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Les propriétés de l’air

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Deuxième partie:

De l’air qui nous entoure à la molécule

Mr Malfoy

Quatrièmes collège Lamartine Hondschoote

Les propriétés de l’air

Chapitre 5

(2)

Un gaz est compressible et expansible

Connaître les unités de volume et de masse

Un volume donné de gaz possède une masse

Un litre d’air possède une masse de 1,2 g

 savoir mesurer des masses et des volumes

Je dois savoir

(3)

Je peux m’aider:

 Animation conversion de volumes (aca démie de Caen)

 animation un gaz dans une seringue (académie Dijon)

 Le didalivre de Christophe David

 Animation JP Fournat: pression d’un

gaz

(4)

I Introduction

Quel est le sens des indications portées sur ces instruments ?

(5)

I Introduction (suite)

L’air contenu dans ces ballons possède-t-il une masse ?

(6)

I Introduction (suite)

Quel volume d’air peut on introduire dans une bouteille de plongée sous-marine ?

(7)

II) Le volume de l’air

1) Le volume de l’air peut-il varier ?

Rappel de 5ème: L’air n’a pas de forme propre, il épouse la forme du récipient qui le contient et occupe tout le volume pression d'un gaz

Représente l’air contenu dans la seringue en utilisant le modèle suivant: 2 pour le dioxygène et 8 pour le diazote.

(8)

Le volume de l’air peut-il varier ? (suite)

Boucher la seringue avec un doigt et pousser le piston.

Que ressent-on sur le doigt ?

La quantité de gaz a-t-elle changée ?

Représenter à nouveau le gaz dans la seringue.

On ressent une pression sur le doigt

La quantité de gaz n’a pas changée car la seringue est obstruée !

(9)

Le volume de l’air peut-il varier ? (suite)

Boucher la seringue avec un doigt et tirer le piston.

Que ressent-on sur le doigt ?

La quantité de gaz a-t-elle changée ?

Représenter à nouveau le gaz dans la seringue.

On ressent une aspiration sur le doigt

La quantité de gaz n’a pas changée car la seringue est obstruée !

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2 ) La pression de l’air:

Remplace le doigt par un manomètre et répète les

expérience précédentes

(en notant les indications du manomètre)L’air n’est pas comprimé: P = 1 bar L’air est comprimé:

P > 1 bar

L’air est détendu P < 1 bar

a) Dans un récipient

(12)
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2) La pression de l’air (suite)

b) À l’air libre :

(14)

Le vent est le résultat de différences de

pression entre les zones de haute pression

(anticyclones) et les zones de basse pression (dépression)

(15)

2) La pression de l’air (suite)

c) Unités de mesures :

Mais il existe de très nombreuses unités de mesure de la pression:

le bar, le mm de mercure, l’atmosphère etc pour chaque unité il existe évidemment des multiples par exemple l’hectopascal (hPa).

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2) La pression de l’air (suite)

Conversions :

1 bar=100 000 Pa = 105 Pa

1 atm=101 325 Pa = 1,01325 105 Pa 1mm mercure = 133,3 Pa

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III) La masse de l’air

Expérience de FARADAY (1791-1867) On pèse une cloche de 5L « pleine » d’air puis vidée à l’aide d’une pompe.

Masse de la cloche emplie d’air: m1= 1259 g Masse de la cloche vide d’air: m2= 1253 g

Masse des 5 L d’air: m5L = m1-m2= 6g Masse de 1L d’air m1L = m1L/5=1,2 g

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