Activités de remédiation axées sur la saisie d informations en lien avec le programme de 3 et déclinées selon trois niveaux de difficulté

Documents pareils
Principe de fonctionnement des batteries au lithium

Physique Chimie. Utiliser les langages scientifiques à l écrit et à l oral pour interpréter les formules chimiques

T4 Pourquoi éteindre les phares d une voiture quand le moteur est arrêté? Comment fabriquer une pile? un accumulateur?

THEME 2. LE SPORT CHAP 1. MESURER LA MATIERE: LA MOLE

L ÉNERGIE C EST QUOI?

La vie des étoiles. La vie des étoiles. Mardi 7 août

C3. Produire de l électricité

Chap 2 : Noyaux, masse, énergie.

Energie nucléaire. Quelques éléments de physique

«Cette action contribue au PNNS». À CHÂTEAU THIERRY

Aucune frontière entre. Jean-Louis Aimar

Chap 1: Toujours plus vite... Introduction: Comment déterminer la vitesse d une voiture?

BTS BAT 1 Notions élémentaires de chimie 1

Compétence 3-1 S EXPRIMER A L ECRIT Fiche professeur

TD 9 Problème à deux corps

5 >L énergie nucléaire: fusion et fission

Parcours de visite, lycée Exposition: LA RADIOACTIVITÉ De Homer à oppenheimer

3 Charges électriques

DM 10 : La fusion nucléaire, l énergie de l avenir? CORRECTION

La physique nucléaire et ses applications

Dossier «L énergie nucléaire»

POLY-PREPAS Centre de Préparation aux Concours Paramédicaux. - Section Orthoptiste / stage i-prépa intensif -

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

AIDE-MÉMOIRE LA THERMOCHIMIE TABLE DES MATIERES

Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX

Energie Nucléaire. Principes, Applications & Enjeux. 6 ème /2015

L eau c est la vie! À l origine était l eau... La planète bleue. Les propriétés de l eau. L homme et l eau. ... et l eau invita la vie.

Fiche 22 Emballage et aliment

L ÉLECTRICITÉ, C EST QUOI?

1S9 Balances des blancs

L ÉLECTRICITÉ C EST QUOI?

A. Énergie nucléaire 1. Fission nucléaire 2. Fusion nucléaire 3. La centrale nucléaire

Lycée français La Pérouse TS. L énergie nucléaire CH P6. Exos BAC


LE VIDE ABSOLU EXISTE-T-IL?

2 nd vie des produits technologiques. Ecocitoyenneté et nouveaux modèles économiques dans la téléphonie mobile

LA TRADITION ET L'EXPÉRIENCE ITALIENNES.

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISA non I.C.P.E. Préambule

Défi 1 Qu est-ce que l électricité statique?

Chapitre 5 : Noyaux, masse et énergie

PAPIER OU SUPPORT NUMÉRIQUE, QUEL EST LE BON CHOIX ÉCOLOGIQUE?

Principe et fonctionnement des bombes atomiques

IFUCOME Sciences et Technologie en Cycle 3 6 0

Lycée Galilée Gennevilliers. chap. 6. JALLU Laurent. I. Introduction... 2 La source d énergie nucléaire... 2

1. Qu est 2. La radioactivité

Le développement durable clé en main

HUMI-BLOCK - TOUPRET

Pour améliorer la qualité Objectif esthétique pour l eau potable 1 mg/l

Partie. Les jouets et les jeux électroniques : l environnement en danger? L habitant. Étude de cas. A. Le trajet des jouets

Comment utiliser les graines de soja à la cuisine

Transformations nucléaires

Les héros du recyclage. Livret de contrôle. Recycling. Heroes

A retenir : A Z m n. m noyau MASSE ET ÉNERGIE RÉACTIONS NUCLÉAIRES I) EQUIVALENCE MASSE-ÉNERGIE

Unités, mesures et précision

2 C est quoi la chimie?

I. Introduction: L énergie consommée par les appareils de nos foyers est sous forme d énergie électrique, facilement transportable.

LES PNEUS SONT-ILS DANGEREUX POUR LA SANTÉ ET L ENVIRONNEMENT? Les pneus sont dangereux dans des piles, pas dans des Earthships.

