[PDF] EXPERIENCE DE J.J. THOMSON EXPERIENCE DE MILLIKAN





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MILLIKAN

10- gram. Le succès de l'expérience de Millikan dépend de la capacité à mesurer des forces aussi faibles. Le comportement de petites gouttes d' 



H3 anc. Millikan

Millikan (1869-1953) l'expérience de la goutte d'huile. En observant dans un champ électrique vertical le mouvement de gouttelettes d'huile chargées



DISPOSITIFS NECESSAIRES RESUME EXERCICES EXPERIENCE

Dans les années 1910 à 1913 Robert Andrews. Millikan réussit à déterminer la charge élémen- taire avec une précision alors inégalée et ainsi à.



Lexpérience de Millikan

Forces impliquées : Le poids : P = m g = 4/3 π a3 σ g (la goutte est sphérique de rayon a ; σ : masse volumique de l'huile) ;.



La mesure par Millikan de la charge de lélectron

À son retour il est nommé professeur à l'Université de Chicago



EXPERIENCE DE J.J. THOMSON EXPERIENCE DE MILLIKAN

EXPERIENCE DE MILLIKAN. On utilise le dispositif de Millikan pour mesurer la chute libre d'une gouttelette d'huile dans l'air. Cette gouttelette tombe avec 



Deux interactions fondamentales Exercice : Expérience de Millikan

Exercice : Expérience de Millikan. Correction. Mouvement et interaction. Séquence 7. . Page 2. 7. Etablir l'expression de Fe en fonction de U la tension entre 



Chapitre 8 37 Expérience de Millikan Histoire des sciences 1. L

37 Expérience de Millikan. Histoire des sciences. 1. L'armature supérieure est chargée positivement car elle doit permettre d'attirer la goutte chargée 



LA CHARGE ÉLÉMENTAIRE ET LEXPÉRIENCE DE MILLIKAN Mod

ET L'EXPÉRIENCE DE MILLIKAN. Mod. F-CEM/EV. -FCEM-1. INCLUS. MANUEL THÉORIQUE - EXPÉRIMENTAL. DESCRIPTION. Les gouttes d'huile chargées sont soumises à un champ.



Sujet du bac S - Physique Chimie Obligatoire 2014 - Liban

28 mai 2014 Millikan qui réalisant de multiples expériences entre 1906 et. 1913 sur des gouttelettes d'huile



MILLIKAN

10- gram. Le succès de l'expérience de Millikan dépend de la capacité à mesurer des forces aussi faibles. Le comportement de petites gouttes d' 



Expérience de Millikan

Expérience de Millikan. Avec un pulvérisateur on insuffle des gouttelettes d'huile entre les armatures d'un condensateur plan horizontal.



EPFL

INTRODUCTION : QUANTIFICATION DE LA CHARGE ELECTRIQUE. Pour son expérience de la goutte d'huile Millikan a établi un champ électrique vertical entre deux.



Expérience de Millikan

24 nov. 2007 Il a par la même occasion pu mesurer la valeur de la charge élémentaire. Le but de ce travail est de réaliser la même expérience que. Millikan ( ...



« Je ne me contente plus des possibles offerts jen imagine dautres

Olympiades de Physique 2004 – Expérience de Millikan- Lycée Condorcet à Saint-Priest (69). Page 5. « Si l'électron nous a servi à comprendre beaucoup de 



EXPERIENCE DE J.J. THOMSON EXPERIENCE DE MILLIKAN

C-1 Joule =Kg.m2.s-2. Exercice 2 : EXPERIENCE DE MILLIKAN. On utilise le dispositif de Millikan pour mesurer la chute libre d'une gouttelette d'huile dans.



