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- Le sujet comporte 2 exercices de chimie et 2 exercices de physique - Calculatrice électronique non programmable autorisée.

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

- Le sujet comporte 2 exercices de chimie et 2 exercices de physique - Calculatrice électronique non programmable autorisée.

- L’usage de tout document est interdit.

- Une expression littérale est exigée avant toute application numérique Chimie (8 points)

Exercice N°1 (4 pts)

Dans un tube à essais contenant 30 cm

3

d’une solution aqueuse (S) d’hydroxyde de sodium NaOH (0.1 M), on verse 20 cm

3

d’une solution aqueuse (S’) de chlorure de fer (III) FeCl

3

1- Ecrire l’équation de la dissociation ionique de NaOH dans l’eau.

(0.1 M). Il se forme un précipité rouille.

2- Ecrire l’équation de la dissociation ionique de FeCl

3

3- Donner le nom et la formule du précipité formé.

dans l’eau.

4- Ecrire l’équation de précipitation correspondante.

5- Déterminer la quantité des ions hydroxyde OH

-

6- Déterminer la quantité des ions fer (III) Fe

dans la solution (S).

3+

7- Montrer qu’OH

dans la solution (S’).

-

8- En déduire la masse du précipité formé.

est le réactif limitant.

M(Fe)=56 g.mol

-1

; M(O)=16 g.mol

-1

; M(H)=1 g.mol Exercice N°2 (4 pts)

-1

A 25 °C, on dissout 1,2 L de chlorure d’hydrogène HCl (g) dans l’eau pour obtenir une solution (S) de volume V=100 mL. On verse 10 mL de (S) dans un bécher contenant 3 g de carbonate de calcium CaCO

3

1- Ecrire l’équation de la réaction.

, une réaction chimique se produit.

2- Ecrire l’équation de la dissociation ionique de HCl dans l’eau.

3- Calculer la concentration molaire C de la solution (S).

4- Calculer la molarité des ions H

3

O

+

.

A A

1

A

1

A

2

A

1

A

2

C

2

C

A A

2

A

2

C

2

0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

0.5 0.5 0.5 0.5

Direction régionale de l’éducation de LE KEF



Lycée MAHMOUD EL MESSAADI DAHMANI



Année scolaire 2012/2013

Classe : 2

eme

Sc

1

Durée : 2 heures Epreuve : Sciences physiques

Proposé par : M. YOUNSI Dhaoui.

Date : 07 – 03 - 2013

Devoir de synthèse N°2

(2)

5- Déterminer la quantité des ions hydronium H

3

O

+

6- Déterminer la quantité de CaCO

contenue dans le bécher

3

7- En déduire lequel des deux réactifs est en excès ?

contenue initialement dans le bécher.

8- Calculer le volume du gaz dégagé.

On donne : V

M

(gaz)=24 L.mol

-1

; M(CaCO

3

)=100 g.mol

-1

Physique (12 points)

Dans les deux exercices on prend g =9,8 N.kg

-1

Exercice N°1(4 pts)

;

Une boule assimilée à un point matériel de masse m = 200 g est suspendue comme l’indique la figure suivante:

1- Représenter le poids P sur la figure 1 de la feuille annexe (à compléter et à rendre avec la copie). (échelle 1cm 2N).

2- Donner la condition d’équilibre.

3- Représenter sur la figure 1 en utilisant la condition d’équilibre les vecteurs – (T

1

+ T

2

), T

1

et T

2

4- Déduire de cette construction IIT .

1

II et IIT

2

5- Déterminer la raideur K du ressort sachant que son allongement est II.

∆l= 4 cm.

Exercice N°2 (8 pts).

On donne : m=0,4kg ; k’= 20 N.m

-1

On considère un système constitué d’un solide (S) de masse m maintenu en équilibre sur un plan incliné par l’intermédiaire d’un ressort (R) de raideur k’, d’un fil de masse négligeable reliant l’extrémité supérieure du ressort à l’extrémité A d’une barre homogène de masse m’. Le fil passe par la gorge d’une poulie à axe fixe. La barre AB peut tourner autour de l’axe passant par B et perpendiculaire au plan de la figure (figure 2 sur la feuille annexe à compléter et à rendre avec la copie) :

; AB=20 cm ; α=30° et β = 60°.

A

2

A

2

A

2

C

A

2

B

A

1

A

2

B A

2

0.5 0.5 0.5 0.5

0.5

0.5 1

1

1

B

C

(3)

A- Etude de la condition d’équilibre du solide (S) : 1- Cas où le contact solide-plan est sans frottement :

a- Représenter sur le schéma de la figure 2, sans échelle les forces appliquées à (S).

b- Par projection de la condition d’équilibre de (S) exprimer les valeurs de la tension du ressort et de la réaction du plan en fonction de m, IIgII, sinα et cosα.

c- Calculer leurs valeurs puis déduire l’allongement ∆l du ressort.

2- Cas où le contact solide-plan est avec frottement :

Déterminer la valeur de la force f de frottement subie par (S) lorsque l’allongement du ressort est ∆l’ = 8 cm.

On se placera jusqu’à la fin de l’exercice dans le cas où le contact solide-plan est sans frottement.

B- Etude de la condition d’équilibre de la poulie :

Déterminer la valeur de la tension T ' exercée par le fil sur la barre.

C- Etude de la condition d’équilibre de la barre :

1- Représenter sur le schéma de la figure 2, sans échelle les forces appliquées à la barre.

1- Appliquer le théorème des moments à la barre : 2- Déterminer la valeur de la masse m’ de la barre.

-FIN DE L’EPREUVE-

A

2

A

2

B

A

2

B C

A

2

B

A

2

A

2

C B

0.75 1.5

1 0.75

0.5

1

1

1.5

(4)

Feuille annexe

Nom ………. Prénom ………. N°……. Classe ………

Figure 1

Figure 2

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