[PDF] Exercice n°2 - AlloSchool



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Problème : Le jet d’eau de la ville de Genève

Problème : Le jet d’eau de la ville de Genève On fournit ci-dessous les informations techniques issues de la fiche touristique de la ville de Genève relative à son célèbre jet d’eau : Débit : 500 L s-1 -Vitesse d’éjection du jet : 200 km h 1 Puissance de l’éclairage : 9k W



Quelle hauteur pour ce jet deau

les renseignements pertinents pour la hauteur du jet d'eau Une solution parmi d'autres conservation de l'énergie ½ m v2 = mgh on convertit les km/h en m/s et on trouve h=180m Les frottements freinent le jet et le font monter légèrement moins haut que prévu



Probleme 1 : Jet sur un plan inclin` ´e

Probleme 1 : Jet sur un plan inclin` ´e On souhaite calculer dans ce probl`eme la force exerc ee par un jet d’eau impactant une plaque plane´ inclinee (figure 1) On consid´ ere un jet d’eau bidimensionnel, stationnaire, de densit` e´ ˆ, d’epaisseur´ h, de profondeur Larbitraire (selon l’axe z) et de vitesse uniforme U~selon ~e



1 Exercice 1 - cours, examens

D Fx = 1 2 egh 2 tan et Fz = 1 2 egh 2 E Fx = 1 2 egh 2 et F z = 1 2 egh 2 cot 2 Exercice 2 Le jet d’eau de Genève de diamètre initial 100 mm s’élève verticalement à une hauteur de h= 150 m En négligeant les pertes par frottement, déterminer la vitesse à la base du jet et le débit injecté On note z l’axe des altitudes orienté



Impact d’un jet sur une plaque

Denis C D ROUX M´ecanique des fluides et des solides 2012 Impact d’un jet sur une plaque Une pompe de d´ebit q est connect´ee a un tuyau d’arrosage propulsant un jet d’eau sur une plaque P L’´ecoulement du jet est permanent et contenu dans le plan (O, → i , → j ) La vitesse → V du jet fait un angle α (> 0) avec la



Exercices de Mécanique des Fluides

Une turbine est alimentée par une retenue d'eau selon le schéma ci-dessous On donne : Diamètre d de la conduite d'alimentation et de déversoir : d = 700 mm Pression aux points A, B, C et D : p A = p D =1,01 bar p C = 1, 1 bar Cote des points A, B et C : z A = 363 m z B = 361 m z C = 353 m Viscosité dynamique de l'eau : 1,00×10–3 Pa·s



Alphas 8 jours - Le blog dune enseignante

Le jet d’eau est joyeux Il jaillit en faisant : j jjjjj llie Exercice 1 : entoure les syllabes que la maitresse te dit fo –ma –mu –fi –fé –mi –fe



TDs de m ecanique des uides - IMT Mines Albi

Mercure (d M = 13) Eau h h 3 h 1 h 2 A Figure 1 { Tubes Exercice 1 6 : Flottation d’une barre en bois (d’apr es DS IFI 2002) Une barre mince de longueur L, constitu ee par un mat eriau plus l eger que l’eau, est accroch ee a un mur en un point A, autour duquel elle peut tourner L’autre extr emit e de la barre plonge dans l’eau



Exercices Ecoulement parfait : Bernoulli

Une bonbonne remplie d’eau se vide par un trou pratiqué sur le côté au bas du récipient A l’instant t, la bonbonne est à moitié pleine, la hauteur d’eau étant H = 10 cm et le volume d’eau V = 2 L ; on ferme alors la partie supérieure avec un bouchon 1 Expliquer pourquoi toute l’eau ne va pas s’écouler 2



Exercice n°2 - AlloSchool

Exercice n°4 : La molécule d'eau est polaire, le pôle + de la molécule s'oriente du coté de la charge et se trouve ainsi plus proche que le pôle négatif de la molécule, donc plus attiré car la force d'attraction électrostatique diminue avec la distance entre les charges

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Exercice n°2 :

1. -elle

polaire ? Justifier.

2. -elle polaire ?

3. Peut- ? Dans le cyclohexane ?

Données :

Exercice n°3 :

Dessiner les formules développées de Lewis des molécules et ions suivants et déduire leur structure et leur polarité.

a) H2O ; NH3 ; HF ; HCN; b) CH4 ; OF2 ; NH4+ ; PBr3 ; H3O+ ; H2SO4 c) CS2 ; SO2 ; CHCl3 ; NH2 ; C2H4 ; d) PCl5 ; TeCl4 ; ClF3 ; IF5 ;

Exercice n°4:

Expliquer pourquoi un jet d'eau est attiré par un bâton d'ébonite chargé négativement. Donner un exemple de substance qui ne

serait pas attirée.

Correction

Exercice n°2 :

1. La liaison entre H et F est polarisée car le fluor a une électronégativité plus élevée que celle de

de fluor et une charge partielle molécule de HF est polaire. 2. . Une charge partielle se forme donc sur S.

De même, une charge partielle

négatives (sur S). H2S est donc une molécule polaire.

3. H2S est un composé polaire, il se dissout

dans un solvant apolaire comme le cyclohexane.

Exercice n°3 :

Exercice n°4 :

La molécule d'eau est polaire, le pôle + de la molécule s'oriente du coté de la charge et se trouve ainsi plus proche que le pôle

négatif de la molécule, donc plus attiré car la force d'attraction électrostatique diminue avec la distance entre les charges.

CCl4 est par contre un liquide qui n'est pas attiré car il est formé de molécules non polaires.

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