enrg requis pour niv inf sera transmis à é émis
  • ↓ Fréquence: précisement enrg équivalent entre 2 niv pour que photon soit absorbé
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12
Q

Électrons

P/r transfert d’enrg

A
  • doit prendre enrg équivalent à un niv quantique permis
    électron libre
  • peut prendre n’import quelle vitesse
    • peut transfèrer son engr à un atome & continuer sa route

*champ électrique ou é enrg = 2,05 10^-18J => peut exciter n1 à n4 mais pas +

enrg= trajectoire à une certaine dist moy du noyau

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13
Q

Modèle atomique quantique adapté

Explication les 4 données

Identification: (n,l,ml,ms)

A

Chaque orbitale diff;
Nombre quantique
n: nb quantique (taille)
l: nd quantique angulaire (type/forme)
ml: nb quantique magnétique (orientation)
ms:nb q de spin (+1/2 ou -1/2)

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14
Q

Nb quantique angulaire

A

n de Bohr
- + valeur n augmente = + éloigné de noyau = = enrg

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15
Q

Nb quantique angulaire (l)

A
  • l =0 = s (1 lobe)
  • l=1=p (3 lobes)
  • l=2=d (5 lobes)
  • l=3=f (7 lobe)
  • l=4=g
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16
Q

Nb quantique magnétique (ml)

assigne un orbitale spécifique (où dans petit case -> lobe)

A

-l à +l

ex: n=2/ l=1 -> peut = -1, 0, =1

17
Q

NB quantique de spin (ms)

A

=1/2 & -1*2

Commence tjrs par +

18
Q

Utilité de;
n:
n^2:
2n^2:

A

n: nb type orbital (niv enrg)
n^2:`orbitale niv enrg -> l
2n^2: nb é pour niv enrg -> ml