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Bonjour,
2) n₁ = m₁/M₁
et C₁ = n₁/V₁ = m₁/M₁V₁
soit C₁ = 8,9/(357,4 x 250.10⁻³) ≈ 0,1 mol.L⁻¹
3) (PO₄)₂Fe → 2PO₄⁻ + Fe²⁺
4) Donc : [PO₄⁻] = 2 x C₁ et [Fe²⁺] = C₁
5) Il faut représenter les ions entourés de molécules d'eau qui sont des molécules polaires. Pour le cation Fe²⁺, les molécules d'eau présentent leur pôle négatif dirigées vers le cation. Et inversement pour l'anion PO₄⁻.
6) équation de dissolution du phosphate de sodium :
PO₄Na → PO₄⁻ + Na⁺
Donc dans la solution ajoutée d'un volume V₂ = 200 mL :
C₂ = [PO₄⁻] = [Na⁺] = 0,10 mol.L⁻¹
Au total on aura donc :
n(PO⁴⁻) = 2C₁V₁ + C₂V₂ soit [PO⁴⁻] = (2C₁V₁ + C₂V₂)/(V₁ + V₂)
n(Na⁺) = C₂V₂ soit [Na⁺] = C₂V₂/(V₁ + V₂)
n(Fe²⁺) = C₁V₁ soit [Fe²⁺] = C₁V₁/(V₁+ V₂)
2) n₁ = m₁/M₁
et C₁ = n₁/V₁ = m₁/M₁V₁
soit C₁ = 8,9/(357,4 x 250.10⁻³) ≈ 0,1 mol.L⁻¹
3) (PO₄)₂Fe → 2PO₄⁻ + Fe²⁺
4) Donc : [PO₄⁻] = 2 x C₁ et [Fe²⁺] = C₁
5) Il faut représenter les ions entourés de molécules d'eau qui sont des molécules polaires. Pour le cation Fe²⁺, les molécules d'eau présentent leur pôle négatif dirigées vers le cation. Et inversement pour l'anion PO₄⁻.
6) équation de dissolution du phosphate de sodium :
PO₄Na → PO₄⁻ + Na⁺
Donc dans la solution ajoutée d'un volume V₂ = 200 mL :
C₂ = [PO₄⁻] = [Na⁺] = 0,10 mol.L⁻¹
Au total on aura donc :
n(PO⁴⁻) = 2C₁V₁ + C₂V₂ soit [PO⁴⁻] = (2C₁V₁ + C₂V₂)/(V₁ + V₂)
n(Na⁺) = C₂V₂ soit [Na⁺] = C₂V₂/(V₁ + V₂)
n(Fe²⁺) = C₁V₁ soit [Fe²⁺] = C₁V₁/(V₁+ V₂)
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