[PDF] Bac Blanc physique chimie



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Partie 1 : Les ondes

2-Déterminationde de l’épaisseurd’une nappe souterraine de pétrole: La sonde envoie, perpendiculairement àla surface libre de la couche de pétrole,àl’instant = , un signal ultrasonore de trèscourte durée Une partie du signal se réfléchiesur cette surface , tandis que l’autre partie continue la propagation dans la



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Bac_Blanc physique chimie ZEGGAOUI EL MOSTAFA Page 4 Comparer la force exercée par le ressort 2 sur (S) R 2/SF à la force exercée par le ressort 1 sur le ressort 2 F R1/R2 Cette association de deux ressorts est équivalant à un ressort unique de raideur k' eq et de longueur à vide l 0 eq Donner les expressions de l 0 eq et k' eq



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Exercice 1 oscillateur mécanique

ordinateur est représenté sur la figure ci-dessous. Son équation horaire est de la forme : x = A cos (t + oscillations, T= 2/= la période des oscillations et sans vitesse initiale, le ressort étant étiré.

1. Calculer la fréquence f du mouvement.

2.

3. Calculer les vitesses maximale Vmax et minimale Vmin. Tracer la courbe représentant la vitesse en

fonction du temps. 4. r

5. On ajoute une surcharge m au solide (masse totale M+m) et on libère sans vitesse avec la même

est la valeur de la masse m de la surcharge ?

Exercice 2 dipole RL

On étudie le montage suivant. Initialement K1 et K2 sont ouverts depuis un temps très long, la bobine est

considéré comme idéale (sa résistance interne est nulle).

12 reste ouvert.

1.

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2. La solution de cette équation différentielle est de la forme i(t) =A +Bexp(-t/), donner les

expressions littérales de A, B et . Donner la valeur numérique de .

3. Donner la valeur numérique de i (t) pour t = 0,5 ms et pour t = 5 ms.

A t = T on ouvre K1 et on ferme K2 de façon simultanée. 4. différentielle vérifiée par i (t') , courant dans la bobine.

5. La solution de cette équation différentielle est de la forme i(t') =A' +B'exp(-t'/'), donner

'. Que vaut A' ? Donner la valeur numérique de ' .

6. Indiquer la valeur numérique de B' dans les deux cas suivants : T= 0,5 ms et pour T = 5 ms.

7. = 5 m

Exercice 3 réactions nucléaires

Première partie

on considère la réaction suivante : 235 92U + 01n--> 139 xXe +94 38Sr + y01n 1. 2.

Deuxième partie

1. 11H, 21H et 31H,

- Ecrire particules a) encadrer la réaction correspondante parmi celles écrites dans le document réponse Troisième partie : comparaison des deux procédés

Cocher dans le tableau du document réponse, les cases correspondantes aux réponses qui vous semble

correctes. fission fusion

Plus grande abondance des réserves de combustible Production moindre de déchets radioactifs Technologie utilisée en production industrielle

Données : 1 u = 1,67 10-27 kg, c = 3 108 m.s-1, e = 1,6 10-19 C. On néglige la masse des électrons.

noyau ou particule 23592U 139xXe 9438Sr 10n 21H 31H 42He masse (u) 235,044 138,918 93,915 1,009 2,013 3,015 4,001

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Exercice 4 oscillateurs mécaniques élastique

On considérera dans ce problème des ressorts à spires non jointives et de masses négligeables. Les

négligeable est accroché aux ressorts. Les seules forces agissant sur cet objet seront exercées par les

ressorts. Premier cas : Le solide (S) est accroché à un seul ressort (de raideur k et de longueur au repos

l0

1. Écrire

2. Deuxième cas : Le solide (S) est accroché à deux ressorts. Le ressort 1 de gauche a une raideur k1

et une longueur au repos l0. Le ressort 2 de droite a une raideur k2 et une même longueur au repos l0. Les extrémités des ressorts non liées à (S) sont fixes. Cette association de deux ressorts est équivalant à un ressort unique de raideur keq. Donner ession de keq .