4 ème PHYSIQUE-CHIMIE TRIMESTRE 1. Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique. PROGRAMME 2008 (v2.4)

8/10/10. Les réactions nucléaires

Fénelon pour contribuer au tri sélectif et à la valorisation des déchets que nous produisons?

FORMATION OBLIGATOIRE A L HYGIENE ALIMENTAIRE

TP N 3 La composition chimique du vivant

ÉDUCATION Côtes d Armor. Collèges publics. Charte de la restauration collective DIRECTION JEUNESSE PATRIMOINE IMMOBILIER

PROTECTION DE PRODUITS EN IG

La voiture électrique. Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

Présentation générale des principales sources d énergies fossiles.

implifiezletri vous Ville de Bondy GUIDE DU TRI Quelle poubelle choisir? Bouteilles et flacons en plastique Boîtes métalliques, briques, cartons

Ça tombe pile, on les récupère!

Est-elle bonne à boire?

déchets ménagers Collecte en apport aux colonnes Tél

Photo : archbould.com. Faits éclairants à propos de l électricité

Séquence 6. Les piles électriques et l énergie chimique. Fabriquons et utilisons une pile de Volta

Cake aux fruits. Pastis Landais

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2013 SCIENCES. SÉRIES ES et L. Durée de l'épreuve : 1 h 30 coefficient : 2

Cafetière. Mode d Emploi. 1Notice cafetière v1.0

direct serve EN DE NI ES PT CZ SK

Radioactivité et chimie nucléaire

Choix multiples : Inscrire la lettre correspondant à la bonne réponse sur le tiret. (10 pts)

Dr Berdj Haroutunian, 5, Chemin Gottret ch-1255 VEYRIER tél (0) berdj@haroutunian.ch

Qu est-ce qu un ordinateur quantique et à quoi pourrait-il servir?

JUIN 2012 DÉCEMBRE L étiquetage des denrées alimentaires. L information des consommateurs,

Dr E. CHEVRET UE Aperçu général sur l architecture et les fonctions cellulaires

Ressources pour l école élémentaire

1. GES 5 : Production de céramiques pour l'électronique et de céramiques à fonctionnement thermique contenant du Ni

Électricité statique. Introduction. Quelques étapes historiques importantes

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON

Le compost. Un petit écosystème au jardin

Les débouchés des diplômés de L LMD Sciences de la Nature et de la Vie

LE PERMIS D ENVIRONNEMENT A 10 ANS Cadre juridique et évolution

Information destinée aux patients et aux proches. Comment s alimenter après une diverticulite? Conseils nutritionnels pour le retour à domicile

Synthèse et propriétés des savons.

DÉCHETS (Volume) - Suivi journalier SEMAINE 1

Recycler mes lampes? Une idée lumineuse. En plus d être économiques, les lampes basse consommation se recyclent!

Stage : "Développer les compétences de la 5ème à la Terminale"

Enseignement secondaire

Qui sont-ils? D où viennent-ils? Où sont-ils?

Le développement durable clé en main

Paquet hygiène : Le règlement 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires

SCIENCES TECHNOLOGIES

RAID PIEGES ANTI-FOURMIS x 2 1/5 Date de création/révision: 25/10/1998 FICHE DE DONNEES DE SECURITE NON CLASSE

Transcription:

Activités de remédiation axées sur la saisie d informations en lien avec le programme de 3 et déclinées selon trois niveaux de difficulté

