THÈME : CHIMIE ORGANIQUE TITRE DE LA LEÇON : QUELQUES
La formule brute générale des acides carboxyliques à chaîne carbonée saturée contenant n atome de carbone est : CnH2nO2. O. CH. 3. CH. 3. CH C CH.
THEME: CHIMIE ORGANIQUE TITRE DE LA LEÇON: LE BENZÈNE
d'écrire les formules brutes et les formules développées d'autres composés aromatiques et Physique Chimie de la classe de 1ère D du L.M.Y.A. verse quelques ...
Calculer une quantité de matière
1 Rechercher la formule chimique de l'éthanol. 2 En déduire sa masse molaire. 3 Quelle est la masse volumique de l'éthanol ? 4 Calculer la quantité de matière
LES ALCANES
Ils ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Voir ci-dessous. Formule brute noms des isomères température d'ébullition butane. -05.
Chapitre 1 La quantité de matière la concentration molaire et le
On réinjecte ensuite l'expression de « m » dans la première formule : n = ȡ Il s'exprime L/mol. Il est indépendant de la nature du gaz il ne dépend que ...
RAPPELS DE CHIMIE ORGANIQUE DE 1ERE S
➢ La formule semi-développée : On ne fait plus apparaître les liaisons entre les atomes C N et O et l'atome H. Ex : C2H6O
Exercices de physique-chimie Première Spécialité
1/ Déterminer `a l'aide de la classification périodique les formules des ions présents dans ce solide. 2/ En déduire la formule chimique de ce solide ionique. 3
Les grandeurs physiques et leurs unités. (à connaître par cœur) Il ne
mesure et elle s'exprime avec une unité. Les expressions littérales « formules reliant différentes grandeurs physiques » (à connaître et à savoir utiliser).
correction exercices Précis de Physique-Chimie chapitre1 à 4
6 févr. 2010 3. 500.10. C H m g. = 2. Le calcul de la quantité de matière est ensuite réalisé à partir de la première formule p23
Rappel : les formules de chimie
Rappel : les formules de chimie La masse molaire moléculaire s'obtient en ajoutant les masses molaires atomiques ex ... quel état physique pur
LES ALCANES
6. Modèle de Lewis : C. L'atome de carbone peut avoir 4 liaisons covalentes simples Les alcanes sont des hydrocarbures de formule brute CnH2n+2.
RAPPELS DE CHIMIE ORGANIQUE DE 1ERE S
? La formule semi-développée : On ne fait plus apparaître les liaisons entre les atomes C N et O et l'atome H. Ex : C2H6O
Chapitre 1 La quantité de matière la concentration molaire et le
Cette année on va aller encore plus loin en ajoutant des formules ! Je vais grandeur physique (car mesurable) qui s'exprime en mole de symbole « mol ».
22-Fascicule Physique chimie 1ère S IA PG-CDC Février 2020 (VF)
Fascicule de Sciences Physiques de Première S /IA Pikine-Guediawaye /CDC - 2018 Etablir les formules développées correspondant à une formule brute.
correction exercices Précis de Physique-Chimie chapitre1 à 4
m g. = = le calcul de la quantité de matière est ensuite réalisé à partir de la formule p23 §4.3. Numériquement : 3. 20.10. 314. 63
Formulaire de physique-1.pdf
Dossier de Physique. Véronique Bouquelle Formules de physique ... (m/s) ? : angle entre le déplacement et la force énergie cinétique.
Exercices de révisions : Physique-chimie
Calculer la concentration finale en ions I?-?(aq) dans le mélange si le volume total à la fin de la réaction est de 50 mL. Exercice n°3 : Quantité de matière et
La mole Ce quil faut retenir La mole : Exercices dapplication niveau
V : volume de l'échantillon en mL. Les formules suivantes sont à connaître : m= n M. N= n NA où NA est le nombre d'Avogadro (NA = 602.1023 mol-1).
