Td corrigé cahier de texte 210 - Exercices corriges pdf

cahier de texte 210 - Exercices corriges

Plus encore que par la confrontation au réel, la mise en mouvement que j'ai évoquée est ..... C'est à ce niveau de généralité que se situent les connaissances ...... d'exercices corrigés, annales d'examen, banques d'exercices en ligne) dans  ...




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Progression d une classe de TS-SI en 2006-2007

Mercredi 6 septembre :
Présentation de l année
Acticité introductive chimie : Les questions que se posent les chimistes

Lundi 11 septembre :
PartA-chap1Ç : Transformations lentes et rapides
I Mise en évidence expérimentale des différents types de transformations
II Rappels d’oxydoréduction
III Influence de paramètres sur la vitesse de réaction : facteurs cinétiques
Définition
La température
Pour mercredi 13/09 : ex n°7 et 9 p 43

Mardi 12 septembre :
TPÇ n°1 : Spectrophotométrie : dosage par étalonnage

Mercredi 13 septembre :
Correction ex n°9 p 43
PartA-chap1Ç :
III Influence de paramètres sur la vitesse de réaction : facteurs cinétiques
3) Influence de la concentration initiale des réactifs
PartA-chap2Ç : Spectrophotométrie 
I pourquoi une solution est-elle colorée ?
Pour lundi 18/09 : ex n°14 p 44/45 + act doc spectrophotomètre

Lundi 18 septembre :
Correction ex n° 7 et 14 p 44/45
Correction act doc spectrophotomètre
PartA-chap2Ç :
II Spectrophotomètre et absorbance
Activité introductive physique : Evolution temporelle des système
Pour mercredi 20/09 : ex fiche spectrophotométrie
 
Mardi 19 septembre :
TPÆ n°1 : Etude d ondes mécaniques progressives : les ultrasons

Mercredi 20 septembre :
Correction exercices spectrophotométrie
PartA-chap1Æ : Ondes mécaniques progressives
I Introduction expérimentale :
1) Propagation d une onde dans un milieu à une dimension :
a. Le long d une corde
b. Le long d un ressort
2) Propagation d une onde dans un milieu à deux dimensions : la cuve à onde

Lundi 25 septembre :
PartA-chap1Æ :
I Introduction expérimentale :
3) Propagation dans un milieu à trois dimensions
II Définitions :
Définition d une onde mécanique
Célérité
Différents types d’onde
III Propriétés générales des ondes :
IV Onde progressive à une dimension
Définition
Retard
Conclusion : comparaison entre le déplacement d’une onde et le déplacement d’un mobile
Pour le mercredi 27/09 : ex n°7, 16 et 20 p 35/38

Mardi 26 septembre :
TPÇ n°2 : Suivi d une cinétique de transformation par mesure de pression

Mercredi 27 septembre :
Correction du TPÇ n°2
Correction ex n°7, 16 et 20 p 35/38
Part A-chap2Æ : les ondes mécaniques progressives périodiques :
I Mouvement périodiques et ondes progressives périodiques
1) Rappels sur les phénomènes périodiques
2) Ondes progressives périodiques :
a. Exemples

Lundi 2 Octobre :
Part A-chap2Æ :
I Mouvement périodiques et ondes progressives périodiques
2) Ondes progressives périodiques :
b. Définition
3) Une double périodicité : temporelle et spatiale :
II Ondes progressives périodiques sinusoïdales :
Exemple
Définitions
Caractéristiques de l’onde
III Des propriétés spécifiques aux ondes : diffraction et dispersion :
Diffraction
Dispersion
Part A-chap3Ç : Suivi temporel d une transformation chimique
I Exemple de suivi
1) Différentes méthodes de suivi
2) Ce que l on cherche à obtenir
Pour mercredi 4/10 : exercices chap2Æ (feuille polycopiée)

Mardi 3 Octobre :
TPÆ n°2 : Diffraction des ondes lumineuses.





