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L'Atomium est un monument de Bruxelles en Belgique (phase cubique centré) agrandie 165 milliards de fois nombre des liaisons



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Observe la photo ci-contre qui représente l'Atomium Bruxelles Belgique Il est à l'échelle macroscopique : agrandit 165 milliards de fois



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L'atomium de Bruxelles L'atomium est un monument de Bruxelles construit à l'occasion Combien d'électrons possède un atome de fer ? Pourquoi ?



[PDF] Enseignement scientifique Corrigé du Devoir surveillé n°2 12/2020

Bruxelles Il est aujourd'hui l'un des symboles de la ville Il représente une maille du cristal de fer cubique centrée agrandie 165 milliards de fois



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Exercice 1 : Préparation à l'Histoire Des Arts L'Atomium de Bruxelles est un monument représentant un cristal de fer agrandi un certain nombre de fois



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L'atomium est le symbole de Bruxelles et de la Belgique Voici quelques photos et donc combien de fois l'atomium est-elle plus lourde que toi ?



[PDF] Devoir maison n°8

7 mar 2017 · Exercice 2 : Un monument atomique L'Atomium se trouve à Bruxelles Ce monument représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois



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Les puissances de 10 le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome l'ordre de grandeur de la L'Atomium est un monument de Bruxelles en Belgique



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Le nombre de protons de l'atome caractérisé par le numéro atomique noté Z est égal au nombre Combien de fois est agrandi l'Atomium de Bruxelles ?



Atomium - Wikipédia

L'Atomium est un monument de Bruxelles en Belgique construit à l'occasion cristal de fer (structure cubique centrée) agrandie 165 milliards de fois



[PDF] Enseignement scientifique Corrigé du Devoir surveillé n°2 12/2020

Il est aujourd'hui l'un des symboles de la ville Il représente une maille du cristal de fer cubique centrée agrandie 165 milliards de fois Données :



Atomium Ville de Bruxelles

Cette structure originale symbolise un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois L'Atomium en chiffres et records L'ensemble est constitué de 9 



Hey LAtomium est un monument de 102 m de haut se trouvant à

Pour savoir de combien de fois il a été agrandi il suffit de faire le calcul suivant : Donc l'Atomium est 6 4*10puissance10 fois plus grand 



[PDF] Latomium

L'Atomium de Bruxelles est conçu pour l'Exposition Universelle de 1958 Les développements de la science de l'après-guerre ont permis l'apparition de 



Atomium Visit Brussels

Figurant un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois l'édifice à la silhouette unique au monde est devenu au fil des ans le symbole de 



[PDF] exercice de remédiation - électricité - 3 - Physique Chimie Dijon

Les puissances de 10 le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome l'ordre de grandeur de la L'Atomium est un monument de Bruxelles en Belgique



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L'atomium est un monument de Bruxelles construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1958 Il a été imaginé par l'ingénieur André Waterkeyn afin de 

Atomium miniature à Minimundus. Représentation de l'Atomium. L'Atomium est un monument de Bruxelles, en Belgique, construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958 et représentant la maille conventionnelle du cristal de fer (phase cubique centré) agrandie 165 milliards de fois.
  • Quelle est la taille de l'Atomium ?

    Pesant au départ 2 400 tonnes, l'Atomium fut conçu par André Waterkeyn et construit par Jean et André Polak. Clin d'œil aux découvertes scientifiques, le monument de 102 mètres de hauteur est une prouesse technique qui allie science, culture et architecture.
  • Pourquoi il y a 9 boules à l'Atomium ?

    On entend souvent dire que l'Atomium, avec ses 102 mètres de haut et ses neuf sphères de 18 mètres de diamètre, représente un atome (et plus précisément un atome de fer). En réalité, il en représente neuf : chaque sphère représente un atome entier
  • Pourquoi A-t-on rénover l'Atomium entre 2004 et 2006 ?