3. Le solide (S) est accroché au ressort (R2) de raideur k2 et de longueur au repos l02

extrémité de (R2) est liée au ressort (R1) de raideur k1 et de longueur au repos l01 extrémité (R1) est fixe.

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Comparer la force exercée par le ressort 2 sur (S) R2/SF à la force exercée par le ressort 1 sur le

ressort 2 FR1/R2. Cette association de deux ressorts est équivalant à un ressort unique de raideur k'eq et de longueur à vide l0 eq. Donner les expressions de l0 eq. et k'eq.

Exercice 5 chimie les piles

Cu2+ / Cu et Ag+ / Ag. Dans une expérience préliminaire, chacun des métaux est plongé dans une

solution contenant des ion transformation. couche noirâtre et la solution prend une teinte bleutée. 1.

2. On réalise une pile : Ag /Ag+ // Cu2+ / Cu selon le schéma ci-dessous :

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+]0 = 0,1 mol.L-1 et [Cu2+]0 = 0,1 mol.L-1. Le pont salin contient une solution gélifiée de chlorure

de sodium à 1 mol.L-1.

- Préciser sur le schéma le sens du courant dans la branche comportant le résistor et dans le pont

salin ; indiquer la polarité des électrodes. On laisse débiter la pile pendant 90 minutes ; on mesure au bout de ce temps une variation de -ant ces 90 minutes.

- En considérant que la conduction ionique est assurée essentiellement par les espèces du pont

salin, calculer les concentrations en ions dans chaque demi-pile au bout de 90 minutes. final. Données : Masses molaires (g/mol): N: 14 ; O : 16; Cl= 35,5 ; Cu : 63,5 ; Ag = 108 A = 6,023.1023 mol-1 ; faraday : 1 F = 96500 C ; charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C.

Exercice 6 dipole RC

énergie E= 11, pendant une durée TE-dessous, par

condensateurs identiques. Le groupement a une capacité équivalente totale CN = 100 µF. La tension à

ses bornes, avant décharge, est notée U0.

1. Donner la valeur numérique : a) PE de la puissance électrique mise en jeu durant un éclair ;

b) U0 de la tension avant décharge. On procède à une vérification expérimentale de la valeur de la capacité totale CN montage suivant où R est une résistance de forte valeur et UA une tension continue de 6V. A représentative. Donner les valeurs numériques : a) UC (0) de la tension uC b) UR (0) de la tension uR c) R de la résistance.

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2. 0 est la

=RCN. i(t) = I0 (1-exp(-t/)) ; i(t) = I0 (1+exp(-t/)) ; i(t) = I0 exp(-t/) ; i(t) = I0 exp(+t/) ; déterminer la valeur numérique expérimentale de la capacité CN.

Exercice 7 ondes

= 633 nm, qui sont transportées par une

sortie de la fibre optique. Ils permettent de détecter le passage des impulsions lumineuses et de les

-dessous. On rappelle que la célérité de la lumière dans le vide est c = 3,00.108m.s-1. -dessous, la vitesse de balayage étant 0,200 µs / div : 1.

2. Calculer les fréquences limites de la lumière visible.

3. teurs, calculer la célérité v de

la lumière émise par le laser dans la fibre optique. 4.

5. Préciser comment varient les caractéristiques suivantes lorsque le faisceau du laser passe d

6. On fait maintenant fonctionner le même laser en continu, et on place sur le trajet du faisceau

axe horizontal sur un écran perpendiculaire au faisceau du laser, placé à une distance D = 32 cm

région centrale est tellement importante que le capteur est saturé).

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a) Comment appelle-t-on le phénomène observé ? b) On propose plusieurs relations entre la largeur d de la tache centrale, D, cheveu. Choisir la relation exacte. Écrire retenue. d= 2D/e ; d=/e ; d=2D/(e) ; d= e/(2) ; d= eD/.

d) Quelle serait la largeur approximative de la tache centrale si on utilisait un laser émettant de

la lumière bleue au lieu de lumière rouge ?quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18