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1 Rechercher la formule chimique de l'éthanol. 2 En déduire sa masse molaire. 3 Quelle est la masse volumique de l'éthanol ? 4 Calculer la quantité de matière
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Formules de physique 1ère loi Si pas de force résultante MRU ou immobile 2ème loi S (m2) b : coef de dilatation superficielle (K-1) ;
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On peut représenter les composés moléculaires par leur formule plane ou formule développée : celle-ci indique dans un plan (plan de la feuille) les atomes
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En 1re S les formules présentes dans les cours de physique-chimie peuvent servir à l'élève de différentes façons : En premier lieu elles permettent de
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Rappel : les formules de chimie 1 La mole C'est l'unité de quantité de matière Elle correspond à un ensemble de 602 1023 espèces
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N= n NA où NA est le nombre d'Avogadro (NA = 602 1023 mol-1) Rappel : les formules de chimie La masse molaire moléculaire s'obtient en ajoutant les masses
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Le sulfate de magnésium heptahydraté de formule MgSO47H2O 6 Le sel de Mohr de formule Fe(SO4)2(NH4)26H2O Exercice 2 Une molécule d?eau H2O a une masse
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SPÉCIALITÉ PHYSIQUE CHIMIE 1e connaître la formule brute de l'espèce chimique Le volume occupé par une mole de gaz s'appelle le volume molaire Vm
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Formules physique chimie 1ere s pdf - Squarespace Dossier de Physique Véronique Bouquelle Diffusé par la Maison des Sciences Faculté des Sciences
Quelles sont les formules les plus importantes à connaître en chimie ?
Les formules de physique sont des expressions qui montrent les relations entre la matière. Ses), l'énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la), le mouvement, et les forces dans ce langage mathématique.Quel sont les formules de physique ?
Les acronymes sont un moyen mnémotechnique efficace pour se souvenir simplement et rapidement d'une formule mathématique ou physique. Il s'agit d'utiliser les initiales de chaque mot. Par exemples : SOH CAH TOA: Sinus= Opposé sur Hypoténuse Cosinus= Adjacent sur Hypoténuse Tangente= Opposé sur Adjacent.
Dossier de Physique
Véronique Bouquelle
Diffusé par la Maison des Sciences
Faculté
desSciences
Formules de physique
à lǯusage du secondaire
1Formulaire de physique
j O·XVMJH GH O·HQVHLJQHPHQP VHŃRQGMLUHCourants
alternatifsRapport de
ns,p : nbre de spires au prim./sec.Us,p : tension au
prim./sec.Is,p : intensité au
prim./sec.Valeurs efficaces Ueff (V)
Ieff (A)
Ueff : tension efficace
(V)Umax : tension
maximale (V)Ieff : intensité
efficace (A)Imax : intensité
maximale (A)Ueff : tension efficace
(V)Ieff : intensité
efficace (A)Dynamique
a : coefficient de frottement (sans unité, compris entre 0 et 1)N : force normale
(N)Coefficients de
frottement statique et dynamiqueLois de Newton
1ère loi Si pas de force résultante, MRU ou
immobile.2ème loi F (N) ܨൌ݉ܽ
m : masse du corps (kg) a : accélération (m/s2)3ème loi
Action = Réaction ;
sens opposés ; agissent sur des corps différentsImpulsion p (kg.m/s) ൌ݉ݒ
p : impulsion (kg.m/s) m : masse (kg) v : vitesse (m/s) 2Collisions
inélastiquesFRQVHUYMPLRQ GH O·LPSXOVLRQ PMLV SMV GH
l·pQHUJLH ŃLQpPLTXH TXL VH PUMQVIRUPH HQXQH MXPUH IRUPH G·pQHUJLHB
Collisions élastiques FRQVHUYMPLRQ GH O·LPSXOVLRQ HP GHO·pQHUJLH ŃLQpPLTXHB
Electricité
loi de Coulomb F (N) ܨൌ݇±ܳଵܳ kél : constanteélectrique = ͳ
9.109 Nm2/C2 dans
O·MLU ; 0 : permittivité