Deux interactions fondamentales Exercice : Expérience de Millikan

Exercice : Expérience de Millikan. Correction. Mouvement et interaction Expliquer à partir de ces valeurs Millikan a déduit la charge élémentaire.



corrigé ex2 BB 2016

L'expérience de Millikan. 2.1. Chute verticale. 2.1.1. Le mouvement de la goutte est rectiligne uniforme on peut donc appliquer la 1ère loi de Newton (ou 



Expérience de Millikan

Expérience de Millikan par Gilbert Gastebois. 1. Schéma des forces. Les vecteurs sont notés en gras ? : Masse volumique de l'huile = 900 kg/m3.



Lexpérience de Millikan

L'expérience de Millikan L'objectif de Millikan est de déterminer la valeur de la charge ... document [millikan-1.pdf] (informations complémentaires ...

C.C/ Dj.Taharchaouche

Département TC LMD Le : 20/12/2020

La série II de TD (PRINCIPAUX CONSTITUANTS DE LA MATIERE)

Exercice 1 :

EXPERIENCE DE J.J. THOMSON

Y0 E=2.104 V/m ; cette déviation est supprimée par

B=10-3 Tesla, agissant dans le même espace que

celui du champ électrique.

1- Déterminer la vitesse des électrons et leur énergie cinétique.

2-Trouver la relation exprimant la déviation y0.

3- Calculer la déviation Y0 subie par le faisceau à la sortie du condensateur, sachant que la

longueur du condensateur est L= 10 cm. Données: me= 9,108.10-31Kg, é = 1,602.10-19C : V/m = Kg.m.s-2.C-1 , tesla =Kg.s-1.C-1 Joule =Kg.m2.s-2.

Exercice 2 :

EXPERIENCE DE MILLIKAN

V0= 0,322 .10-3 m\s.

1- Calculer le rayon R de la gouttelette ainsi que la masse m, si on néglige la poussée

d'Archimède sur la gouttelette.

2- La vitesse de la goutte qui est entre les armatures d'un condensateur devient égale à

0,265.10-3 m\s quand la valeur du champ est de E = 45.104 V\ m. Calculer dans ce cas la charge

q de la goutte, et le nombre d'électrons correspondant.

Données: Lj-5 Pa.s ; ߩ

: Pa.s =Kg.m-1.s-1

Exercice 3 :

EXPERIENCE DE BAINBRIDGE

On introduit dans la chambre d'ionisation du spectrophotomètre de Bainbridge le lithium naturel 3Li. Il se forme 7Li++ et 6Li++.

1-Calculer la vitesse avec laquelle ces ions entrent dans l'analyseur, si la distance entre les deux

impacts de ces ions est d=0,02m, et l'intensité du champ magnétique B0 dans l'analyseur est égale

à 0,5 Tesla.

2-On suppose que dans la chambre d'ionisation se forment également des ions 3Li+.

a - Quel est le nombre d'impacts sur la plaque photographique. b - Classer tous les impacts qui apparaissent sur la plaque à partir de l'ouverture f3 sans calculer sa distance. Données: 1u.m.a =1,66*10-27 kg , é = 1,602*10-19C, a = 6,023*1023.

Exercice 4 :

Le noyau d'oxygène ܱ

neutron mn = 1,675.10-27 kg et celle du proton mp= 1,673.10-27 kg.

Calculer

1- Le défaut de masse m.

2- L'énergie de liaison El de ce noyau en joule et en Mev.

3- L'énergie par nucléon El /nucléon en Mev/nucléon.

Exercice 5 :

Le potassium 29K existe sous forme de trois isotopes: 39K ; 40K ; 41K dont les masses atomiques respectives sont : 38,9637 ; 39,9640 ; 40,9618 u.m.a. L'isotopes 40K est le plus rare, son abondance naturelle est de 0,012.

1-Sachant que la masse molaire du potassium naturel est de 39,102 u.m.a, calculer les

abondances naturelles des isotopes 39 et 41 dans le potassium naturel.

2- Calculer l'énergie de liaison El de l'isotope 39 en joule/mol de noyau puis en Mev/noyau.

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