I Saisir les informations à partir d un texte Niveau 1 EVOLUTION DU MODELE DE L ATOME La matière est faite d atomes, les atomes sont faits de neutrons, de protons et d électrons. Les protons et les neutrons sont faits de quarks Ce savoir actuel est le fruit de réflexions, d expériences, de contradictions qui se sont succédées au cours des derniers millénaires. 1. Souligne, dans la première colonne du tableau ci-dessous, les noms suivants : Démocrite, Bohr, Aristote et Thomson. 2. Entoure maintenant les quatre photos correspondantes (2 colonne). 3. Surligne les quatre représentations qu ils se faisaient de l atome (3 colonne). 4. Retrouve, pour chacune d elle, l image qui lui correspond, découpe-la puis colle-la dans la case adéquate de la quatrième colonne. Scientifique Photo Représentation de l atome Image DEMOCRITE 460 370 AV-JC Il a l intuition que la matière est faite de petits éléments associés les uns aux autres, et que ces éléments ne peuvent pas être coupés. Il invente leur nom : «atomos» qui signifie en grec «qu on ne peut pas couper». Il imagine que l aspect des objets vient de la forme des atomes (des atomes lisses pour la pomme, des atomes piquants pour le citron ) ARISTOTE 384 322 AV-JC John DALTON 1804 Il conteste l existence des atomes par la théorie dite des quatre éléments selon laquelle toute matière est faite des 4 substances indestructibles : eau, feu, air, terre. Il faut attendre le début du 19 ème siècle pour que l idée atomiste reprenne vie. Il reprend l hypothèse atomique. Mais contrairement à Démocrite, il pense que tous les atomes sont des sphères, pouvant être de taille et de masse différente Joseph THOMSON 1897 Ernest RUTHERFORF 1913 Niels BOHR 1914 James CHADWICK 1932 Erwin SCHRÖDINGER 1887 1971 Il découvre l électron. Il considère que l atome est fait d une sphère (chargée positivement) dans laquelle se répartissent les électrons (chargés négativement). Il compare l atome qu il imagine, à un gâteau aux raisins. Une expérience lui permet de conclure que l atome est fait d un noyau (chargé positivement) autour duquel tournent des électrons (chargés négativement) Il pense que les électrons ne tournent pas n importe où autour du noyau. Il pense que les électrons gravitent à des distances précises du noyau, qu il appelle des couches électroniques. Il découvre le neutron. Il découvre que le noyau de l atome n est pas une sphère, mais qu il est fait de protons et de neutrons (représentés par des petites sphères) Les chercheurs récents ont découvert qu il est impossible de connaître précisément la position des électrons : ils n ont pas de trajectoire bien définie. Les électrons forment ce qu on appelle un nuage électronique. Eau Air Feu Terre

I Saisir les informations à partir d un texte Niveau 2 EVOLUTION DU MODELE DE L ATOME La matière est faite d atomes, les atomes sont faits de neutrons, de protons et d électrons. Les protons et les neutrons sont faits de quarks Ce savoir actuel est le fruit de réflexions, d expériences, de contradictions qui se sont succédées au cours des derniers millénaires. Trouve la représentation que chaque scientifique se faisait de l atome et souligne-la. Retrouve, pour chacun d eux, l image qui correspond à sa représentation, découpe-la puis colle-la à côté du texte correspondant. Scientifique Photo Représentation de l atome Image DEMOCRITE 460 370 AV-JC Il a l intuition que la matière est faite de petits éléments associés les uns aux autres, et que ces éléments ne peuvent pas être coupés. Il invente leur nom : «atomos» qui signifie en grec «qu on ne peut pas couper». Il imagine que l aspect des objets vient de la forme des atomes (des atomes lisses pour la pomme, des atomes rugueux pour le citron ) ARISTOTE 384 322 AV-JC John DALTON 1804 Il conteste l existence des atomes par la théorie dite des quatre éléments selon laquelle toute matière est faite des 4 substances indestructibles : eau, feu, air, terre. Il faut attendre le début du 19 ème siècle pour que l idée atomiste reprenne vie. Il reprend l hypothèse atomique. Mais contrairement à Démocrite, il pense que tous les atomes sont des sphères, pouvant être de taille et de masse différente Joseph THOMSON 1897 Ernest RUTHERFORF 1913 Niels BOHR 1914 James CHADWICK 1932 Erwin SCHRÖDINGER 1887 1971 Il découvre l électron. Il considère que l atome est fait d une sphère (chargée positivement) dans laquelle se répartissent les électrons (chargés négativement). Il compare l atome qu il imagine, à un gâteau aux raisins. Une expérience lui permet de conclure que l atome est fait d un noyau (chargé positivement) autour duquel tournent des électrons (chargés négativement) Il pense que les électrons ne tournent pas n importe où autour du noyau. Il pense que les électrons gravitent à des distances précises du noyau, qu il appelle des couches électroniques. Il découvre le neutron. Il découvre que le noyau de l atome n est pas une sphère, mais qu il est fait de protons et de neutrons (représentés par des petites sphères) Les chercheurs récents ont découvert qu il est impossible de connaître précisément la position des électrons : ils n ont pas de trajectoire bien définie. Les électrons forment ce qu on appelle un nuage électronique. Eau Air Feu Terre

