• Aucun résultat trouvé

Le 14/03/2012DEVOIR n°5 - CorrectionPage 1 / 2 I.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Le 14/03/2012DEVOIR n°5 - CorrectionPage 1 / 2 I."

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Le 14/03/2012 DEVOIR n°5 - Correction Page 1 / 2

I. Préparation d’une solution de chlorure de sodium

1) La concentration molaire C est le rapport de la quantité de matière n par le volume V de la solution soit C = n

V avec n en mol, V en L et C en mol/L 2) n = C × V = 0,50 × 0,100 = 5,0 × 10−2 mol 3) m = n × M = 5,00 × 10−2 × 58,4 = 2,92 g

4) Le titre massique t de la solution est le rapport de la masse m de soluté par le volume V de la solution soit t = m

V ; t = 2,92

0,100 = 29,2 g/L

5) On pèse 2,92 g de chlorure de sodium avec une balance et une coupelle plastique

On verse à l'aide d'un entonnoir la masse pesée dans une fiole jaugée de 100 mL puis on rince la coupelle et l'entonnoir. On remplit la fiole aux 2/3 avec de l'eau distillée. On agite jusqu'à dissolution puis on complète la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge

6) On obtient le sel à l'aide des marais salants ou dans les mines (ou par synthèse du sodium métallique et de dichlore) II.Dilution d’une solution aqueuse de sulfate de cuivre (4,5 points)

1) Lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière soit n0 = n1 soit C0 × V0 = C1 × V1 2) n0 = C0 × V0 = 4,0 × 10-3 × 0,010 = 4,0 × 10-5 mol

3) C1 = C0×V0

V1 = 4,0×10−3×0,010

0,200 = 2,0 × 10-4 mol/L

4) On prélève à l'aide d'une pipette munie d'un pipeteur (ou d'une poire aspirante) 10,0 mL de la solution mère puis on verse le prélèvement dans une fiole jaugée de 200,0 mL. On remplit la fiole aux 2/3 avec de l'eau distillée. On retourne la fiole puis on complète la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge. On retourne la fiole.

III. Électrocardiogramme (5,5 points + Bonus 1 point) 1. Détermination de la période des battements cardiaques

1.1. Le signal électrique est une tension car sur l’axe des y (vertical) le calibre correspond à des volts par mm. Lorsque la tension appliquée est de 10x10-6 V, le spot dévie verticalement vers le haut de 1 mm.

1.2. Le signal est périodique car ses variations se répètent identiques à elles mêmes à intervalle de temps T (période du phénomène).

1.3. On prend plusieurs périodes pour plus de précision 2T représente x = 50 mm soit x = 25 mm pour 1 période La base de temps indique 40 ms pour 1 mm d'où T = 25 × 40 = 1000 ms = 1,0 s (Voir au recto)

2. La fréquence cardiaque est le nombre de pulsations par seconde et le rythme cardiaque est le nombre de pulsations par minute.

2.1. L’unité internationale de fréquence est le hertz(Hz).

2.2. La fréquence cardiaque du patient est l’inverse de la période de battement du cœur : f = 1/T = 1/1,0 = 1,0 Hz 2.3. Son rythme cardiaque est de 60 battements par minute.

2.4. Pour mesurer votre rythme cardiaque appliquer sa main sur son cou et déclencher le chronomètre. Compter le nombre de battements en 15 s puis multiplier le résultat par 4.

3. Calcul de la tension « crête à crête »

3.1. On ne peut connaître la valeur maximale et la valeur minimale de la tension électrique enregistrée sur l’électrocardiogramme car on ne connaît pas la position sur l’axe des y correspondant à 0 V.

3.2. y(max)-y(min) = 32 mm correspond à la tension crête à crête Ucc = Umax-Umin.

Le calibre de tension est c(tension) = 10x10-6 V/mm

La tension Ucc vaut donc : Ucc = 10 × 10-6 × 32 = 3,2x10-4 V (Voir au recto) IV.L'échographie (4 points)

 L'échographie est une technique d'imagerie employant des ultrasons. Elle est utilisée de manière courante en médecine mais peut être employée en recherche, en exploration vétérinaire, en industrie.

 L'échographe est constitué :

➢ D’une sonde, permettant l'émission et la réception d'ultrasons ;

➢ D’une console de commande, permettant l'introduction des données du patient et les différents réglages ;

➢ D’un système de visualisation : moniteur ;

➢ D’un système d'enregistrement des données sous forme numérique généralement.

 La fréquence utilisée des ondes est de l'ordre du MHz (106 Hz)

 Les os renvoient mieux les échos. On verra donc une forme blanche.

 Les liquides avec particules renvoient de petits échos. Ils apparaîtront donc dans les tons de gris.

12/03/12 AB_DV5_2011_2012correction.odt 1/2

(2)

I

1 1 2 3

/14 2 1 2

3 1 4 1 2 5 1 2 3 4 6 1 2

II

1 1

/9 2 1 2

3 1 2 4 1 2 3 4

III

1.1 1

/13 1.2 1

1.3 1 2 2.1 1 2.2 1 2 2.3 1 2.4 1 2 3.1 1 3.2 1 2

IV 7 1 2 3 4 5 6 7 8 /8

TOTAL

:

.../44

NOTE

:

.../20

12/03/12 AB_DV5_2011_2012correction.odt 2/2

Références

Documents relatifs

On prélève avec une pipette jaugée de 20,0 mL la solution mère que l’on verse dans une fiole jaugée de 1,00 L.. On ajoute de l’eau distillée aux 2/3 de la fiole jaugée puis

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon de lumière quand il traverse la surface de séparation entre 2 milieux

2.1. Mars appelée la «planète rouge» n’est pas une étoile et n’est donc pas rouge parce qu’il y règne une température identique à la température qui règne à la surface

Mars appelée la «planète rouge» n’est pas une étoile et n’est donc pas rouge parce qu’il y règne une température identique à la température qui règne à la surface de

On ajoute de l’eau distillée jusqu’au 2/3 de la fiole jaugée puis on bouche la fiole jaugée pour la retourner avec précaution.. On ajoute de l’eau distillée jusqu’au trait

On verse ensuite cette solution dans une fiole jaugée de 50,0 mL puis on ajoute un peu d’eau distillée.. On agite et on complète ensuite jusqu’au trait

• On remplit la fiole au 2/3 avec de l'eau distillée et on agite jusqu'à dissolution complète du soluté.. • On complète la fiole jusqu'au trait de jauge et on homogénéise

La vanilline étant plus soluble dans le dichlorométhane que dans l’eau, elle est extraite de l’eau et se retrouve dans le dichlorométhane de densité