Mercredi 4 Octobre :
Petit topo sur la diffraction des ondes sonores (TPÆ n°2 : manipulation non réalisée)
Correction exercices chap2Æ
Part A-chap3Ç :
I Exemple de suivi
3) Exemple : réaction entre les ions iodures et les ions peroxodisulfate
Lundi 9 Octobre :
DS n°1 : 2H

Mardi 10 Octobre :
TPÇ n°3 : Suivi d une transformation par titrage

Mercredi 11 Octobre :
Correction du DS n°1
Part A-chap3Ç :
II Vitesse volumique de réaction :
Définition
Détermination
Evolution
Facteurs l influençant
III Temps de demi-réaction
Définition
Détermination
Intérêt
Part A-chap4Ç : Interprétation microscopique de la réaction chimique
I Interprétation de la réaction chimique :
1) Rappel : mouvement Brownien
2) Chocs efficaces ou non
Pour lundi 16/10 : exercices n°8 et 13 p 62/64

Lundi 16 Octobre :
Correction ex n°8 et 13 p 62/64
Part A-Chap 4Ç :
II Vitesse de réaction et facteurs cinétiques
Influence de la température
Influence de la concentration
III Caractère aléatoire des chocs : réaction inverse et équilibre chimique
Part A-Chap 3Æ : Modèle ondulatoire de la lumière :
I Analogie entre la lumière et les ondes mécaniques
1) Nature ondulatoire de la lumière
2) Caractéristique de la lumière
Pour mercredi 18/10 : act doc historique lumière
Pour lundi 23/10 : Interrogation chapÇ 3 et 4 : 30 mn
Pour lundi 6/11 : DM : exercices diffraction et suivi cinétique

Mardi 17 Octobre :
TPÆ n° 3 : Désintégration radioactive : statistiques et phénomène aléatoire

Mercredi 18 Octobre :
Correction act doc histoire lumière
Part A-Chap 3Æ :
I Analogie entre la lumière et les ondes mécaniques
3) Retour sur la diffraction : relation régissant le phénomène
II Propagation de la lumière dans les milieux transparents

Lundi 23 Octobre :
Part B-Chap 4Æ : radioactivité et décroissance radioactive :
I Stabilité et instabilité de noyaux :
1) Composition d un noyau atomique
2) Isotopes
3) Stabilité et instabilité des noyaux
II La radioactivité
Définition
Lois de conservation d une réaction nucléaire
Part B-Chap 5Ç : La transformation chimique d un système n est pas toujours totale et la réaction a lieu dans les deux sens.
I le pH et sa mesure :
1) Définition du pH
2) Propriété
3) Mesures
Pour lundi 6/11 : Act doc historique sur la radioactivité
Exercices chap3Æ (feuille ploycopiée)
Pour lundi 13/11 : DS n°2 (2H) : Partie A en physique et en chimie

Mardi 24 Octobre :
TPÇ n°4 : La transformation d un système chimique n est pas toujours totale : introduction à la notion d équilibre chimique

Mercredi 25 Octobre :
Correction interrogation
Part B-Chap 4Æ : radioactivité et décroissance radioactive :
II La radioactivité
3) Différents types de radioactivité :
a. Radioactivité ±
b. Radioactivité ²-
c. Radioactivité ²+
d. Radioactivité ³

Lundi 6 Novembre :
Correction exercices chap3Æ
Correction activité documentaire introductive chap4Æ
Part B-Chap 4Æ : radioactivité et décroissance radioactive :
III Décroissance radioactive
1) Activité : lancé de dés
2) Hypothèses de base quant à la désintégration d un noyau individuel
3) Nombre de désintégration pendant”t
4) Loi de décroissance exponentielle
5) Demi-vie radioactive
6) Activité d un noyau
a. Définition

