Compétences exigibles :
1. Savoir expliquer comment est construite la classification périodique, en reconnaître les
différents blocs.
2. Connaître les noms suivants et leur place dans la classification : alcalins,alcalino-terreux,
halogènes, gaz nobles, lanthanides et actinides.
3. Connaître la définition d'un élément de transition.
4. Situer un élément dans la classification périodique à partir de sa configuration électronique.
5. Déterminer la configuration électronique d'un atome ou d'ion à partir de la position de
l'élément dans la classification périodique.
6. Connaître la définition de l'énergie d'ionisation et son évolution dans la classification
périodique.
7. Connaître la définition de l'affinité électronique et son évolution dans la classification
périodique.
8. Connaître la définition de l'attachement électronique et son évolution dans la classification
périodique.
9. Connaître la définition de l'électronégativité de Mullken et son évolution dans la
classification périodique.
10. Savoir que l'électronégativité de Pauling est la plus utilisée en chimie organique.
Partie 3 : Chimie organique
Chapitre 1 : Introduction à la chimie organique
I. Rappels
1. Représentation plane des molécules organiques
2. Nomenclature
3. Isomérie de constitution
II. Détermination de la formule semi-développée d'une molécule
1. Formule brute et analyse élémentaire
2. Nombre d'insaturations
III. Notion de stéréoisomérie
1. Représentations planes des structures spatiales
a) Représentation de Cram
b) Représentation topologique de Cram
c) Représentation de Newman
2. Stéréoisomérie
Compétences exigibles :
1. Donner la formule développée, semi-développée ou topologique d'une molécule à partir de
sa formule brute.
2. Nommer un alcane ou un alcène substitué.
3. Connaître la définition d'un isomère de constitution.
4. Donner, à partir d'une formule brute, plusieurs isomères de constitution.
5. Déterminer la formule brute d'une molécule à partir de son analyse élémentaire.
6. Calculer le nombre d'insaturations présentes sur une molécule à partir de sa formule brute
ou à partir de sa représentation plane.
7. Représenter une molécule en représentation de Cram.
8. Représenter une molécule en représentation topologique de Cram.
9. Représenter une molécule en représentation Newman.
10. Connaître les définitions de « stéréoisomérie de configuration » et « stéréoisomérie de
conformation ». Les distinguer.