I Saisir les informations à partir d un texte Niveau 3 EVOLUTION DU MODELE DE L ATOME La matière est faite d atomes, les atomes sont faits de neutrons, de protons et d électrons. Les protons et les neutrons sont faits de quarks Ce savoir actuel est le fruit de réflexions, d expériences, de contradictions qui se sont succédées au cours des derniers millénaires. Lis la représentation que chaque scientifique se faisait de l atome. Représente pour chacune un modèle adapté. Demande ensuite les modèles du professeur, puis corrige ton travail si besoin. Scientifique Photo Représentation de l atome Modèle DEMOCRITE 460 370 AV-JC Il a l intuition que la matière est faite de petits éléments associés les uns aux autres, et que ces éléments ne peuvent pas être coupés. Il invente leur nom : «atomos» qui signifie en grec «qu on ne peut pas couper». Il imagine que l aspect des objets vient de la forme des atomes (des atomes lisses pour la pomme, des atomes rugueux pour le citron ) ARISTOTE 384 322 AV-JC John DALTON 1804 Il conteste l existence des atomes par la théorie dite des quatre éléments selon laquelle toute matière est faite des 4 substances indestructibles : eau, feu, air, terre. Il faut attendre le début du 19 ème siècle pour que l idée atomiste reprenne vie. Il reprend l hypothèse atomique. Mais contrairement à Démocrite, il pense que tous les atomes sont des sphères, pouvant être de taille et de masse différente Joseph THOMSON 1897 Ernest RUTHERFORF 1913 Niels BOHR 1914 James CHADWICK 1932 Erwin SCHRÖDINGER 1887 1971 Il découvre l électron. Il considère que l atome est fait d une sphère (chargée positivement) dans laquelle se répartissent les électrons (chargés négativement). Il compare l atome qu il imagine, à un gâteau aux raisins. Une expérience lui permet de conclure que l atome est fait d un noyau (chargé positivement) autour duquel tournent des électrons (chargés négativement) Il pense que les électrons ne tournent pas n importe où autour du noyau. Il pense que les électrons gravitent à des distances précises du noyau, qu il appelle des couches électroniques. Il découvre le neutron. Il découvre que le noyau de l atome n est pas une sphère, mais qu il est fait de protons et de neutrons (représentés par des petites sphères) Les chercheurs récents ont découvert qu il est impossible de connaître précisément la position des électrons : ils n ont pas de trajectoire bien définie. Les électrons forment ce qu on appelle un nuage électronique.

I Saisir les informations à partir d un texte Niveau 1 L'arôme est la sensation perçue par rétro-olfaction lorsque l'on mange. Les fruits, légumes, épices, aromates, viandes, poissons, produits laitiers, ont des arômes. Les industriels de l'agroalimentaire souhaitent utiliser ces arômes. Pour répondre à cette demande, des arômes sont développés par des aromaticien(ne)s. Il existe trois sortes d'arômes. 1. Les arômes naturels Les arômes naturels sont d'origine végétale ou animale. Exemples : La vanilline est une molécule aromatique présente naturellement dans la gousse de vanille L'eugénol est une molécule aromatique présente naturellement dans le clou de girofle La cannelle est une poudre aromatique issue de la mouture de l'écorce d'un arbre, le cannelier. 2. Les arômes identiques aux arômes naturels 3. Les arômes artificiels 1. Souligne dans le texte la définition d un arôme. 2. Dans quoi peut-on trouver des arômes? Trouve puis surligne tes réponses. 3. Combien y-a-t-il de sortes d arômes? Cherche et entoure ta réponse! 4. Barre les intrus : On trouve de l eugénol dans le cannelier/le clou de girofle/la vanille. I Saisir les informations à partir d un texte Niveau 2 L'arôme est la sensation perçue par rétro-olfaction lorsque l'on mange. Les fruits, légumes, épices, aromates, viandes, poissons, produits laitiers, ont des arômes. Les industriels de l'agroalimentaire souhaitent utiliser ces arômes. Pour répondre à cette demande, des arômes sont développés par des aromaticien(ne)s. Il existe plusieurs classes d'arômes. 1. Les arômes naturels Les arômes naturels sont d'origine végétale ou animale. Exemples : La vanilline est une molécule aromatique présente naturellement dans la gousse de vanille L'eugénol est une molécule aromatique présente naturellement dans le clou de girofle La cannelle est une poudre aromatique issue de la mouture de l'écorce d'un arbre, le cannelier. 2. Les arômes identiques au naturel Un arôme identique au naturel est obtenu par synthèse en laboratoire. Il est chimiquement identique à un arôme naturel et est également identique tant en odeur qu'en goût. Pour obtenir ces arômes identiques au naturel, il suffit d'utiliser des outils chimiques pour copier la molécule et la reproduire industriellement à partir de diverses substances chimiques. 3. Les arômes artificiels Trouve dans le texte la définition d un arôme et souligne-la. Combien y-a-t-il de sortes d arômes? Dans quoi trouve-t-on des arômes naturels? Qui souhaitent utiliser les arômes? Quelle est la différence entre un arôme naturel et un arôme identique au naturel?