Mardi 7 Novembre :
Part B-Chap 4Æ : radioactivité et décroissance radioactive :
III Décroissance radioactive
6) Activité d’un noyau
b. Exemples
c. Dangerosité d’une source
d. Effets biologiques de la radioactivité
IV Application de la radioactivité à la datation :
Principe
Choisir le radioélément adéquate
Datation au carbone 14
Exercices n°19 p 93 + n°9, 14, 19 p 110 + exercice hors livre à finir pour le 15/11

Mercredi 8 Novembre :
Correction DM
Part B-Chap 5Ç : La transformation chimique d un système n est pas toujours totale et la réaction a lieu dans les deux sens.
II Les réactions acido-basiques
Acide
Base
Couple acide-base et réaction acidobasique
III Une réaction n est pas toujours totale : réaction limitées et équilibre chimique :
Mise en solution du chlorure d’hydrogène dans l’eau
Définition du taux d’avancement d’une réaction
Mise en solution de l’acide éthanoïque dans l’eau
Réaction dans les deux sens et notion d’équilibre chimique :
Mise en évidence expérimentale
Symbolisme d’écriture d’équation
Pour mercredi 15/11 : ex n° 11 et 20 p 107-109

Lundi 13 Novembre :
DS n°2 : 2H

Mardi 14 Novembre :
TPÇn°5 : Invariance du quotient de réaction à l état d équilibre et ce quelque soit l état initial. Mise en évidence par conductimétrie

Mercredi 15 Novembre :
Correction exercices chap4Æ
Correction exercices n°11 et 20 p 107-109
Part B-Chap 5Ç : La transformation chimique d’un système n’est pas toujours totale et la réaction a lieu dans les deux sens.
III Une réaction n’est pas toujours totale : réaction limitées et équilibre chimique :
3) Réaction dans les deux sens et notion d’équilibre chimique :
c. Etat d’équilibre d’un système
d. Interprétation microscopique
Part B-Chap 6Ç : Etat d équilibre d un système :
I Quotient de réaction :
1) Rappel : concentration molaire d une espèce en solution
a. Si on connaît la quantité de matière de cette espèce
b. Si on connaît la concentration molaire de la solution
2) Définition
3) Exemple en solution homogène :
a. Réactions acido-basiques




Lundi 20 Novembre :
Correction ex Ç n°25 et 27 p 110
Part B-Chap 6Ç : Etat d équilibre d un système :
I Quotient de réaction :
3) Exemple en solution homogène :
b. Réactions d’oxydoréduction
4) Exemple en solution hétérogène
II Quotient de réaction dans l’état d’équilibre Qr,éq :
Rappels de conductimétrie
Détermination de Qr,éq par conductimétrie
III Constante d’équilibre pour une réaction donnée :
Mise en évidence expérimentale
Définition
IV Paramètres influant le taux d’avancement final d’une réaction :
Influence de la composition initiale du système
Influence de la constante d’équilibre de la réaction étudiée :
Part B-Chap 7Ç : Transformations associées à des réactions acido-basiques :
I Réaction d autoprotolyse de l eau :
1) D où vient-elle ?
2) Equation de la réaction et produit ionique
Pour lundi 27/11 exercices n° 19, 20 et 24 p 125

Mardi 21 Novembre :
Exercices en classe sur d autres méthodes de datation que celle du carbone 14
Part B-chap 5Æ : Noyaux, masse et énergie :
Activité introductive 
I Equivalence masse-énergie :
1) La relation d Einstein : énergie de masse
2) Une unité d énergie mieux adaptée
3) Défaut de masse et énergie de liaison
4) Energie de liaison par nucléon et courbe d Aston
Pour lundi 27/11 : exercices n°14 et 16 p 128/129

Mercredi 15 Novembre :
Part B-Chap 7Ç : Transformations associées à des réactions acido-basiques :
I Réaction d’autoprotolyse de l’eau :
3) Echelle de pH
II constante d’acidité d’un coupla acido-basique
Définition
Exemples
III Comparaison des acides entre eux et des bases entre elles
Comparaison des acides entre eux
Critère de comparaison
Relation entre dissociation et taux d’avancement final
Relions ceci aux constantes d’acidité
Conclusion

