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CEG IKPINLE 2ÈME DEVOIR DU 2ND SEMESTRE TLE C-D SPCT 2013-2014

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Texte intégral

(1)

( ~ 1 3-2· Déduire I~ p!rcadt.:couple

eH"

1

B

~

3

-

1

'

Calculer les COf\C<1ntrQtion~ rnotaires des e$peçe$jçntmiques

presentes

dans!;"sotu.ien .il' 2-3· Ecrire i'equatierl bili)C"1 dU dosage effectué.

2'1-I'd~n~if:er les tres espèces ioniques

de

X

en

solution aqueuse,

2

1~i.Oéterrninef 1(.1fonnul~ s.emi-<iêvel6pp~ de X et

celle

de S. Nommer ,.e\,S. 1·.3 O"mn~r la, repre~(. 'lta~ionde FisCner des énantiomères de X.

1

'G1,=h~~f!aborerun~ rxoticatior« àtodétermination desformule! serni-dévelcuu.s; '$de qt.Jelqi.J~$-,.'

C,<>mPC~ Qrgr:",jqiie~;;-_

B ...A ~----- 0 + dCi

A - H.,Q --. -.... !-7Cl -r oc.oe-; n::>oiylproponoÎqui?

Autres

inionncrtion5 _

,

"(possede

une çhaine'c(JrlJoré~ 50turée non cyclique

et

non rarnifif:e. Le soïution oiiueuse

S

contient

vois espèces

ii.)niq.u<!e'.:onqui~~ntà deux couples acide-base dont lesoxa !-ont p '0.=2,3

et

par 9,7

QVt!Iques

~ons

effectuées

avec

8

e

'

r

X;

-::-~__~___:::-__::::::-:,.~~.:_~~__2:!::~__::'~":_ .$upeçrt .=====","=.coc<:==c_ ..__.ccc-c=c=--="==·~""

h@!:ri~~unIl'oo"e urie sotution aqueuse de

X

en dissolvant dans 100 cm] d'e~u 0,111 9deX.lI d05e 2Ocm3dela SOU! Of) 5PO! une sOIvtfon d'acide chlorhydriqm; de corte»'Hfztion molaire Co=0.05

moi/t: IJconstate ql<t?!'é9'-!ivotence ccuia-basique est atteinte pour un vol.u ive d'acide égal à 5cm3. ~~~ l :Le dé:« rboxvtation di' Xconduit à une amine 8 On prépare une solution 51 de B de

-concentration Co=2,5 103moi/L Lo mesure de pH de cette solution donné ,;iH=11,O

At.: laborato.r« de son collège, Paul découvre un flacon contenan ~.rn acide ex: - aminé X. Il.a réalisé quelques eXpÉriencesafin de déterminer la formule de cetacide cc-aminé '

Contexte

CH

Durée :2b

serie de Prodac:tigu Scolaire du Second SeÛlAAtre Epr-euve -de SPCT

Classes : Terminales, C

el

D

aire 2013 .. 20 "' 1. L'."'..rnf I)'U_\IV(.. ..c..I.:..IC

~,

.,

\

www

.epreuvesetcorriges.

com

(2)

·S

Bonne inspiration '~'

3

3-l (~l(ûier les vecg~nces C. d C~ecdonner lesnatures de ces deux lentille L: el L2

~ 2. i.)é;e(F'ir~t~1 par (<':!;cuili!i)üsit'or. dl; l'image du tableau par rappot't au, entre de tobjecttt.

3 3 f:':?,·~:,·r I..;r,,::exç:lcnio:1 aufa,t que

t

a

taille

des

ècnrs a diminué sur la photo. .),·1 Prouver que l'énerg...i~ de recule du noyau

fils

est telle que Ec' ':::mi'

Ec,,-. m_

e

d'cd;er ~.t"''iI:rgie

ct:

e( et la ··/iteSSE:dE:la particule cc-è.ruse au cours de la formation d'un noyau fils se t:O,;Y3':'i caris e!w..eaj d'energie L,