    La restauration est planifiée entre mars 2004 et février 2006. Il s'agit d'un chantier exceptionnel qui doit respecter au maximum l'édifice original tout en l'adaptant aux besoins du public contemporain en matière de confort de visite et de normes de sécurité.
  • Ce projet, à la parenté évidente avec la Tour Eiffel, est rejeté car il manque d'originalité selon ses commanditaires. C'est alors que Waterkeyn remarque que, dans la nature, les atomes de fer s'organisent selon une structure cubique régulière que l'on pourrait aisément reproduire à l'échelle d'un édifice.
EXERCICE DE REMÉDIATION - ÉLECTRICITÉ - 3ÈME 3C3.D2.I3.4.CH4 Notion Connaître la composition de l'atome / Modèle de l'atome Capacité Confronter un résultat au résultat attendu

Pré-requis /

connaissances Les puissances de 10, le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome, l'ordre de grandeur de la dimension d'un atome est 10-10 m.

Commentaires

ÉNONCÉ

1.

Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de fer sont proposés. Sans calcul, choisir la bonne

solution (en l'entourant).

Aide : 1 milliard = 1 000 000 000

nanomètre ( 1 nm = 0,000 000 001 m )

1.1. diamètre (atome de fer) = 1,2.1012 m = 1 200 000 000 000 m

1.2. diamètre (atome de fer) = 3,6 milliards de mètres = 3 600 000 000 m

1.3. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-10 m = 0,000 000 000 28 m

1.4. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-7 m = 0,000 000 28 m

1.5. diamètre (atome de fer) = 0,28 m

construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1958.
Chaque sphère représente un atome de fer. La dimension du diamètre d'une sphère est de 18 mètres. Cette boule est en fait 64 milliards de fois plus grande qu'un véritable atome de fer. On souhaite calculer le diamètre d'un atome de fer. 2.

Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de carbone sont proposés. Sans utiliser la

calculatrice, choisir la bonne solution (en l'entourant), préciser pour les autres ce qui ne va pas

en comparant le résultat trouvé et le résultat attendu (l'ordre de grandeur d'un atome est le

dixième de nanomètre)

2.1. diamètre (atome de carbone) = 72.106 m

2.2. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-8 m

2.3. diamètre (atome de carbone) = 6,1.106 m

2.4. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-10 m

2.5. diamètre (atome de carbone) = 1,4.1012 m

Steve trace un trait droit à l'aide d'un portemine, de longueur 9,5 cm. La mine est essentiellement constituée d'atomes de carbone.

A l'aide d'un microscope électronique on

détermine le nombre d'atomes de carbone alignés dans ce trait : on trouve 680 millions d'atomes.

Steve souhaite alors calculer le diamètre d'un

atome de carbone. EXERCICE DE REMÉDIATION - ÉLECTRICITÉ - 3ÈME 3C3.D2.I3.4.CH4 Notion Connaître la composition de l'atome / Modèle de l'atome Capacité Confronter un résultat au résultat attendu

Pré-requis /

connaissances Les puissances de 10, le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome, l'ordre de grandeur de la dimension d'un atome est 10-10 m.

Commentaires

CORRIGÉ

1. Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de fer sont proposés. Sans calcul, choisir la bonne

solution (en l'entourant).

Aide : 1 milliard = 1 000 000 000

nanomètre ( 1 nm = 0,000 000 001 m )

1.1. diamètre (atome de fer) = 1,2.1012 m résultat non plausible (nombre gigantesque)

1.2. diamètre (atome de fer) = 3,6 milliards de mètres résultat non plausible (nombre très

grand)

1.3. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-10 m résultat correct

1.4. diamètre (atome de fer) = 2,8.10-7 m résultat incorrect (pas le bon ordre de grandeur)

1.5. diamètre (atome de fer) = 0,28 m résultat non plausible (nombre trop grand pour un

objet qu'on ne peut pas voir)

2. Plusieurs résultats de diamètre de l'atome de carbone sont proposés. Sans utiliser la

calculatrice, choisir la bonne solution (en l'entourant), préciser pour les autres ce qui ne va pas

en comparant le résultat trouvé et le résultat attendu (l'ordre de grandeur d'un atome est le

dixième de nanomètre)

2.1. diamètre (atome de carbone) = 72.106 m résultat non plausible (nombre très grand)

2.2. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-8 m résultat incorrect (pas le bon ordre de grandeur)

2.3. diamètre (atome de carbone) = 6,1.106 m résultat non plausible (nombre très grand)

2.4. diamètre (atome de carbone) = 1,4.10-10 m résultat correct

2.5. diamètre (atome de carbone) = 1,4.1012 m résultat incorrect (pas le bon ordre de grandeur)

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