électrique du vide
Q : charge (C)
d : distance entre les charges (m) champ électrique E (N/C ou V/m)F : force à laquelle la
charge q est soumise (N) q : charge soumise au champ électrique (C)Q ŃOMUJH j O·RULJLQH
du champ électrique (C) d : distance à la charge Q (m) potentiel électrique V (V) ܸൌ݇ ܳQ : charge créant le
potentiel (C) d : distance à la charge Q (m) avec la convention V =0 j O·LQILQL
intensité I (A) ܫݐ q : charge (C)
t : temps (s) tension ou différence de potentielU (V) ܷൌܲ
I : intensité (A)
ݍ W : travail (J)
q : charge (C) résistance 5 ăU : tension (V)
I : intensité (A)
Nj : résistivité
dépendant du matériau (ăPL : longueur du
conducteur (m)6 52 : section du
conducteur (m2) 3U : tension (V)
I : intensité (A)
R : résistance (ă
résistances en série ܴݐݐൌܴͳܴ-ܴ résistances en parallèle ͳ1ère loi de Kirchhoff HQ XQ Q±XG σ courants entrants =
σ courants sortants
tensions en série ܷݐݐൌܷͳܷ-ܷ tensions en parallèle ܷݐݐൌܷͳൌܷ-ൌܷ intensités en série ܫݐݐൌܫͳൌܫ-ൌܫ intensités en parallèle ܫݐݐൌܫͳܫ-ܫŃMSMŃLPp G·XQ
condensateur C (F) ܥൌܳQ ŃOMUJH GH O·XQH
des plaques (C)U : tension entre les
plaques (V) pQHUJLH G·XQ condensateur chargé W (J) ܹQ ŃOMUJH GH O·XQH
des plaques (C)U : tension entre les
plaques (V)C : capacité du
condensateur (F) tension fournie par une pile U (V) ܷൌܧെݎܫU : tension fournie
par la pile (V)E : tension
électromotrice de la
pile (V) r : résistance interneGH OM SLOH
I : intensité de
courant dans le circuit (A)Energie,
thermodynamiqueF : force (N)
d : distance surOMTXHOOH HOOH V·MSSOLTXH
(m)Ĵ : angle entre le
déplacement et la forceThéorème de
O·pQHUJLH ŃLQpPLTXH
Le travail est égal à la variation
G·pQHUJLH ŃLQpPLTXH :
Ec,f : énergie cinétique
finale (J) 4F : force (N) dont le
SRLQP G·MSSOLŃMPLRQ VH
déplace v : vitesse à laquelleOH SRLQP G·MSSOLŃMPLRQ
de la force se déplace (m/s)Ĵ : angle entre le
déplacement et la forceénergie cinétique Ec (J) ܿܧ
m : masse du corps (kg) v : vitesse du corps (m/s)énergie potentielle
gravitationnelle Ep (J) ܧ m : masse du corps (kg) g : champ de pesanteur (m/s2 ou N/kg) h : hauteur (m) puissance P (W) ܲൌܧE : énergie (J)
t : intervalle de temps (s)UHQGHPHQP G·XQH
4௨௧כ
4 PI VL ŃOMQJHPHQP G·pPMP
c : chaleur massiqueJ/(kg.°C)
m : masse de la substance (kg) : élévation de température (°C)L : chaleur latente
(J/kg) p : pression (Pa)V : volume (m3)
n : nombre de molesR = 8,31 J.kg-1.°C-1 ;
cste des gaz parfaits théorie cinétique des gaz : énergie cinétique desPROpŃXOHV G·XQ JM]
ECmoy (J) ܥܧ
k = 1,38.10-23 J/K; cste de BoltzmannT : température (K)
nombre de molécules dans une mole = nbreG·$YRJMGUR
NA NA = 6,02.1023 molécules/mole
5énergie au repos E0 (J) ܧ-ൌ݉-ܿ
m0 : masse au repos (kg) c = 3.108 m/s ; vitesse de la lumière dans le videélectron-volt 1 eV = 1,6.10-19 J
température absolue T (K) T = + 273,15 : température en °C a : coef. de dilatation linéaire (K-1)L0 : longueur initiale
(m)T : variation de
température (K) dilatation b : coef. de dilatation superficielle (K-1) ; b = 2aV0 : volume initial
(m3)T : variation de
température (K) c : coef. de dilatation volumique (K-1) ; c = 3aV0 : volume initial
(m3)T : variation de
température (K)Fluides
Statique des
fluides masse volumique (kg/m3 ou g/cm3) ߩV : volume (m3)
densité d ݀ൌߩ corps : masse volumique du corps (kg/m3) eau : masse volumiqueGH O·HMX 1000 NJCP3 =
1 g/cm3)
pression p (Pa) ൌܨS : surface (m2)
1 atm = 1,013.105 Pa
1 mbar = 100 Pa
6 pression dans un fluide à une profondeur h p (Pa) ൌ௫௧ߩ pexterne : pression sur le fluide (Pa) : masse volumique du fluide (kg/m3) g : champ de pesanteur (m/s2 ou N/kg) h : profondeur (m)quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40[PDF] histoire de l'art moderne et contemporain
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