Physique-Chimie D E V O I R S U R T A B L E N 5

Documents pareils
Les rayons X. Olivier Ernst

Chapitre 11 Bilans thermiques

P17- REACTIONS NUCLEAIRES

Animations. Liste des 114 animations et 145 vidéos présentes dans la Banque de Ressources Physique Chimie Lycée. Physique Chimie Seconde

Section «Maturité fédérale» EXAMENS D'ADMISSION Session de février 2014 RÉCAPITULATIFS DES MATIÈRES EXAMINÉES. Formation visée

La température du filament mesurée et mémorisée par ce thermomètre Infra-Rouge(IR) est de 285 C. EST-CE POSSIBLE?

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

PRINCIPE MICROSCOPIE CONFOCALE

1 ère partie : tous CAP sauf hôtellerie et alimentation CHIMIE ETRE CAPABLE DE. PROGRAMME - Atomes : structure, étude de quelques exemples.

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire :

PHYSIQUE Discipline fondamentale

CHAPITRE IX : Les appareils de mesures électriques

TS Physique Satellite à la recherche de sa planète Exercice résolu

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SÉRIE SCIENTIFIQUE

TD 9 Problème à deux corps

Présentation du programme. de physique-chimie. de Terminale S. applicable en septembre 2012

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

Résonance Magnétique Nucléaire : RMN

ANALYSE SPECTRALE. monochromateur

Contenu pédagogique des unités d enseignement Semestre 1(1 ère année) Domaine : Sciences et techniques et Sciences de la matière

DYNAMIQUE DE FORMATION DES ÉTOILES

- I - Fonctionnement d'un détecteur γ de scintillation

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

DIFFRACTion des ondes

Chapitre 15 - Champs et forces

Figure 1 : Diagramme énergétique de la photo émission. E B = hν - E C

NOTICE DOUBLE DIPLÔME

Rayonnements dans l univers

Atelier : L énergie nucléaire en Astrophysique

Chapitre n 6 MASSE ET ÉNERGIE DES NOYAUX

Caractéristiques des ondes

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

Baccalauréat STI2D et STL spécialité SPCL Épreuve de physique chimie Corrigé Session de juin 2014 en Polynésie. 15/06/2014

Bases de la mécanique quantique

Faculté de physique LICENCE SNV EXERCICES PHYSIQUE Par MS. MAALEM et A. BOUHENNA Année universitaire

Mécanique Quantique EL OUARDI EL MOKHTAR LABORATOIRE MÉCANIQUE & ÉNERGÉTIQUE SPÉCIALITÉ : PROCÈDES & ÉNERGÉTIQUE. dataelouardi@yahoo.

TP : Suivi d'une réaction par spectrophotométrie

Fluorescent ou phosphorescent?

Module d Electricité. 2 ème partie : Electrostatique. Fabrice Sincère (version 3.0.1)

Chapitre 2 Les ondes progressives périodiques

Chap 8 - TEMPS & RELATIVITE RESTREINTE

Microscopie de fluorescence Etat de l art

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Interactions des rayonnements avec la matière

Chap 2 : Noyaux, masse, énergie.

TS 31 ATTAQUE DE FOURMIS!

- MANIP 2 - APPLICATION À LA MESURE DE LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

Manuel d'utilisation de la maquette

IR Temp 210. Thermomètre infrarouge. Des techniques sur mesure

SECTEUR 4 - Métiers de la santé et de l hygiène

Comment suivre l évolution d une transformation chimique? + S 2 O 8 = I SO 4

Pourquoi un fort intérêt de l industrie du pneumatique pour les nanomatériaux?

Plan du cours : électricité 1

Lampes à DEL EcoShine II Plus

Logique binaire. Aujourd'hui, l'algèbre de Boole trouve de nombreuses applications en informatique et dans la conception des circuits électroniques.

EXERCICE II. SYNTHÈSE D UN ANESTHÉSIQUE : LA BENZOCAÏNE (9 points)

TP Détection d intrusion Sommaire

SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION)

Trépier avec règle, ressort à boudin, chronomètre, 5 masses de 50 g.

A chaque couleur dans l'air correspond une longueur d'onde.

