[PDF] TD : Tension Superficielle On veut déterminer le





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Tp N 3 -Étude de la variation de la tension superficielle en fonction

dans ce cas on observera une dépression capillaire. La loi de Jurin donnera une hauteur négative. 2. Manipulation. Le matériel



Chapitre V : Tension superficielle et capillarité - V-1 Tension Chapitre V : Tension superficielle et capillarité - V-1 Tension

La résultante F de ces tensions équilibre maintenant le poids P du liquide manquant. Si l'angle θ dépasse 90o la loi de Jurin donne h négatif. On parle alors 



Chapitre 3 Phénomènes de surfaces Chapitre 3 Phénomènes de surfaces

✓ θ > 90° : hmin; Le liquide ne mouille pas le solide la loi de Jurin donne la valeur de h tension superficielle d'un alcool gras. Si cet anneau est en ...



Chapitre 3 : Phénomènes de surfaces Chapitre 3 : Phénomènes de surfaces

(Loi de Laplace). Le poids de la colonne de liquide dans le tube P= mg= π R² ρ g h est équilibré par la force de tension superficielle 



(1) Chapitre 3 : Phénomènes de surface 1. Phénomènes de surface

Mesure de la tension superficielle. ➢ Méthode capillaire : est basée sur la loi de Jurin. C-à-d : en appliquant la loi de Jurin on déduit une valeur de σ 



LES PHENOMENES DE SURFACE Tension superficielle - Capillarité

Loi Tension-Pression dans les structures élastiques de l'organisme 1. Stalagmométrie de Quincke. (Compte gouttes) : Loi de Tate. 2. Capillarité ( Loi de jurin).



Chapitre 4 : Tension superficielle

L'huile monte dans les tubes jusqu'à une hauteur. (soulignée en rouge) d'autant plus grande que le rayon est pe- tit : c'est la loi de Jurin. On observe 



Examen

Jan 30 2016 de la tension superficielle d'un liquide ? Expliquer. *Selon la ... La tension superficielle du mercure : par application de la loi de Jurin :.



Chapitre 9 - Tension superficielle

Équation sur les forces. On peut aussi obtenir la loi de Jurin en écrivant l'équilibre des forces en l'occurrence le poids de la colonne de fluide = 2ℎ  



LABORATOIRE DE PHYSIQUE TRAVAUX PRATIQUES DE

Cet effet de surface ou de tension superficielle Vérification expérimentale de la loi de Jurin et calcul du coefficient de la tension superficielle du liquide ...



LES PHENOMENES DE SURFACE Tension superficielle - Capillarité

?= Tension superficielle. ? S minimum ( Ex : bulle goutte …) Tension superficielle du liquide ... Capillarité - Loi de. Jurin. Phénomènes de surface.



Tp N 3 -Étude de la variation de la tension superficielle en fonction

dans ce cas on observera une dépression capillaire. La loi de Jurin donnera une hauteur négative. 2. Manipulation. Le matériel



Untitled

Vérifier la loi de Jurin et calculer le coefficient de tension superficielle (ou tension superficielle). II DESCRIPTION: Cet appareil comprend :.



La tension superficielle

que l'on appelle Loi de Jurin. R : rayon intérieur du tube ?: masse volumique du liquide



TD : Tension Superficielle

On veut déterminer le coefficient de tension superficielle ? de l'éthanol. que la hauteur d'ascension capillaire est donnée par la loi de Jurin :.



Olympiades de physique 2012

phénomènes naturels qui semblent défier les lois de Interprétation : La force de tension superficielle s'exerce et retient ... b. loi de Jurin.



Loi de JURIN

avec A tension superficielle du liquide ? sa masse volumique et g l'accélération de la pesanteur. BULLETIN DE L'UNION DES PHYSICIENS.



Cours sur le module M3 : Tension superficielle et capillarité

Figure 1 – Expériences simples sur la tension superficielle La loi de Jurin donne la hauteur à laquelle un liquide monte dans un tube capillaire.



