cours:lycee:generale:seconde_generale_et_technologique:physique_chimie:bilan_de_fin_dannee
Différences
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Ligne 120: | Ligne 120: | ||
On fait réagir 1,0 g de zinc avec 20 mL d'une solution de chlorure d' | On fait réagir 1,0 g de zinc avec 20 mL d'une solution de chlorure d' | ||
- | *Corrigé :* | + | **Corrigé :** |
- | Quantité de matière initiale de zinc : < | + | Quantité de matière initiale de zinc : < |
- | Quantité de matière initiale d'ions H+ : < | + | Quantité de matière initiale d'ions H+ : < |
Tableau d' | Tableau d' | ||
- | | + | |
- | | -------- | ----- | ----- | ----- | ----- | | + | ^ ^ |
- | | Initial | 0,0153| 0,020 | 0 | 0 | | + | | | Zn | 2H+ | Zn2+ | H2 | |
- | | Final | 0,0153-x| 0,020-2x| x | x | | + | | -------- | ----- | ----- | ----- | ----- | |
+ | | Initial | 0,0153| 0,020 | 0 | 0 | | ||
+ | | intermédiaire| 0,0153-x| 0,020-2x| x | x | | ||
Si Zn est le réactif limitant : 0,0153 - x = 0 => x = 0,0153 mol | Si Zn est le réactif limitant : 0,0153 - x = 0 => x = 0,0153 mol | ||
- | | + | Si H+ est le réactif limitant : 0,020 - 2x = 0 => x = 0,010 mol |
La plus petite valeur de x est 0,010 mol, donc H+ est le réactif limitant. | La plus petite valeur de x est 0,010 mol, donc H+ est le réactif limitant. | ||
- | | + | La quantité de matière de zinc consommée est donc de 0,010 mol. |
- | La masse de zinc consommée est : < | + | La masse de zinc consommée est : < |
===== Chapitre 4 : Description du mouvement ===== | ===== Chapitre 4 : Description du mouvement ===== | ||
Ligne 163: | Ligne 165: | ||
*Corrigé :* | *Corrigé :* | ||
- | | + | |
- | <m>d = v * t = 10 * 10 = 100 m</m> | + | <m>v = 36 km.h^-1 = 36 * (1000) / (3600) = 10 m.s^-1</ |
+ | <m>d = v * t = 10 * 10 = 100 m</m> | ||
===== Chapitre 5 : Signaux ===== | ===== Chapitre 5 : Signaux ===== | ||
Ligne 192: | Ligne 195: | ||
*Corrigé :* | *Corrigé :* | ||
- | | + | |
+ | <m>T = (1) / (f) = (1) / (440) = 0.00227 s = 2.27 ms</ | ||
===== Chapitre 6 : L' | ===== Chapitre 6 : L' | ||
Ligne 224: | Ligne 228: | ||
Une bille de masse 100 g tombe d'une hauteur de 1,0 m. Calculer son énergie potentielle de pesanteur initiale et son énergie cinétique lorsqu' | Une bille de masse 100 g tombe d'une hauteur de 1,0 m. Calculer son énergie potentielle de pesanteur initiale et son énergie cinétique lorsqu' | ||
- | *Corrigé :* | + | **Corrigé :** |
- | Énergie potentielle initiale : < | + | Énergie potentielle initiale : < |
- | Au sol, toute l' | + | Au sol, toute l' |
===== Résumé ===== | ===== Résumé ===== | ||
Ligne 238: | Ligne 242: | ||
* Formule : <m>n = (m) / (M)</ | * Formule : <m>n = (m) / (M)</ | ||
* **Solution aqueuse :** Mélange homogène d'un soluté dans l'eau (solvant). | * **Solution aqueuse :** Mélange homogène d'un soluté dans l'eau (solvant). | ||
- | * **Concentration en masse (g.L^-1) :** Masse de soluté par volume de solution. | + | * **Concentration en masse <m>(g.L^-1)</ |
* Formule : < | * Formule : < | ||
- | * **Concentration en quantité de matière (mol.L^-1) :** Quantité de matière de soluté par volume de solution. | + | * **Concentration en quantité de matière |
* Formule : <m>C = (n) / (V)</ | * Formule : <m>C = (n) / (V)</ | ||
* **Dilution :** Diminution de la concentration d'une solution par ajout de solvant. | * **Dilution :** Diminution de la concentration d'une solution par ajout de solvant. |
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