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Pression d’un gaz

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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SECONDE TP

Physique Chimie

Pression d’un gaz

Chap 14

I. La loi de Boyle-Mariotte

Document 1 : Pression d’un gaz

Quand un gaz est sous pression, il appuie fortement sur les parois du récipient qui le contient.

L'air est constitué de molécules, minuscules et extrêmement nombreuses, qui bougent sans arrêt et rebondissent les unes contre les autres ou sur les parois des objets qu'elles rencontrent. Ces très nombreux chocs produisent une force pressante F sur une surface S créant ainsi une pression P mesurable avec un pressiomètre .

Document 2 : Matériel à disposition et recommandation

QUESTIONS :

1) A quoi est due la pression d’un gaz ?

2) Citer l’unité de pression utilisée sur le pressionmètre ?

3) Quelle précaution doit-on prendre avec le matériel à disposition ? PROBLEMATIQUE :

En utilisant le matériel ci-dessus, vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte : Pour une quantité de gaz fixée, à température constante : P  V = constante .

Consignes de rédaction :

a) Indiquer l’objectif et expliquer en quelques lignes votre stratégie à suivre b) Expérience et exploitation des résultats.

c) Conclusion (en portant un regard critique sur les résultats.

Avec la vis, positionner le curseur sur 60 cm3

Tourner le petit robinet blanc pour qu'il aille successivement sur toutes les positions afin

d'équilibrer les pressions dans la seringue, le tuyau souple et l'air extérieur.

Laisser le robinet dans la position de la photo afin que l'air ne s'échappe pas si on réduit le volume de la seringue.

Ne jamais descendre en dessous de V = 25 cm3.

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SECONDE TP

Physique Chimie

Pression d’un gaz

Chap 14

II.Paramètres qui influent sur la pression d'un gaz

 Aller sur le site ostralo.net

 Cliquer sur Animations en chimie puis Modèle microscopique de la pression . Animation

La pression dans un gaz s'explique, au niveau microscopique, par la multitude des chocs des molécules du gaz.

Plus le nombre moyen de chocs sur une paroi en 1 seconde est élevé, plus la pression est grande.

En utilisant le simulateur, décrire sur votre copie l'influence de chaque grandeur physique V , T et n sur la pression P comme sur l’exemple suivant :

« - Quand le volume V augmente alors … »

III. Equation des gaz parfaits

La pression P d'un gaz peut s'exprimer en fonction du volume V du gaz, de sa température T, de la quantité de molécules n et d'une valeur constante notée R.

( R = 8,314 quand les grandeurs physiques P, n, V et T sont exprimées dans leur unité SI )

1) En utilisant les résultats obtenus dans la partie II. indiquer sur votre copie l'expression correcte de P en justifiant votre choix.

2) Montrer que l'expression trouvée pour P est cohérente avec la loi de Boyle-Mariotte.

La pression P du gaz dépend de 3 grandeurs physiques : - son volume de gaz V ,

- sa température T ,

- son nombre de molécules n.

P = V

T P = T

V P = n × R × T × V P = n × R × T

V P = V × R × T

n

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