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CHAPITRE 3 : ETUDE ENERGETIQUE DU MOUVEMENT D’UN POINT MATERIEL (cours + exercices)

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Programme de Khôlles – DELACOUR - PTSI – Semaine 16 (14-18/01/2013)

PHYSIQUE :

CHAPITRE 3 : ETUDE ENERGETIQUE DU MOUVEMENT D’UN POINT MATERIEL (cours + exercices)

I. PUISSANCE ET TRAVAIL D’UNE FORCE 1) Puissance de f

r

dans R 2) Travail élémentaire de f

r dans R

3) Propriétés de la puissance et du travail élémentaire 4) Travail d’une force au cours d’un déplacement fini 5) Exemples de calcul de travaux

II. THEOREME DE LA PUISSANCE CINETIQUE ET DE L’ENERGIE CINETIQUE 1) Energie cinétique d’un point matériel

2) Théorème de la puissance cinétique dans RG galiléen 3) Théorème de l’énergie cinétique dans RG galiléen 4) Propriétés et Applications de ces théorèmes III. ENERGIE POTENTIELLE et forces conservatives

1) Champ de forces et énergie potentielle 2) Energie potentielle et forces conservatives 3) Exemples de calcul d’énergie potentielle IV. ENERGIE MECANIQUE

1) Energie mécanique d’un point matériel

2) Théorème de l’énergie (de la puissance) mécanique dans RG galiléen 3) Conservation de l’énergie mécanique

V. Etude qualitative d’un point matériel en mouvement à un degré de liberté dans un champ conservatif

1) Equilibre et stabilité

2) Prévision de la nature du mouvement

Savoir faire :

- Calculer le travail d’une force (force constante, force de rappel d’un ressort, force de frottement solide et fluide).

- Déterminer l’énergie potentielle dont dérive une force conservative (Poids, force de rappel du ressort...).

- Appliquer le théorème de l’énergie cinétique.

- Connaître le lien entre l’énergie potentielle et la notion d’équilibre et de stabilité.

- Prévoir la nature d’un mouvement (état lié ou libre) à partir de la connaissance des énergies potentielle et mécanique.

CHIMIE : (exercices)

Chapitre 5 : EQUILIBRES D’OXYDOREDUCTION

A. Réactions d'oxydoréduction I. Couples oxydant-réducteur II. Réactions d'oxydoréduction

III. Equilibrage des équations bilan d'oxydoréduction IV. Nombre d'oxydation

B. Piles électrochimiques

I. Etude expérimentale d'une pile : la pile Daniell

II. Demi-piles et électrodes - Potentiel d'électrode - formule de Nernst C. Prévision d’une réaction d’oxydoreduction

I. Domaines de prédominance II. Réactions redox

Savoir faire :

-Equilibrer une équation redox (avec ou sans l’utilisation des nombres d’oxydation) -Décrire le fonctionnement d’une pile (principe, circulation des porteurs de charge, cathode et anode...)

-Connaître et utiliser la formule de Nernst pour déterminer la force électromotrice d’une pile, calculer une constante d’équilibre...

-Connaître les facteurs influençant les équilibres redox (complexation, précipitation).

Références

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