'2 2 «.'l'cuk·r te qngUî:1LJ d'.;;>nd>::du onoton émis lors de la désexcitation (pas sagedu niveau d'énergie (f~à • t

l' j .~':-::':'..:(: 1<1'·j(I/.U\:l c:':wdt dt.-Y'.(J'tor. que le noyau lilS orrs dans son el at fondamental doit absorber

...:.~Ij:pJ~'~-~';'" ,1~~::'H2- ', el.d!. ~~(.!te

2

y ') (j.~ , Tâche .Ela6cr~r ...ne,6i(plic.~tion·au contenu et àIClr~duction de la taille des écrtts:

,1 ~ ·1 OOT'\!1'tj'fla

i;

brnpos

:

t

i

on

élu noyau

du bismuth

%l~B

l

:

1·2 Proû'l~r que ce r:OVqU est l!lstable

1·3

fe

rT

re

i'êQvatlon

d~

la réaction de dèslntégrattoo du noyau

z

llBi .

Calculert'énergie libérée au cours

CtC~t~\; ·:;:~slnt·?g!at,o'i,

Jn[orm.i/t}<>f'I(dative Dt'appareifphotogrophique

:.'ooiecti] rie r.iocore. photographIque ;):[ihsépQrVI(IO(/['11est une lentilie ! obtenue en occ otont ,"eux

s ': t"r .'Ot:'(j/'" o"'.':e);)co!c' '" ~r-2aives

f/

ç't

/1

'

1.0lenrtll~ i~0 une distance focol j'.

;'0~r oren

ite

1.1oi.o:« Viç'tcr;er:- 8\i reste à une distance tx= 1,5mdu tablecu. f/:20cm,

Ii=

]OcrrJ.

:;',;~J.' ,:.'lf:Jur;ctiûn :__:1 ,":)YU:..es, '.n'.ranlp lorsque sor. enerqic

az

t;çjE·n P'-" nucieon eST:Inferieure

à

8MeV

1

,L

.

_

_

.

_

._

.

.

.

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~

BD

Diagramme é"ergt-tiq'Je du uovau fils

t..ll

f---~__

.

----~~E2

UM ~.--.-. _._.~-- -.,..__._;,.~_,...- El

4,31 ... .._,..--~· _-Mouedcnc'flUifllsm :

n

f

}.:;

10',ljj37ilJ

Masse

de la corticut« ,:Cm(X:;; 4,OO!Su

Unité d~ "n(Js::.eCJtoœiql,Je li ::1.66.).Q·27

kg

c==

3

,

U!

tri/s,

e=

s.s.ia=c.

m

p

=

1,OO728u,

rn" .._;1,OO~u,:

;';:6,62.10.

34

s.s

D_,insl-ne clas se de terminale scientifique, Victorien découvre au raoteeu un texte traitant de la onvs.oue atomique el. nudé'we. Ne disposant pas de papier pour écrire letexte, il photographie~le tableau

~.ataiHE-des ~kritur-e~ S\.Jrla o+ioto obtenue est petite mais n'empêche pas 'a lecture Arrivé illa maison. VictonE:r a re1(01"1((.quelques difficultés à interpréter le contenu et 1.;1ta,'le dutPxt", photograpl-tié.

~~-!Î

!m.s.'-2h

.::rtqi :'4p h.é

Lebi$r·wth (Z;;;83) est un aoctéideradioocui émetteur departicule :(.Certains noyaux du tbotl-um

"1 ri)fermé a 1cours je /0 oesioteçrotion de ce noyau peuvent aooaroitre <ovs différents états excités

zorresco =don 5Out}J}gramme des energies de figure.

" '" TJ _ _ _. _ .

MaSSé du nUl..léideris=Bi: ml:!:' :ZU,948!.)lJ ..

PHYSIQUE

www

.epreuvesetcorriges.

(3)

Page 3 sur 4

w Particules

Ion 0'1.-; ion

cr,

ion Zn'1.+; ion AlH ;électron, Proton, noyau d'atome d'hélium H~+.

+ Miseen évidence du champ magnétique créé par un solénoTdetraversé par un courant électrique

..Au centre du solénoïde, on place une aiguille aimantée mobile autour d'un axe vartlcal. Lorsque le solénoïde est parcouru par un courant électrique d'intensité 1,l'aiguille tourne d'un angle

a.