Examen

30 janv. 2016 *Selon la loi de Laplace la surpression à l'intérieur d'une ... La tension superficielle du mercure : par application de la loi de Jurin :.



Avec son air vibrant lorgue résonne !

ascension capillaire (Loi de Jurin). 3°) Expérience n°7 : Mesure du coefficient de tension superficielle de l'éthanol par décroissance de l'ascension 



[PDF] Loi de JURIN

avec A tension superficielle du liquide ? sa masse volumique et g l'accélération de la pesanteur BULLETIN DE L'UNION DES PHYSICIENS



[PDF] loi de jurin

Vérifier la loi de Jurin et calculer le coefficient de tension superficielle (ou tension superficielle) II DESCRIPTION: Cet appareil comprend :



[PDF] Chapitre V : Tension superficielle et capillarité

En appliquant la loi de Jurin on déduit une valeur de ? de la mesure de la dénivellation h et de la connaissance des autres paramètres On installe sur une 



[PDF] Tension superficielle (PC*) - Olivier GRANIER

On peut retrouver la loi de Jurin en effectuant un bilan des forces : La force de tension superficielle qui agit sur tout le tour du ménisque compense le poids



[PDF] Chapitre 4 : Tension superficielle

On appelle tension superficielle la force (par unitée de longueur) qui tire sur l'interface tangentiellement à la surface et de manière à réduire son aire La 



[PDF] Tension superficielle - LPENS

Il est donc cohérent que la tension superficielle associée aux forces de On peut aussi obtenir la loi de Jurin en écrivant l'équilibre des forces 



[PDF] LES PHENOMENES DE SURFACE Tension superficielle - Capillarité

?= Tension superficielle ? S minimum ( Ex : bulle goutte ) Tension superficielle du liquide Capillarité - Loi de Jurin Phénomènes de surface



[PDF] Chapitre tension superficielle

Définition : La tension superficielle est un phénomène d'augmentation de l'énergie à la surface d'un fluide LA LOI DE JURIN OU DE LA CAPILLARITE 



[PDF] Cours de BTS BAT et TP - Module M3 : Tension superficielle

La loi de Jurin donne la hauteur à laquelle un liquide monte dans un tube capillaire Cette loi a été énoncée en 1717 par le médecin anglais James Jurin h = 2



[PDF] Chapitre 3 : Phénomènes de surfaces

La tension superficielle est une propriété des liquides qui permet de maintenir en équilibre leur surface libre [7] Au sein d'un liquide au repos chaque 

  • Comment calcul la tension superficielle ?

    Eau80°C62Huile d'olive20°C32
  • Comment expliquer la tension superficielle ?

    La tension superficielle est la force de traction agissant sur un élément de surface situé dans un plan tangent à la surface et qui s'oppose à la dilatation de celle?ci. Ce coefficient est homogène au quotient d'une force par une longueur.
  • Pourquoi le savon diminue la tension superficielle ?

    Quand tu ajoutes du savon, le savon va séparer les molécules d'eau les unes des autres. Comme les molécules d'eau se séparent, le mur devient alors beaucoup moins résistant et donc l'aiguille coule.
  • Le phénomène de tension superficielle provient de l'existence des forces intermoléculaires. Une molécule de surface ayant moins de voisines qu'une molécule profonde, il faut rompre des liaisons, donc fournir du travail, pour amener une molécule profonde à la surface, c'est-à-dire pour augmenter la surface libre.
TD : Tension Superficielle

TD : Tension Superficielle

Exercice 1 :BT 2000 :

On veut déterminer le coefficient de tension superficielle σ de l'éthanol. On utilise un tube capillaire de

longueur 10,0cm et de rayon intérieur r = 0,10 mm, que l'on plonge dans ce liquide. On constate que

l'éthanol monte par capillarité dans le tube d'une hauteur h. La surface libre du liquide dans le tube

correspond à une calotte sphérique de rayon R ; θ est l'angle de raccordement entre la surface du

liquide et le verre (voir figure ci-dessous) :

1. Expliquer le phénomène de tension superficielle.

2. Exprimer la différence de pression existant entre les points C et A, situé à l'interface air-éthanol, à

l'intérieur de ce dernier.

