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Concentration molaire

Posté par
elric333
05-09-08 à 17:19

Bonjour ,

Je coince sur ma première question qui est :

On dissout une masse m égale à 21.8g de cristaux de sulfate de fer(II) [FeSO4 , 7H2O] dans un litre d'eau. Calculer la concentration molaire en ions Fe2+ de la solution S obtenue

Je ne sais pas si il faut faire un tableau d'avancement ou pas ? ou autre chose ?
pouvez-vous me mettre sur la voix


Merci

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:26

Je ne pense pas que le tableau d'avancement soit nécessaire, commence par écrire l'équation de la réaction qui transforme le sulfate de fer en solution de sulfate de fer.

Donnée : l'ion sulfate : SO_4^^{2-}

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:30

demi-équation éléctronique ?

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:33

Fe + SO4 --> Fe2+ + SO42-

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:35

euh...non je parlais de la dilution du sulfate de fer : FeSO4 Fe2+ + SO42-

C'est la réaction de transformation du sulfate de fer solide en ions.

Ensuite, tu connais la masse de sulfate de fer mis en solution, comment pourrais tu trouver a partir de ça le nombre de mol de sulfate de fer ?

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:36

Pas mal c'était presque ça, a part que le sulfate de fer constitue un élément FeSO4

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:37

avec la masse molaire !
n=0.143 mol

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:41

mais je vois toujours pas la suite ... Il faut substituer ?

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:42

Je te fais confiance pour le calcul

Donc on introduit 21.8g de sulfate de fer dans la solution, ce qui veut dire que l'on y introduit 01243 mol d'après tes calculs.

D'après l'équation : Pour une mole de sulfate de faire, on récupère une mole d'ion fer.
On introduit 0.143 mol de sulfate de fer donc aprés transformation, on aura 0.143 mol d'ion fer en solution.

Maintenant, tu sais que on a 0.143 mol d'ion fer dans 1 litre de solution, à toi de trouvé la concentration

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:43

ok

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:43

Citation :
l'on y introduit 0.143 mol d'après tes calculs


faute de frappe

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:45

Citation :
Pour une mole de sulfate de fer


comment j'ai pu faire une faute si énorme mdr

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 17:48

^^ je trouve pour la concentration C=0.143 mol/L

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 18:01

c'est bien ça si n=0.148, le problème c'est que je trouve pas la même chose que toi pour n, pourrais tu détaille ton premier calcul ?

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 18:05

n=m/M

n=(21.8)/(152)

n=0.143 mol

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 18:17

Tu as oublié les 7H2O, il font partie du sulfate de fer selon l'enoncé.

Posté par
TiT126
re : Concentration molaire 05-09-08 à 18:20

Au final ça nous fait une concentration de c = 7,8*10-2mo.L-1

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 18:43

ok je re regarde ça

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 19:11

en aucun ça je n'arrive à trouver ça :S

Posté par
elric333
re : Concentration molaire 05-09-08 à 19:19

la suite :

La solution S est abandonnée à l'air et une partie des ions Fe2+ est oxydé en ion Fe3+.
On prélève 200mL de cette solution que l'on acidifie largement en excès puis on ajoute progressivement du permanganate de potassium de concentration 0.10mol/L.
La coloration de MnO4- persiste lorsqu'on a versé 16mL de la solution de permanganate de potassium.
Calculer la concentration en ions Fe2+ restant dans la solution S .

je ne visualise pas bien la chose . je ne vois pas comment après ce qui est dit et a été fais on peux avoir cette concentration



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