Mesurer la consommation d air comprimé ; économiser sur les coûts d énergie

Les Champs Magnétiques

1 Savoirs fondamentaux

Mon métier, mon parcours

LES LOIS PHYSIQUES APPLIQUÉES AUX DEUX-ROUES : 1. LA FORCE DE GUIDAGE

Chapitre I- Le champ électrostatique. I.1.1- Phénomènes électrostatiques : notion de charge électrique

TS1 TS2 02/02/2010 Enseignement obligatoire. DST N 4 - Durée 3h30 - Calculatrice autorisée

C est un mouvement plan dont la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Le module du vecteur position OM est constant et il est égal au

TP n 1: Initiation au laboratoire

Exemple de cahier de laboratoire : cas du sujet 2014

Les tensions 3 CHAPITRE

Champ électromagnétique?

Chapitre 1: Facteurs d'échelle

Q6 : Comment calcule t-on l intensité sonore à partir du niveau d intensité?

Observer TP Ondes CELERITE DES ONDES SONORES

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

Unités, mesures et précision

LE COSMODETECTEUR : UN EXEMPLE DE CHAÎNE DE MESURE

1 Définition. 2 Systèmes matériels et solides. 3 Les actions mécaniques. Le système matériel : Il peut être un ensemble.un sous-ensemble..

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

Cours de Mécanique du point matériel

LE PHYSICIEN FRANCAIS SERGE HAROCHE RECOIT CONJOINTEMENT LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 2012 AVEC LE PHYSICIEN AMERCAIN DAVID WINELAND

BTS BAT 1 Notions élémentaires de chimie 1

Chapitre 5: Oscillations d un pendule élastique horizontal

Fonctions de plusieurs variables

PLATE-FORME DE MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION

(aq) sont colorées et donnent à la solution cette teinte violette, assimilable au magenta.»

Chapitre 4 - Spectroscopie rotationnelle

TRAVAUX PRATIQUESDE BIOCHIMIE L1

DM n o 8 TS Physique 10 (satellites) + Chimie 12 (catalyse) Exercice 1 Lancement d un satellite météorologique

Chapitre 7: Dynamique des fluides

Procédés plasmas à faisceau d ions. P.Y. Tessier

Enseignement secondaire

Fiche 19 La couleur des haricots verts et cuisson

La physique quantique couvre plus de 60 ordres de grandeur!

Continuité et dérivabilité d une fonction

Chapitre 0 Introduction à la cinématique

Parrainage par Monsieur Philippe PAREIGE de notre classe, presentation des nanotechnologies.

CORRIGE. CHAP 04-ACT PB/DOC Electrolyse de l eau 1/12 1. ALIMENTATION ELECTRIQUE D'UNE NAVETTE SPATIALE

Transcription:

CLASSE DE TERMINALE S Physique-Chimie Le : 08 mars 2017 Durée : 3 h 30 D E V O I R S U R T A B L E N 5 L épreuve a été conçue pour être traitée sans calculatrice. L usage des calculatrices est rigoureusement interdit. TOUT DOCUMENT INTERDIT. Les résultats numériques doivent être précédés d un calcul littéral. La présentation et la rédaction font partie du sujet et interviennent dans la notation. L épreuve est notée sur 16 points auxquels s ajouteront les points d épreuve pratique sur 4 points. I ] EXERCICE 1 : sur 5,0 points. H I S T O I R E S D E T I T R A G E S 1. «Neutralisation» des eaux usées alcalines par le dioxyde de carbone. Page 1 sur 6

