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Sciences Physiques - BFEM 2021


\(\hspace{2,25cm}\textcolor{green}{\small{♠}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Complétons\;les\;phrases\;:\;}}\)

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{magenta}{\small{⓵▶}}\;\)Le méthane de formule brute CH4 et le propane de formule brute C3H8 appartiennent à la famille des alcanes

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Cyan}{\small{⓶▶}}\;\)Une solution est saturée lorsque le solvant ne peut plus dissoudre le soluté.

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Lime}{\small{⓷▶}}\;\)L'oxydation du fer à froid donne de l'oxyde ferrique de formule chimique,

\(\hspace{2,95cm}\)alors que la combustion du fer dans le dioxygène donne de l'oxyde magnétique de formule chimique,

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Orange}{\small{⓸▶}}\;\)A l'équivalence acido-basique, le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base.

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{blue}{\small{♠}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Répondons\;par\;Vrai(V)\;ou\;Faux(F)\;:\;}}\)

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{magenta}{\small{⓵▶}}\;\)Un hydrocarbure est un composé formé uniquement d'éléments de carbone et d'oxygène. F

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Cyan}{\small{⓶▶}}\;\)En présence d'une solution d'acide chlorhydrique, le BBT prend une coloration bleue. \(\hspace{0,95cm}\) F

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Lime}{\small{⓷▶}}\;\)La concentration massique d'une solution est la masse de soluté par litre de solution. \(\hspace{0,97cm}\) V

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Orange}{\small{⓸▶}}\;\)L'oxydation du massicot (PbO) donne du minium (Pb3O4). \(\hspace{6,65cm}\) V

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{Orange}{\small{◆}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Equilibrons\;les\;équation-bilans\;des\;réactions\;chimiques\;:\;}}\)

\(\hspace{2,75cm}\)2Al + 6H+ ⟶ 2Al3+ + 3H2

\(\hspace{2,75cm}\)6PbO + O2 ⟶ 2Pb3O4

\(\hspace{2,75cm}\)Al4C3 + 12H2O ⟶ 3CH4 + 4Al(OH)3

\(\hspace{2,75cm}\)4C3H5 + 17O2 ⟶ 12CO2 + 10H2O

\(\)

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{Cyan}{\small{◆}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{La\;masse\;m\;de\;soude\;:\;}}\)m = C×V×M = 30g

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{Lime}{\small{◆}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{La\;concentration\;molaire\;de\;la\;solution\;S_2\;:\;}}\)

\(\hspace{2,75cm}\)D'après l'équation de dilution on a : C×V = C'×V'

\(\hspace{2,75cm}\)⇔ Finalement C' = \((\)C×V\()\)/V' Donc C2 = 0,3mol/L

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{blue}{\small{❖}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Lieu\;de\;formation\;d'une\;image\;:\;}}\)

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Cyan}{☆}\;\textcolor{blue}{Myopie\;:\;}\)L'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{magenta}{☆}\;\textcolor{blue}{Hypermétropie\;:\;}\)L'image d'un objet éloigné se forme sur la rétine

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{red}{\small{❖}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Relation\;entre\;vergence\;et\;distance\;focale\;:\;}}\)C = 1/f

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{green}{\small{❖}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{La\;vergence\;des\;lentilles\;et\;leur\;nature\;:\;}}\)

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{Cyan}{☆}\;\textcolor{blue}{Vergence\;de\;la\;lentille\;L_1\;:\;}\)C1 = +20δ, est positive, donc L1 est convergente

\(\hspace{2,75cm}\textcolor{magenta}{☆}\;\textcolor{blue}{Vergence\;de\;la\;lentille\;L_2\;:\;}\)C2 = -50δ, est négative, donc L2 est divergente

\(\)

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{magenta}{\small{❖}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{La\;quantité\;d'électricité\;:\;}}\)q = I×t = 240C

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{Cyan}{\small{❖}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Le\;nombre\;d'électrons\;:\;}}\)

\(\hspace{2,75cm}\)On sait que q = n×e

\(\hspace{2,75cm}\)⇔ Finalement n = q/e = 1,50.1021 électrons

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{Orange}{\small{❖}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Le\;travail\;du\;poids\;:\;}}\)W\((\overrightarrow{P})_h\) = m×g×h = 7,5J

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{green}{\small{▲◁}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Enoncé\;de\;la\;loi\;d'Ohm\;:\;}}\)La tension U aux bornes d'un dipôle ohmique est proportionnelle à l'intensité

\(\hspace{2,98cm}\)I du courant qui le traverse.

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{Orange}{\small{▲◁}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Expression\;de\;la\;loi\;d'Ohm\;:\;}}\)U = R×I

\(\)

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{red}{\small{▲◁}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Signification\;des\;valeurs\;:\;}}\)Les inscriptions (12V et 300mA) sur la notice sont la tension nominale et l'intensité nominale

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{Cyan}{\small{▲◁}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Les\;appareils\;de\;mesure\;:\;}}\)Ces valeurs (12V et 300mA) sont mesurées avec un voltmètre et un ampèremètre.

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{blue}{\small{▲◁}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Montage\;de\;ces\;appareils\;:\;}}\)Le voltmètre est toujours branché en dérivation tandis que l'ampèremètre est toujours

\(\hspace{2,95cm}\)branché en série

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{magenta}{\small{▲◁}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Puissance\;électrique\;:\;}}\)P = U×I = 3,6W

\(\hspace{2,25cm}\textcolor{brown}{\small{▲◁}}\;\textcolor{blue}{\normalsize{Le\;temps\;en\;heures\;:\;}}\)On sait que E = P×t

\(\hspace{2,95cm}\)⇔ Finalement t = E/P = 10000s = 2h 46mn 40s

Vous allez à présent effectuer une série d'exercices d'auto-évaluation.

Une synthèse vous sera présentée à la fin de cette série d'exercices.

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