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Les changements d’état de l’eau

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Physique Chapitre 07

Mr Malfoy

Cinquièmes collège Lamartine Hondschoote

Les changements

d’état de l’eau

(2)

Chapitre C07:

Je dois savoir:

Mesurer une température et tracer un graphique

Influence de la pression sur la température d’ébullition

Existence d’un pallier de température lors du changement d’état

Reconnaître un corps pur à partir d’un graphique de température

(3)

I Définitions Vidéos :

Les mécanismes de l'ébullition (choisir la

vidéo dans le menu de gauche et ne regarder que la première séquence)

phases et changements de phases (choisir la vidéo dans le menu de gauche et ne regarder que les deux premières séquences)

(4)

1) Rappels : les noms des différents changements d’état

Solide

Solide Liquide Liquide

Gaz Gaz

FUSION

vaporisation

Sublim

ation

Solidification

liqfaction Conde

nsation

(5)

2) La vaporisation :

Elle peut se faire de deux manières différentes:

(6)

a) L’évaporation

C’est le passage de l’état liquide à l’état

gazeux (vaporisation). C’est un phénomène de surface qui peut se dérouler à température

ambiante.

Il y a formation de gaz à la surface du liquide quelle que soit la température, c’est

l’évaporation!

Un verre d’eau « abandonné » se vide en quelques jours sans le chauffer !!

(7)

b) L’ébullition

C’est le passage de l’état liquide à l’état gazeux

(vaporisation) sous

l’effet de la température.

C’est un phénomène de masse.

Il y a formation de bulles de gaz dans la masse du liquide a une température précise

(100°C pour l’eau)

00.00 °C

50°C 100°C

(8)

II Évolution de la température pendant l’ébullition

On réalise l’expérience suivante : faire chauffer de l’eau pure dans un ballon et mesurer la

température. Compléter le tableau suivant et construire le graphique correspondant.

Temps (s) 0 20 40 60 80 100 120

Températ ure

Temps (s) 140 160 180 200 220 240 260

Températ ure Temps (s) Températ ure

(9)

1) Construire le graphique correspondant:

a) Donner un titre au graphique

En général, un graphique représente l’évolution d’une grandeur en fonction d’une autre grandeur.

Ici la grandeur étudiée est : la température qui varie en fonction d’une autre grandeur:

le temps

On peut donc proposer comme titre :

l’évolution de la température

en fonction du temps

(10)

b) Donner un titre à chaque axe et préciser les unités

Sur l’axe vertical, on représente toujours la grandeur qui varie (ici la température)

Sur l’axe horizontal, on représente la

grandeur qui fait varier la première (ici le temps)

(11)

c) Trouver l’échelle pour chaque axe

Comparer la plus grande valeur mesurée avec la taille du graphique et faire « un produit en croix » puis arrondir le résultat

Plus grande valeur mesurée pour la température: 100°C

la taille du graphique : 11 cm

Valeur la plus grande: Taille du graphique:

Echelle 1 cm

Calcul de l’échelle: (100*1)/11) = 9.09 Arrondir le résultat soit 10°C  1 cm

100°C 11 cm

(12)

III Évolution de la température pendant l’ébullition (suite)

O 20

Temps (s) 10

Température (°C)

O

100°

C

Pendant le chauffage, la température augmente régulièrement puis se stabilise à 100°C à

l’apparition des premières bulles.

Pendant l’ébullition, la température de l’eau pure reste constante et égale à 100°C.

(13)

III Effet de la pression

Vidéo : La pression – Le bouillant de franklin

Aspiration

Avec une pompe à air (ou mieux avec une trompe à eau) on aspire l’air dans

Le récipient, la pression diminue. On

observe que l’eau bout à une température inférieure à 100°C.

80°C

(14)

IV Effet de la pression (suite)

La température d’ébullition de l’eau dépend de la pression.

Plus la pression diminue, plus la température d’ébullition diminue

Ainsi en haut du mont blanc l’eau bout à moins de 100°C, il est donc plus long de faire cuire ses pâtes!!

(15)

IV Ébullition d’une eau impure

On réalise l’expérience suivante : faire chauffer de l’eau salée dans un ballon et mesurer la

température. Compléter le tableau suivant et construire le graphique correspondant.

Temps (s) 0 20 40 60 80 100 120

Températ ure

Temps (s) 140 160 180 200 220 240 260

Températ ure Temps (s) Températ ure

(16)

O 20

Temps (s) 10

Température (°C)

O

Début de l’ébullition

V Ébullition d’une eau impure (suite)

Pendant le chauffage, la température augmente régulièrement elle ne se stabilise pas à l’apparition des premières bulles.

Lors de l’ébullition d’un corps non pur La température varie

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