Le

Figure nOl

Pl et P2sont deux plaques métalliques de longueur

l

=

4

Cm

et distantes de

d

=

10 Cm .

On donne: U

=

VPl - VPz

=

200

V; me

=

9,1. 10-

31Kg; MK

=

1,3

Cm; g

=

10

N/Kg;

e

=

1,6.10-

19

C

----==-1. ~_:-::_7.__::_:-::...__ '- __

-e- __.;.

_

---'-+ K

V

o

M avec --+

f

x=

lOt

La position de la balle est repérée dans le repère (0,

ï;

i )

par:

OM

ty

=

-5t~ 17t

x et y en mètre;

t

en seconde; t >

0 .

+.

Données liées aux particules et

à

l'étude du mouvement des électrons entre les plaques

PI

et

Pg.

Schéma du dispositif d'étûde

+

Données relatives au lTIouvementde la balle

SPCT,retrouve un passionnant manuel de physique consacré

à

la SAl de la classe de terminale scientifique. Il y découvre :

~ Lesdonnées relatives au mouvement d'une balle dans repère (0,

ï;

i) ;

~ les données liées

à

certaines particules et

à

l'étude du mouvement des électrons dans un champ électrostatique uniforme créé entre deux plaques Plet P2d'un condensateur plan; ~ La description d'une expérience portant sur la mise en évidence du champ magnétique

créé par un solénoïde traversé par un courant électrique.

Adil s'appuie sur ces informations pour tester sa capacité de savoir faire.

Adil.

en

fouillant 'In

jeur=les effets=Eie

sonpè.

e, inspecteur

de

l'enselgnernent

du second dagre en Contexte:

BI PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

3.3- Dire les précautions

à

prendre pour préparer la solution finale obtenue par dilution de la solution (5).

3.2- Prendre position quant

à

la valeur trouvée pour le PH du mélange M après mesure au PH-mètre.

www

.epreuvesetcorriges.

(4)

Page 4 sur4

)fpqKE/I1q'<]1(OSJt o/OVS!!!unu:!!!II!!

Œ02V')VtE P/rJPEV~VX )f:N!N'E/ESCOLJtI~2013-2014SVCCES, sucees etsucees Jt o/OVSc:rOVS!!!!!!!

PI:N

3.1- Représenter sur différentes figures, l'aiguille aimantée avant et pendant le passage du

ccurant électrique dans le solénoïde.

3,2- Justifier la déviation l'aiguille aimantée.

3.3- Etablir une relation entre

P.o

,a,

N, l, Bh et

.e

puis calculer la valeur l'angle

a.

_,.

poids

P

puis justifier le sens de déviation des électrons entre les plaques Pl et Pz.

2.3- Calculer le travail accompll par la force électrostatique

F;

lorsqu'un électron passe de 0

à

M.

3

2.1~ Exprimer en fonction de la charge électrique élémentaire e, la charge q de chacune des particules du support.

2.2- Comparer l'intensité de la force électrostatique

F;

s'exerçant sur un électron

à

celle de son

2

1.1- Proposer une explication

à

la nature du mouvement de la balle.

1.2- Déterminer,

à

l'ordonnée maximale, les caractéristiques des vecteurs vitesses et

accélération de la balle.

1.3- Exprimer, en fonction du temps, les composantes tangentielle

Œ.r

et normale

an

du

vecteur accélération. 1 "'~----'Méridien magnétique ..

\\

'

0

'P~

o.

.

~

.

Q

.

~

f\

Tâche: Expliquer les faits

Consignes

!

lHl

\r

Vers le nord magnétique

solénoïde utilisé comporte N

=

1S00 spires régulièrement enroulés sur une longueur

.e ;::

75

Cm

et son axe esthorizontal et perpendiculaire au plan du méridien magnétique.

On donne: ~i.o ;::

41l. 10

-

'S.I;

intensité du courant électrique traversant le solénoïde: 1

=

4,4

mA; intensité de la composante horizontal

Bï:

du champ magnétique terrestre: Bh

=

2,S.10-

s

r

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