I Saisir les informations à partir d un texte Niveau 3 L'arôme est la sensation perçue par rétro-olfaction lorsque l'on mange. Les fruits, légumes, épices, aromates, viandes, poissons, produits laitiers, ont des arômes. Les industriels de l'agroalimentaire souhaitent utiliser ces arômes. Pour répondre à cette demande, des arômes sont développés par des aromaticien(ne)s. Il existe plusieurs classes d'arômes. Arômes naturels Les arômes naturels sont d'origine végétale ou animale. Exemples : La vanilline est une molécule aromatique présente naturellement dans la gousse de vanille L'eugénol est une molécule aromatique présente naturellement dans le clou de girofle La cannelle est une poudre aromatique issue de la mouture de l'écorce d'un arbre, le cannelier. Arômes identiques au naturel Un arôme identique au naturel est obtenu par synthèse. Il est chimiquement identique à un arôme naturel et est également identique tant en odeur qu'en goût. Pour obtenir ces arômes identiques au naturel, il suffit d'utiliser des outils chimiques pour copier la molécule et la reproduire industriellement à partir de diverses substances chimiques. Arômes artificiels Les scientifiques ont identifié des molécules intéressantes d'un point de vue aromatique (pour renforcer et améliorer le goût des arômes), mais n'ayant pas encore été découvertes dans la nature : ce sont des arômes artificiels. Trouve dans le texte la définition d un arôme. Combien y-a-t-il de sortes d arômes? Où trouve-t-on des arômes naturels? Qui souhaitent utiliser les arômes? Quelle est la différence entre un arôme naturel et un arôme identique au naturel? Qu est-ce qui caractérise un arôme artificiel?

