[PDF] Deux interactions fondamentales Exercice : Expérience 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 ...

- Point d'application : centre de gravité. - Direction : verticale. - Sens : vers le bas. - Intensité : p = m.g (en N).

1. Représenter le vecteurs-force correspondant au poids de la goutte.

2. Lorsque la goutte est en équilibre, la force électrostatique est dirigée vers le haut.

Principe d'inertie : lorsqu'un objet est en équilibre ou en mouvement rectiligne uniforme, les forces qui

s'appliquent sur lui se compensent ; on en déduit :

3. Après avoir rappeler la relation vectorielle entre la force électrostatique et le

champ électrostatique, représenter le vecteur champ-électrostatique entre les deux plaques.

4. Déduire de la question précédente si VA > VB ou VB > VA. Justifier.

En déduire quel est le pôle + du générateur et quel est le pôle . Les lignes de champ sont donc orientées de la plaque du bas vers celle du haut. VB > VA. Un champ électrostatique est orienté de la charge + vers la charge -. La plaque du bas est donc la plaque + et celle du haut la -. 5. r = ȝ = 1,80.10-6 m Volume de la goutte = V = ʌ3 = ʌ. (1,80.10-6)3 = 2,44.10-17 m3 Masse de la goutte : m = ȡh . V = 8,5.102 × 2,44.10-17 = 2,08.10-14 kg Poids de la goutte : P = m.g = 2,08.10-14 × 9,81 = 2,04.10-13 N

6. e équilibre de la goutte.

D'après le principe d'inertie : Fe = P = 2,04.10-13 N

Interactions,

forces et champs

Deux interactions fondamentales

Exercice : Expérience de Millikan

Correction

Mouvement et

interaction

Séquence 7

7. e en fonction de U la tension entre les deux plaques, d la distance entre les

plaques et |q| la charge portée par la goutte. q en fonction de Fe, U et d. On a : E = U / d et Fe = |q|. E => Fe = |q|.U / d

8. Calculer les valeurs de |q| pour les différentes tensions mesurées.

d = 5 cm = 0,05 m |q| = Fe .d / U => |q|.= 2,04.10-13 × 0,05 / U U (V) 3,17.104 2,11.104 1,59.104 1,27.104 1,06.104 |q| (C) 3,22.10-19 4,83.10-19 6,4.10-19 8,02.10-19 9,61.10-19 Expliquer à partir de ces valeurs Millikan a déduit la charge élémentaire. On peut observer que : 6,4 = 3,22 × 2 9,61 = 3,22 × 3 On peut s'apercevoir que les valeurs sont proportionnelles d'un même nombre : 3,22 Pour les deux autres ; 4,8 = 3,22 × 1,5 et 8,02 = 3,22 × 2,5

Il existe une valeur plus petite qui est le coefficient de proportionnalité de toutes ces valeurs.

On remarque que : 3,22, / 2 = 1,6 ; 4,8 / 3 = 1,6 ; 6,4 / 4 = 1,6 ; 8,02 / 5 = 1,6 ; 9,6 / 6 = 1,6

La charge élémentaire est de : 1,6.10-19 C

En déduire la charge de chacune des gouttes étudiées.

La charge de chaque gouttes est de :

|q| (C) 3,22.10-19 4,83.10-19 6,4.10-19 8,02.10-19 9,61.10-19quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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