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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 4b

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)

Décrire un système chimique, c’est présenter :

□ la nature des espèces

□ leur état physique

□ leur quantité de matière

□ les conditions de T et de P

(4)

Décrire un système chimique, c’est présenter :

□ la nature des espèces

□ leur état physique

□ leur quantité de matière

□ les conditions de T et de P

x

(5)

Décrire un système chimique, c’est présenter :

□ la nature des espèces

□ leur état physique

□ leur quantité de matière

□ les conditions de T et de P

x

x

(6)

Décrire un système chimique, c’est présenter :

□ la nature des espèces

□ leur état physique

□ leur quantité de matière

□ les conditions de T et de P

x

x x

(7)

Décrire un système chimique, c’est présenter :

□ la nature des espèces

□ leur état physique

□ leur quantité de matière

□ les conditions de T et de P

x

x x

x

(8)

ni(A) représente la quantité de matière de A (réactif) :

□ initiale

□ consommé

□ finale

□ intermédiaire

(9)

ni(A) représente la quantité de matière de A (réactif) :

□ initiale

□ consommé

□ finale

□ intermédiaire

x

(10)

nf(A) représente la quantité de matière de A (réactif) :

□ initiale

□ consommé

□ finale

□ intermédiaire

(11)

nf(A) représente la quantité de matière de A (réactif) :

□ initiale

□ consommé

□ finale

□ intermédiaire

x

(12)

n(A) représente la quantité de matière de A (réactif) :

□ initiale

□ consommé

□ finale

□ intermédiaire

(13)

n(A) représente la quantité de matière de A (réactif) :

□ initiale

□ consommé

□ finale

□ intermédiaire

x

(14)

Pour un réactif A de coefficient stœchiométrique a,

□ qté consommée de A = a x

□ ni(A) = 0 mol

□ n(A) = ni(A) – ax

□ ni(A) = n(A) + ax

□ xmax = a x ni(A)

□ xmax = ni(A) / a

(15)

Pour un réactif A de coefficient stœchiométrique a,

□ quantité consommée de A = a x

□ ni(A) = 0 mol

□ n(A) = ni(A) – ax

□ ni(A) = n(A) + ax

□ xmax = a x ni(A)

□ xmax = ni(A) / a

x

(16)

Pour un réactif A de coefficient stœchiométrique a,

□ quantité consommée de A = a x

□ ni(A) = 0 mol

□ n(A) = ni(A) – ax

□ ni(A) = n(A) + ax

□ xmax = a x ni(A)

□ xmax = ni(A) / a

x

x

(17)

Pour un réactif A de coefficient stœchiométrique a,

□ quantité consommée de A = a x

□ ni(A) = 0 mol

□ n(A) = ni(A) – ax

□ ni(A) = n(A) + ax

□ xmax = a x ni(A)

□ xmax = ni(A) / a

x

x

x

(18)

Pour un réactif A de coefficient stœchiométrique a,

□ quantité consommée de A = a x

□ ni(A) = 0 mol

□ n(A) = ni(A) – ax

□ ni(A) = n(A) + ax

□ xmax = a x ni(A)

□ xmax = ni(A) / a

x

x

x

x

(19)

Pour un produit B de coefficient stœchiométrique b,

□ qté consommée de b = b x

□ qté formée de b = b x

□ ni(B) = 0 mol

□ n(B) = ni(B) – bx

□ n(B) = ni(B) + bx

□ nf(B) = 0 mol

(20)

Pour un produit B de coefficient stœchiométrique b,

□ quantité consommée de b = b x

□ quantité formée de b = b x

□ ni(B) = 0 mol

□ n(B) = ni(B) – bx

□ n(B) = ni(B) + bx

□ nf(B) = 0 mol

x

(21)

Pour un produit B de coefficient stœchiométrique b,

□ quantité consommée de b = b x

□ quantité formée de b = b x

□ ni(B) = 0 mol

□ n(B) = ni(B) – bx

□ n(B) = ni(B) + bx

□ nf(B) = 0 mol

x

x

(22)

Pour un produit B de coefficient stœchiométrique b,

□ quantité consommée de b = b x

□ quantité formée de b = b x

□ ni(B) = 0 mol

□ n(B) = ni(B) – bx

□ n(B) = ni(B) + bx

□ nf(B) = 0 mol

x

x

x

(23)

Dans une recherche d’avancement maximal d’une réaction, parmi les deux trouvées, la valeur à choisir est :

□ la plus grande des 2

□ la plus petite des 2

(24)

Dans une recherche d’avancement maximal d’une réaction, parmi les deux trouvées, la valeur à choisir est :

□ la plus grande des 2

□ la plus petite des 2

x

(25)

Le réactif limitant est celui qui est :

□ en défaut

□ en excès

(26)

Le réactif limitant est celui qui est :

□ en défaut

□ en excès

x

(27)

L’absorbance A est une grandeur ayant pour unité

□ mol.L-1

□ L.mol-1

□ sans unité

(28)

L’absorbance A est une grandeur ayant pour unité

□ mol.L-1

□ L.mol-1

□ sans unité

x

(29)

La loi de Beer-Lambert est :

□ c = k’ A

□ A = k c

□ A / c = k

(30)

La loi de Beer-Lambert est :

□ c = k’ A

□ A = k c

□ A / c = k

x

(31)

La loi de Beer-Lambert est :

□ c = k’ A

□ A = k c

□ A / c = k

x

x

(32)

La loi de Beer-Lambert est :

□ c = k’ A

□ A = k c

□ A / c = k

x

x

x

(33)

Le coefficient de proportionnalité k

□ dépend des conditions expérimentales

□ n’en dépend pas

(34)

Le coefficient de proportionnalité k

□ dépend des conditions expérimentales

□ n’en dépend pas

x

(35)

Dans une courbe d’étalonnage A = f(C), A est :

□ l’ordonnée

□ l’abscisse

(36)

Dans une courbe d’étalonnage A = f(C), A est :

□ l’ordonnée

□ l’abscisse

x

(37)

Dans une courbe d’étalonnage A = f(C), c est :

□ l’ordonnée

□ l’abscisse

(38)

Dans une courbe d’étalonnage A = f(C), C est :

□ l’ordonnée

□ l’abscisse

x

(39)

Sur une courbe d’étalonnage A = f(C), la

détermination d’une concentration inconnue demande :

□ pas de construction sur la courbe

□ une construction sur la courbe

(40)

Sur une courbe d’étalonnage A = f(C), la

détermination d’une concentration inconnue demande :

□ pas de construction sur la courbe

□ une construction sur la courbe

x

(41)

C’est l’heure du bilan !

(42)

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.

(43)
(44)

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.

(45)

Attention !!!

DANGER

(46)

Pour ne pas se laisser déborder par les nouvelles connaissances

Il faut s’y mettre dès ce soir !

Alors…

(47)

Au boulot !!!

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