2. Comprendre un titrage. Rédigez un document de synthèse, d au moins une page (schémas non compris), qui permette de faire comprendre à un public non chimiste le principe théorique d un titrage et sa mise en œuvre expérimentale. Pour cela, il faudra expliquer, entre autres, ce qu est la notion de stœchiométrie (définition et utilisation), l importance des différents objets utilisés lors d un titrage, les différents types de titrages. II ] EXERCICE 2 : sur 6,5 points. MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE Dans les domaines de la science des matériaux, on a souvent recourt à un microscope haute résolution pour étudier leur microstructure. L'augmentation de la résolution passant par une diminution de la longueur d'onde, on utilise un faisceau d'électrons à la place d'un faisceau de photons visibles. Dans un microscope électronique à balayage, les électrons sont accélérés grâce à un champ électrique produit par une différence de potentiel entre la source et une anode, puis focalisés sur l'échantillon par des lentilles magnétiques ou électrostatiques. Après interaction avec l'échantillon, le faisceau d'électrons est mesuré par un détecteur permettant de former une image du cristal. On se propose d'étudier ici le canon à électrons qui accélère les électrons d'une plaque A vers une plaque B. Le champ électrique E est uniforme et horizontal entre les plaques A et B -1 5-1 verticales. Sa norme vaut : E = 300 000 V.m = 3,0.10 V.m. On étudie le mouvement d'un électron de masse m et de charge e entre ces deux plaques. À l instant t = 0, l'électron se trouve en O, origine du repère cartésien. La vitesse de l'électron en O est nulle. L'électron atteint la plaque B en un point M. La distance entre les plaques vaut OM = L = 10 cm. 19-2 Données : Charge élémentaire : e = 1,6.10 C. Intensité de la pesanteur : g = 10 m.s. 31 34 kg. Constante de Planck : h = 6,6.10 J.s. Masse de l'électron : m = 9,1.10 Aides aux calculs : 18,2 4 X 4,8 ; 0,2 X 9,1 1,6 ; 9,1 X 8,5 6,6 X 12. 1. Calcul de la vitesse de l'électron par la deuxième loi de Newton. 1.1. Donner l'expression vectorielle de la force électrostatique subie par l'électron en fonction de E et e. Calculer la norme de cette force. 1.2. Donner l'expression vectorielle du poids de l'électron. Calculer la norme de cette force et conclure. Dans la suite de l'exercice, on décide de négliger le poids de l'électron par rapport à la force électrostatique. Page 2 sur 6

1.3. Appliquer la deuxième loi de Newton (que l on énoncera) à l'électron et donner les composantes de l'accélération suivant u x et u y. En déduire l'expression des composantes de la vitesse de l'électron en fonction du temps puis les expressions des composantes de la position de l'électron en fonction du temps, dans le même repère. 1.4. En déduire l'expression du temps t M, au bout duquel l'électron parviendra à la plaque B. Faire le calcul. 1.5. Calculer la vitesse v M atteinte par l'électron au point M. 2. Calcul de la vitesse de l'électron par une méthode énergétique. 2.1. Donner l'expression du travail W que fournit la force électrostatique lors du déplacement de l'électron de O vers M, en fonction de E. 2.2. En définissant la variation d'énergie potentielle électrostatique Ep entre O et M par Ep = W et l'énergie potentielle associée à une charge q par Ep = q V (V est le potentiel électrique), déterminer l'expression de la différence de potentiel V B V A appliquée entre les plaques du canon à électron. Faire l'application numérique. On fixe le potentiel V A à zéro volt. 2.3. Donner l'expression de l'énergie mécanique de l'électron en O et calculer sa valeur. 2.4. Que vaut l énergie mécanique E m (M)? Justifier. 2.5. Donner l'expression de l'énergie mécanique E m (M) de l'électron en M en fonction de la vitesse v M. 2.6. En déduire l'expression de la norme de la vitesse v M de l'électron en M en fonction du potentiel V B. 3. Diffraction des électrons. Après interaction avec la matière, ces électrons perdent un peu d'énergie, leur vitesse vaut désormais V = 8,5.10 6 m.s -1. La relation de De Broglie relie la longueur d'onde λ, associée à une particule, et la norme de sa quantité de mouvement p : p = h λ où h est la constante de Planck. 3.1. Déterminer la valeur de la longueur d'onde λ, associée aux électrons. 3.2. Justifier alors que ces électrons puissent être diffractés par le cristal. III ] EXERCICE 3 : sur 4,5 points. O S C I L L A T E U R S H A R M O N I Q U E S Aide aux calculs : 7,2 0,16 6,71. 1. Période propre d'un oscillateur harmonique. Page 3 sur 6

2. Spectre infrarouge. Page 4 sur 6

Page 5 sur 6

Page 6 sur 6