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Évaluation formative : présentation de la correction

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Chapitre 3b

Évaluation formative

(2)

Sur votre feuille :

-Si votre réponse est juste, cochez

□ Je sais

-Si votre réponse est fausse,

cochez l’une ou l’autre des cases -□ Je croyais savoir

-□ Je ne sais pas x

x

x

(3)

La lumière a un aspect :

□ corpusculaire

□ ondulatoire

(4)

La lumière a un aspect :

□ corpusculaire

□ ondulatoire

x

(5)

La lumière a un aspect :

□ corpusculaire

□ ondulatoire

x

x

(6)

Tous les photons transportent la même valeur d’énergie.

□ vrai □ faux

(7)

Tous les photons transportent la même valeur d’énergie.

□ vrai □ faux

x

(8)

L’expression de l’énergie d’un photon peut se noter :

□ E = h ν

□ ΔE = h ν

□ E = h x c / λ

□ ΔE = h x λ / c

(9)

L’expression de l’énergie d’un photon peut se noter :

□ E = h ν

□ ΔE = h ν

□ E = h x c / λ

□ ΔE = h x λ / c

x

(10)

L’expression de l’énergie d’un photon peut se noter :

□ E = h ν

□ ΔE = h ν

□ E = h x c / λ

□ E = h x λ / c

x

x

(11)

L’unité légale d’énergie de l’expression précédente est :

□ le Joule (J) □ l’électronvolt (eV)

(12)

L’unité légale d’énergie de l’expression précédente est :

□ le Joule (J) □ l’électronvolt (eV)

x

(13)

Un atome :

□ conserve toujours le même niveau d’énergie

□ peut avoir son niveau d’énergie qui augmente

□ peut avoir son niveau d’énergie qui diminue

□ présente des niveaux d’énergie

quelconques, indépendant de sa nature

□ présente des niveaux d’énergie

particuliers, dépendant de sa nature

x

(14)

Un atome :

□ conserve toujours le même niveau d’énergie

□ peut avoir son niveau d’énergie qui augmente

□ peut avoir son niveau d’énergie qui diminue

□ présente des niveaux d’énergie

quelconques, indépendant de sa nature

□ présente des niveaux d’énergie

particuliers, dépendant de sa nature

x

x

(15)

Un atome :

□ conserve toujours le même niveau d’énergie

□ peut avoir son niveau d’énergie qui augmente

□ peut avoir son niveau d’énergie qui diminue

□ présente des niveaux d’énergie

quelconques, indépendant de sa nature

□ présente des niveaux d’énergie

particuliers, dépendant de sa nature

x x

x

(16)

L’atome est dans son état fondamental quand son énergie est :

□ la plus faible

□ la plus grande

□ est nulle

(17)

L’atome est dans son état fondamental quand son énergie est :

□ la plus faible

□ la plus grande

□ est nulle

x

(18)

Quand l’atome est excité, par rapport à celle de son niveau fondamental, il a une énergie :

□ plus faible

□ plus grande

(19)

Quand l’atome est excité, par rapport à celle de son niveau fondamental, il a une énergie :

□ plus faible

□ plus grande

x

(20)

Le niveau d’énergie d’un atome augmente quand il :

□ absorbe un photon

□ émet un photon

(21)

Le niveau d’énergie d’un atome augmente quand il :

□ absorbe un photon

□ émet un photon

x

(22)

L’unité d’un diagramme d‘énergie est :

□ le Joule (J)

□ l’électronvolt (eV)

(23)

L’unité d’un diagramme d‘énergie est :

□ le Joule (J)

□ l’électronvolt (eV)

x

(24)

Pour convertir les eV en J, il faut utiliser la relation :

□ E (J) = E (eV) / 1,6.10-19

□ E (J) = E (eV) x 1,6.10-19

(25)

Pour convertir les eV en J, il faut utiliser la relation :

□ E (J) = E (eV) / 1,6.10-19

□ E (J) = E (eV) x 1,6.10-19

x

(26)

ΔE représente :

□ une énergie

□ une variation d’énergie

(27)

ΔE représente :

□ une énergie

□ une variation d’énergie

x

(28)

Une variation d’énergie s’exprime :

□ ΔE = Ef – Ei

□ ΔE = Ei – Ef

La variation d’énergie peut-être :

□ positive

□ négative

(29)

Une variation d’énergie s’exprime :

□ ΔE = Ef – Ei

□ ΔE = Ei – Ef

La variation d’énergie peut-être :

□ positive

□ négative

x

(30)

Une variation d’énergie s’exprime :

□ ΔE = Ef – Ei

□ ΔE = Ei – Ef

La variation d’énergie peut-être :

□ positive

□ négative

x

x

(31)

Une variation d’énergie s’exprime :

□ ΔE = Ef – Ei

□ ΔE = Ei – Ef

La variation d’énergie peut-être :

□ positive

□ négative

x

x

x

(32)

Dans le cas de l’absorption d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

Dans le cas de l’émission d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

(33)

Dans le cas de l’absorption d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

Dans le cas de l’émission d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

x

(34)

Dans le cas de l’absorption d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

Dans le cas de l’émission d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

x x

(35)

Dans le cas de l’absorption d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

Dans le cas de l’émission d’un photon :

□ E = ΔE □ E = |ΔE|

x

x

x

(36)

Un atome absorbe et émet des photons transportant la même énergie

□ vrai □ faux

(37)

Un atome absorbe et émet des photons transportant la même énergie

□ vrai □ faux

x

(38)

C’est l’heure du bilan !

(39)

Comptez vos réponses justes et notez cette valeur sur la dernière ligne, colonne « Je sais ».

Ces notions sont acquises et ne

sont pas à retravailler.

(40)
(41)

Comptez vos réponses inexactes et notez cette valeur sur la dernière ligne, colonnes « Je croyais

savoir » et « Je ne sais pas».

Ces notions sont à retravailler.

(42)

Attention !!!

DANGER

(43)

Pour ne pas se laisser déborder par les nouvelles connaissances

Il faut s’y mettre dès ce soir !

Alors…

(44)

Au boulot !!!

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