I Saisir l information utile à partir d un texte Niveau 1 Recyclage des piles, mode d'emploi! En moyenne, chaque foyer français n'abriterait pas moins de cinquante piles et batteries (ou accumulateurs) portables. Le chiffre paraît énorme, et pourtant regardez autour de vous : des baladeurs MP3 au réveil matin, de la souris sans fil à la perceuse, du téléphone portable aux montres, de la télécommande du garage aux appareils photo, les piles et batteries sont partout! D'où l'intérêt de les récupérer pour offrir une seconde vie à leurs composants. En effet, le recyclage d'une tonne de piles permet d'obtenir 600 kg de métaux lourds, dont par exemple 300 kg de zinc, 20 kg de nickel ou 2 kg de mercure. Celui contenu dans une seule pile suffisant à polluer 40 litres d'eau pendant 50 ans, on comprendra aisément la nécessité de ne pas le laisser se répandre dans l'environnement... Sur 25 000 tonnes de piles vendues en France tous les ans, encore 2 / 3 sont jetées dans la poubelle ou dans la nature et ne sont pas recyclées. Une fois récupérées, les piles vont donc être soumises à un traitement de choc afin d'en extraire les éléments les plus intéressants. Elles sont ainsi successivement broyées, filtrées, ou encore chauffées à des températures élevées afin de séparer les métaux par condensation. 1. En moyenne, un foyer français abrite : plus de 50 piles moins de 50 piles. (Barre la réponse fausse!) 2. Combien de tonnes de piles sont vendues en France chaque année?. 3. Quelle proportion est jetée dans les poubelles ou dans la nature et en déchetterie? 4. Quelle masse de zinc peut-on obtenir en recyclant 1 tonne de pile? Surligne la réponse. I Saisir l information utile à partir d un texte Niveau 2 Recyclage des piles, mode d'emploi! En moyenne, chaque foyer français n'abriterait pas moins de cinquante piles et batteries (ou accumulateurs) portables. Le chiffre paraît énorme, et pourtant regardez autour de vous : des baladeurs MP3 au réveil matin, de la souris sans fil à la perceuse, du téléphone portable aux montres, de la télécommande du garage aux appareils photo, les piles et batteries sont partout! D'où l'intérêt de les récupérer pour offrir une seconde vie à leurs composants. En effet, le recyclage d'une tonne de piles permet d'obtenir 600 kg de métaux lourds, dont par exemple 300 kg de zinc, 20 kg de nickel ou 2 kg de mercure. Celui contenu dans une seule pile suffisant à polluer 40 litres d'eau pendant 50 ans, on comprendra aisément la nécessité de ne pas le laisser se répandre dans l'environnement... Sur 25 000 tonnes de piles vendues en France tous les ans, encore 2 / 3 sont jetées dans la poubelle ou dans la nature et ne sont pas recyclées. Une fois récupérées, les piles vont donc être soumises à un traitement de choc afin d'en extraire les éléments les plus intéressants. Elles sont ainsi successivement broyées, filtrées, ou encore chauffées à des températures élevées afin de séparer les métaux par condensation. Les matériaux ainsi obtenus sont dès lors réinjectés dans le circuit industriel selon différentes affectations : - Plomb et cadmium pour fabriquer de nouvelles batteries, - Manganèse dans des pièces de haute résistance à l'usure telles que les godets pour pelleteuse, - Nickel dans des accessoires ménagers et pour le bâtiment, - Zinc dans les gouttières de récupération de l'eau de pluie... Combien de tonnes de piles sont vendues en France chaque année? Quelle masse de zinc peut-on obtenir en recyclant 1 tonne de pile? Quels métaux récupérés serviront à fabriquer de nouvelles batteries? A quoi servira le zinc récupéré?

I Saisir l information utile à partir d un texte Niveau 3 Recyclage des piles, mode d'emploi! En moyenne, chaque foyer français n'abriterait pas moins de cinquante piles et batteries (ou accumulateurs) portables. Le chiffre paraît énorme, et pourtant regardez autour de vous : des baladeurs MP3 au réveil matin, de la souris sans fil à la perceuse, du téléphone portable aux montres, de la télécommande du garage aux appareils photo, les piles et batteries sont partout! D'où l'intérêt de les récupérer pour offrir une seconde vie à leurs composants. En effet, le recyclage d'une tonne de piles permet d'obtenir 600 kg de métaux lourds, dont par exemple 300 kg de zinc, 20 kg de nickel ou 2 kg de mercure. Celui contenu dans une seule pile suffisant à polluer 40 litres d'eau pendant 50 ans, on comprendra aisément la nécessité de ne pas le laisser se répandre dans l'environnement... Sur 25 000 tonnes de piles vendues en France tous les ans, encore 2 / 3 sont jetées dans la poubelle ou dans la nature et ne sont pas recyclées. Une fois récupérées, les piles vont donc être soumises à un traitement de choc afin d'en extraire les éléments les plus intéressants. Elles sont ainsi successivement broyées, filtrées, ou encore chauffées à des températures élevées afin de séparer les métaux par condensation. Les matériaux ainsi obtenus sont dès lors réinjectés dans le circuit industriel selon différentes affectations : - Plomb et cadmium pour fabriquer de nouvelles batteries, - Manganèse dans des pièces de haute résistance à l'usure telles que les godets pour pelleteuse, - Nickel dans des accessoires ménagers et pour le bâtiment, - Zinc dans les gouttières de récupération de l'eau de pluie... Combien de tonnes de piles sont vendues en France chaque année? Quelle proportion est jetée dans les poubelles ou dans la nature et en déchetterie? Quelle masse de zinc peut-on obtenir en recyclant 1 tonne de pile? Trouve dans le texte trois mots qui décrivent comment les piles sont recyclées. Quel métal, récupéré par recyclage, servira à fabriquer de nouvelles batteries? A quoi servira le zinc ainsi récupéré? Sur un/ton tableau périodique des éléments, entoure les symboles des métaux nommés dans le texte.