Une solution de tyrosine a une absorbance de 0,70 à λmax dans une cuve de 1 cm. Le coefficient d'extinction molaire ε est 1 420 L·mol⁻¹·cm⁻¹. Quelle est sa concentration en µM ?
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Explication
<p>La bonne réponse est <strong>49 µM</strong> parce que, d’après la loi de Beer‑Lambert (A = ε·c·l), on trouve c = A/(ε·l) = 0,70 / (1420 · 1) ≈ 4,9 × 10⁻⁴ mol·L⁻¹, soit 4,9 × 10⁻⁴ mol·L⁻¹ = 49 µM ; imagine que l’absorbance agit comme une jauge qui divise la valeur de ε pour donner la concentration en micromoles.</p>
<p><em>Quel chiffre te semble le plus logique ? 1️⃣ 70 µM 2️⃣ 0,70 µM 3️⃣ 49 µM</em></p>
2
Quelle absorbance attend-on pour une solution de tyrosine à 0,35 mM (ε = 1 420 L·mol⁻¹·cm⁻¹, l = 1 cm) ?
3
Dans un spectre UV-Visible, quelle transition donne généralement la bande la plus intense autour de 200 nm avec ε entre 1000 et 10 000 ?
4
Quel effet décrit le déplacement d'une bande d'absorption vers des longueurs d'onde plus grandes lorsqu'un groupe donneur est ajouté à un chromophore ?
5
Deux solutions A et B ont des absorbances A1=0,30 et A2=0,20 à la même longueur d'onde. Quelle est l'absorbance totale d'un mélange contenant les deux espèces, en supposant l'additivité des absorbances ?
6
Quel facteur limite l'application de la loi de Beer-Lambert à des solutions très concentrées ?
7
Une solution absorbe 80 % de la lumière incidente à λmax. Quelle est son absorbance (A) ?
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Explication
<p>La bonne réponse est <strong>0,70</strong> parce que l’absorbance se calcule avec la formule A = −log₁₀(T) où T est la fraction transmise ; si 80 % est absorbé, alors 20 % passe, donc T = 0,20 et A = −log₁₀(0,20)≈0,70, comme si on transformait 0,2 en un petit nombre décimal qui devient 0,7 en log.</p>
<p><em>Quel chiffre te semble le plus logique ? <strong>A)</strong> 0,70, <strong>B)</strong> 1,00, <strong>C)</strong> 0,20</em></p>
8
Quel chromophore est responsable d'une absorption maximale autour de 270 nm dans une molécule organique ?
9
Dans un solvant polaire, la transition π → π* d'une molécule montre un effet bathochrome. Quelle est la cause principale de ce décalage ?
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Quel type de transition nécessite la plus grande énergie parmi les suivantes, et se situe typiquement dans l'ultraviolet lointain (~130 nm) ?
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