Corrigés des exercices
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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
– si E > W extr , il y a photoémission ; E est alors la somme de W extr et de l’énergie cinétique de
l’électron émis (conservation de l’énergie).
1.2 Se reporter à la formule de Balmer (formule 1.2).
1.3 Écrire la formule de Balmer généralisée et réfléchir à la façon d’ajuster les résultats
expérimentaux à cette formule.
1.4 Raisonner avec les énergies.
1.5 Calculer l’énergie lumineuse absorbée pour comparer à l’énergie effectivement utilisée.
1.6 Se reporter à la formule de de Broglie.
1.7 Transformer en égalité la formule 1.4 de la relation d’indétermination d’Heisenberg.
1.8 Se lancer dans les calculs de dP/dV = Ψ 2 , puis dans les calculs de dérivation, en restant au plus
près du sens physique.
1.9 Utiliser la règle de Klechkowski.
1.10 Revoir l’attribution des nombres quantiques n, l et m aux orbitales.
1.11 Commencer par énoncer les configurations électroniques pour relever les analogies de
configuration externe.
1.12 S’imprégner de la façon dont sont classés les éléments au sein de la classification périodique
et observer les analogies, pour transposer à l’exercice.
1.13 Rechercher les définitions, et associer la tendance à l’ionisation aux stabilités comparées
l’espèce de départ et de l’ion formé.
Rappel concernant les unités
(i) Préfixes.
micro : 10
–6
nano : 10 –9
pico : 10 –12
(ii) Angström. 1 Å = 10
–10 m
Bien qu’obsolète, cette unité doit être connue, car on la trouve encore fréquemment.
(iii) Électron-volt.
1 eV représente l’énergie cinétique E c acquise par un électron (de charge –e) accéléré par une
ddp U = 1 V. Sachant que E c = |e| U
1 eV = 1,602.10
–19
× 1 = 1,602.10
–19 J
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