Une pile est constituée d'une demi-pile Zn2+/Zn et d'une demi-pile Ag+/Ag, reliées par un pont salin. L'équation de la réaction spontanée associée est Zn+2Ag+→Zn2++2Ag. Cette pile débite un courant d'intensité constante I=50mA pendant Δt=2,0h. On donne M(Zn)=65g.mol−1, M(Ag)=108g.mol−1 et F=96500C.mol−1. L'électrode où se produit l'oxydation est le pôle négatif, quelle que soit sa nature.1) Indiquer quelle électrode est le pôle négatif de cette pile, en justifiant à partir de l'équation de la réaction. 2) Calculer la quantité d'électricité Q débitée pendant la durée Δt. 3) En déduire la quantité de matière d'électrons échangés n(e−), puis l'avancement x de la réaction. 4) Calculer la variation de masse de l'électrode de zinc et la masse d'argent déposée sur l'électrode d'argent.
إرشادات
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1 الإرشاد 1
L'oxydation a lieu du côté du zinc, donc son électrode est le pôle négatif. La charge débitée vaut $Q = I\,\Delta t$, avec la durée en secondes.
2 الإرشاد 2
La quantité d'électrons suit par $n(e^{-}) = \dfrac{Q}{F}$. Attention aux coefficients : deux électrons par avancement, donc $x = \dfrac{n(e^{-})}{2}$.
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