oxydoreduction

Oxydoréduction – Première spécialité

Oxydoréduction

Première spécialité physique-chimie – couples oxydant/réducteur, demi-équations électroniques, réaction redox et applications classiques.

Objectifs du chapitre

Comprendre

Identifier oxydant, réducteur, couple redox et transfert d’électrons.

Écrire

Établir une demi-équation électronique et une équation d’oxydoréduction.

Exploiter

Utiliser les coefficients stœchiométriques pour raisonner sur les quantités de matière.

Relier aux applications

Comprendre les bases des piles, dépôts métalliques et électrolyses au niveau première.

Périmètre première spécialité : transformation modélisée par une réaction d’oxydoréduction, oxydant, réducteur, couple oxydant-réducteur, demi-équation électronique, transfert d’électrons, équation de réaction à partir de couples donnés, évolution des quantités de matière pour une transformation totale.

I. Définitions indispensables

Une réaction d’oxydoréduction est une réaction chimique avec transfert d’électrons.

Oxydant

Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons.

Ox + n e → Red

L’oxydant gagne des électrons : il est réduit.

Réducteur

Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.

Red → Ox + n e

Le réducteur perd des électrons : il est oxydé.

Couple oxydant-réducteur : deux espèces reliées par un transfert d’électrons.

Ox / Red

L’ordre est toujours : oxydant à gauche, réducteur à droite.

Transfert d’électrons Réducteur donne des e⁻ e⁻ Oxydant capte des e⁻

Mémo très utile

Oxydation = perte d’électrons. Exemple général : Red → Ox + n e.

Réduction = gain d’électrons. Exemple général : Ox + n e → Red.

Dans une réaction complète, les électrons cédés par le réducteur sont captés par l’oxydant : ils ne figurent jamais dans l’équation finale.

II. Méthode pour écrire une demi-équation électronique

En première, la méthode la plus classique concerne les réactions en milieu acide.

  1. Écrire le couple dans l’ordre Ox / Red.
  2. Placer Ox et Red de part et d’autre de la flèche.
  3. Équilibrer l’élément principal autre que H et O.
  4. Équilibrer les atomes d’oxygène avec H2O.
  5. Équilibrer les atomes d’hydrogène avec H+.
  6. Équilibrer les charges avec des électrons e.

Exemple guidé 1 – Couple Fe3+ / Fe2+

L’oxydant Fe3+ capte un électron pour devenir Fe2+.

Fe3+ + e → Fe2+

Exemple guidé 2 – Couple MnO4 / Mn2+

1. On écrit : MnO4 → Mn2+

2. On équilibre O avec 4 H2O à droite.

3. On équilibre H avec 8 H+ à gauche.

4. On équilibre les charges avec 5 e à gauche.

MnO4 + 8 H+ + 5 e → Mn2+ + 4 H2O

Exemple guidé 3 – Couple Cr2O72− / Cr3+

Cr2O72− + 14 H+ + 6 e → 2 Cr3+ + 7 H2O

III. Écrire une équation d’oxydoréduction

Pour obtenir l’équation bilan, on additionne deux demi-équations en faisant disparaître les électrons.

  1. Écrire les deux couples donnés.
  2. Écrire les deux demi-équations dans le bon sens.
  3. Multiplier les demi-équations pour avoir le même nombre d’électrons.
  4. Additionner membre à membre.
  5. Simplifier les électrons et les espèces présentes des deux côtés.
  6. Vérifier les atomes et les charges.

Exercice type – Permanganate et ions fer(II)

Couples : MnO4 / Mn2+ et Fe3+ / Fe2+.

On fait réagir MnO4 avec Fe2+ en milieu acide.

Demi-équation de réduction :

MnO4 + 8 H+ + 5 e → Mn2+ + 4 H2O

Demi-équation d’oxydation :

Fe2+ → Fe3+ + e

On multiplie la demi-équation du fer par 5.

MnO4 + 8 H+ + 5 Fe2+ → Mn2+ + 4 H2O + 5 Fe3+

Les électrons ont disparu : l’équation bilan est correcte.

Exercice type – Diiode et thiosulfate

Couples : I2 / I et S4O62− / S2O32−.

I2 + 2 e → 2 I
2 S2O32− → S4O62− + 2 e
I2 + 2 S2O32− → 2 I + S4O62−

Exercice type – Zinc et ions cuivre(II)

Couples : Cu2+ / Cu et Zn2+ / Zn.

Cu2+ + 2 e → Cu
Zn → Zn2+ + 2 e
Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+

On observe un dépôt de cuivre métallique et la disparition progressive du zinc.

IV. Évolution des quantités de matière

Le programme demande aussi de relier l’équation à l’évolution des quantités de matière. On peut utiliser un tableau d’avancement simplifié.

Exemple – Permanganate / fer(II)

On mélange n(MnO4) = 2,0 × 10−3 mol et n(Fe2+) = 1,2 × 10−2 mol.

Équation : MnO4 + 8 H+ + 5 Fe2+ → Mn2+ + 4 H2O + 5 Fe3+.

RéactifQuantité initialeBesoin stœchiométriqueConclusion
MnO42,0 × 10−3 mol1 coefficientxmax = 2,0 × 10−3 mol
Fe2+1,2 × 10−2 mol5 coefficientsxmax = 1,2 × 10−2 / 5 = 2,4 × 10−3 mol

Le réactif limitant est MnO4. La solution violette se décolore si tout le permanganate est consommé.