3. On sait que la différence de pression existant entre le point B situé à l'interface air-éthanol du côté de

l'air et le point A s'écrit :

Δp = 2 σ / R

Montrer que la hauteur h dont s'élève le liquide dans le capillaire s'écrit : h = (2 σ cos θ) / r ρ g où ρ représente la masse volumique de l'éthanol

4. On constate que dans cette expérience l'éthanol mouille parfaitement le verre (ce qui signifie que

l'angle 6 est nul) et qu'il monte de 6,2cm dans le tube capillaire. En déduire la valeur de la tension

superficielle σ. Préciser son unité. Données : masse volumique de l'éthanol : ρ = 785 kg.m-3 g = 9,8 m/s²

Exercice 2 : BC 1999 :

1. Pour mesurer le coefficient de tension superficielle σ d'un liquide L parfaitement mouillant, on utilise

un anneau circulaire, de section mince rectangulaire, dont les diamètres intérieur et extérieur sont

respectivement: D1 = 2,20cm et D2 = 2,40cm. Cet anneau est suspendu à l'extrémité du fléau d'une

balance (voir schéma ci-dessous) :

Fanny Demay - BTS BioAnalyses & Contrôles1/2

Le poids de la surcharge de masse m= 426 mg placée dans le plateau de droite est égal à la force F due

à la tension superficielle, juste à l'arrachement. a) Montrer que l'expression de la force F en fonction de D1 D2 et σ s'écrit :

F = σ.π (D1 + D2)

b) Calculer la valeur de σ. On donne: g = 9,8 m/s2.

2. Pour vérifier le résultat précédent, on mesure la hauteur h d'ascension capillaire du liquide L dans un

tube vertical de diamètre intérieur d = 1 mm. On obtient: h = 13,4 mm.

Sachant que la masse volumique du liquide est ρ = 884kg.m-3, déterminer la valeur du coefficient de

tension superficielle a obtenue par cette méthode. On rappelle que la hauteur d'ascension capillaire est donnée par la loi de Jurin : h = 2 σ / r ρ g où r est le rayon du tube capillaire.

3. Une autre vérification est possible : elle consiste à utiliser un compte-gouttes qui laisse s'écouler un

volume V donné de liquide et à compter le nombre de gouttes correspondant avec un liquide étalon L0,

puis avec le liquide L à étudier. La loi de Tate donne la relation entre la masse m d'une goutte et le

coefficient de tension superficielle σ d'un liquide : m = k.2.π.R.σ où R est le rayon du compte-gouttes et k une constante. Avec de l'eau utilisée comme liquide étalon, on compte n0 = 25 gouttes dans un volume V. Avec le liquide étudié, on compte n = 56 gouttes pour le même volume V.

En exprimant m en fonction de ρ, n et V et m0 en fonction de ρ0, n0 et V, calculer le coefficient de tension

superficielle a du liquide étudié. Conclure concernant la validité de ces trois méthodes. On donne: pour l'eau, à la température considérée σ 0 = 73 X 10-3N.m-1 et

ρ0 = 1000kg.m-3

Exercice 3 :

Quand on plonge verticalement, un tube capillaire de rayon r, dans un liquide de masse volumique ρ0,

dont la constante de tension superficielle est A, à température constante, on observe une ascension

capillaire du liquide, de hauteur h. h = 2 σ / r ρ g

1. Montrer que A peut s'exprimer en N.m-1.

2. On plonge 4 tubes capillaires de diamètre différents dans le même liquide et on mesure pour chacun

la hauteur h. On a trouvé les résultats suivants : h en mm12,115,120,130,2 r en mm1,251.000,750,50

1. Montrer par un graphique approprié que cette expérience vérifie la loi de Jurin.

2. Déduire la constante de tension superficielle A à la température de l'expérience sachant que ρ

= 1000 kg.m-3.

Fanny Demay - BTS BioAnalyses & Contrôles2/2

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