V. Applications classiques type bac

1. Pile zinc / cuivre

Une pile transforme une réaction chimique spontanée en énergie électrique.

À l’électrode de zinc : Zn → Zn2+ + 2 e.

À l’électrode de cuivre : Cu2+ + 2 e → Cu.

Équation globale : Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu.

Les électrons circulent dans le circuit extérieur du zinc vers le cuivre.

2. Dépôt métallique

Lorsqu’un ion métallique capte des électrons, il peut former un métal solide.

Exemple : Cu2+ + 2 e → Cu.

Application : dépôt de cuivre sur une électrode.

3. Électrolyse

Une électrolyse force une transformation chimique grâce à un générateur.

Elle n’est pas le cœur calculatoire du programme de première, mais c’est une application classique pour comprendre le transfert d’électrons.

Exemple passerelle : électrolyse de l’eau, formation de H2 et O2.

4. Éthylotest

Dans certains éthylotests historiques, l’éthanol réduit les ions dichromate.

Le dichromate Cr2O72− orange est réduit en Cr3+ vert.

Le changement de couleur permet de révéler la présence d’éthanol.

Application bac guidée – Pile Daniell simplifiée

On considère les couples Cu2+ / Cu et Zn2+ / Zn. La réaction spontanée est : Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu.

  1. Identifier l’espèce oxydée.
  2. Identifier l’espèce réduite.
  3. Écrire les deux demi-équations.
  4. Indiquer le sens de circulation des électrons dans le circuit extérieur.

Correction :

Zn est oxydé : Zn → Zn2+ + 2 e.

Cu2+ est réduit : Cu2+ + 2 e → Cu.

Les électrons circulent du zinc vers l’électrode de cuivre dans le circuit extérieur.

Application bac guidée – Électrolyse / cuivrage

Pour déposer du cuivre sur un objet conducteur, on utilise une solution contenant des ions Cu2+.

  1. Écrire la demi-équation de formation du cuivre métallique.
  2. Dire si l’espèce Cu2+ joue le rôle d’oxydant ou de réducteur.

Correction :

Cu2+ + 2 e → Cu

Cu2+ capte des électrons : c’est un oxydant. Il est réduit en cuivre métallique.

VI. Exercices types intégrés

Exercice 1 – Équilibrer MnO4 / Mn2+ avec Fe3+ / Fe2+

Écrire l’équation entre l’ion permanganate MnO4 et les ions Fe2+ en milieu acide.

Correction :

MnO4 + 8 H+ + 5 e → Mn2+ + 4 H2O
Fe2+ → Fe3+ + e

On multiplie la deuxième demi-équation par 5.

MnO4 + 8 H+ + 5 Fe2+ → Mn2+ + 4 H2O + 5 Fe3+

Exercice 2 – Dichromate et éthanol

Couples : Cr2O72− / Cr3+ et CH3CHO / CH3CH2OH.

Écrire l’équation en milieu acide.

Correction :

Cr2O72− + 14 H+ + 6 e → 2 Cr3+ + 7 H2O
CH3CH2OH → CH3CHO + 2 H+ + 2 e

On multiplie la demi-équation de l’éthanol par 3, puis on additionne et simplifie.

Cr2O72− + 8 H+ + 3 CH3CH2OH → 2 Cr3+ + 7 H2O + 3 CH3CHO

Exercice 3 – Hypochlorite et eau oxygénée

Couples : ClO / Cl et O2 / H2O2.

Correction :

ClO + 2 H+ + 2 e → Cl + H2O
H2O2 → O2 + 2 H+ + 2 e
ClO + H2O2 → Cl + H2O + O2

📌 Fiche bilan

Oxydant

Espèce qui capte des électrons.

Ox + n e → Red

Réducteur

Espèce qui cède des électrons.

Red → Ox + n e

Couple redox

Notation : Ox / Red.

Oxydation

Perte d’électrons.

Réduction

Gain d’électrons.

Équation bilan

Les électrons ne doivent pas apparaître.

Méthode milieu acide

Équilibrer O avec H2O, H avec H+, charges avec e.

Applications

Piles, dépôts métalliques, électrolyse, éthylotest.

Carte mentale

OXYDORÉDUCTION

Transfert

Électrons transférés du réducteur vers l’oxydant.

Couple

Ox / Red.

Demi-équation

Ox + n e → Red ou Red → Ox + n e.

Équation

Multiplier, additionner, simplifier.

Bilan matière

Utiliser les coefficients pour trouver le réactif limitant.

Bac

Piles, électrolyse, éthylotest, titrages redox.

✅ Quiz rapide

1. Définir un oxydant.

Un oxydant est une espèce capable de capter un ou plusieurs électrons.

2. Définir un réducteur.

Un réducteur est une espèce capable de céder un ou plusieurs électrons.

3. Dans quel ordre écrit-on un couple redox ?

On écrit toujours Ox / Red.

4. Qu’est-ce qu’une oxydation ?

Une oxydation est une perte d’électrons.

5. Qu’est-ce qu’une réduction ?

Une réduction est un gain d’électrons.

6. Les électrons apparaissent-ils dans l’équation finale ?

Non. Ils doivent disparaître lors de l’addition des demi-équations.

7. Que produit une pile ?

Une pile convertit une transformation chimique spontanée en énergie électrique.

8. Que permet une électrolyse ?

Une électrolyse force une transformation chimique grâce à un générateur.