Lundi 27 Novembre :
Correction ex chap6Ç : n°19,20 et 24 p 124/125
Correction ex chap5Æ ; n° 14 et 16 p 128/129
Part B-Chap 7Ç : Transformations associées à des réactions acido-basiques :
III Comparaison des acides entre eux et des bases entre elles
2) Comparaison des bases entre elles
IV Constante d équilibre associée à une réaction acido-basique :
Cas général
Exemple
Part B-chap 5Æ : Noyaux, masse et énergie :
II Réaction nucléaire de fission et de fusion :
Exploitation de la courbe d Aston
Propriété de ces réactions de fission et fusion
Réaction de fission nucléaire :
Définition
Conditions d obtention et applications
Exemple de réaction

Mardi 28 Novembre :
TPÇn°6 : Diagramme de prédominance et de distribution du Bleu de Bromothymol construits à l aide de mesure de spectrophotométrie.

Mercredi 29 Novembre :
Part B-Chap 7Ç : Transformations associées à des réactions acido-basiques :
V Diagramme de prédominance et de distribution d espèces acides et basiques en solution
1) Cas général
2) Application aux indicateurs colorés :
a. Définition d’un indicateur coloré
b. Sa réaction avec l’eau
c. Zone de virage
d. Intérêt
Pour mercredi 6/12 : exercices n° 12, 17 et 21 p 142/144

Lundi 4 Décembre :
DS n°3 : partie physique sur la décroissance radioactive
partie chimie sur le quotient de réaction et les constantes d’équilibre

Mardi 5 Décembre :
TPÇn°7 : Titrage pH-métrique : exploitation de la courbe pH = f(V)

Mercredi 6 Décembre :
Correction des ex n° 12, 17 et 21 p 142/144
Part B-chap 5Æ : Noyaux, masse et énergie :
II Réaction nucléaire de fission et de fusion :
4) Réaction de fusion :
a. Définition
b. Conditions d’obtentions et applications
c. Exemple
III Bilan de masse :
Cas général
Réactions nucléaires spontanées
Pour lundi 11/12 : finir le calcul des énergies libérées par les réactions nucléaires

Lundi 11 Décembre :
Correction du DSn°3
Correction des calculs d’énergie libérée par les réactions nucléaires
Part C-chap 6Æ : Le dipôle RC :
Introduction : comparatif des effets de R, L et C sur l établissement du courant
I Les condensateurs
1) Description du composant
2) Charge portée par ses armatures
II Capacité du condensateur : charge à courant constant
Pour mercredi 13/12 : Exercices Æ n°23 p130 + hors livre

Mardi 12 Décembre :
TPÆn°4 : Dipôle RC soumis à un échelon de tension

Mercredi 13 Décembre :
Correction exercices Æ n°23 p130 + hors livre
Part C-chap 6Æ : Le dipôle RC :
II Capacité du condensateur : charge à courant constant
Retour sur les valeurs de C (mF, µF, & )
III Réponse su RC à un échelon de tension :
Etude expérimentale : (voir TPÆ n°4)
Etude théorique de la réponse en tension aux bornes du condensateur
Etablissement de l équation différentielle
Vérification qu une solution est valide

Lundi 18 Décembre :
Part C-chap 6Æ : Le dipôle RC :
III Réponse su RC à un échelon de tension :
Réponse en courant
Propriétés de la constante de temps
Remarque : étude d un circuit ouvert
IV Energie emmagasinée par un condensateur :
Mise en évidence expérimentale
Expression
Part B-chap 8Ç : Titrage acido-basiques :
I Rappels sur les dosages
1) Dosages et titrages
2) Montage expérimental
II Généralités :
Exploitation d un titrage
Plusieurs types de réactions de titrage
Pour lundi 08/01 : ex Æ n°9, 12, 16, 18 p 150/153 + DS N°4 (1H) chap5Æ et chap7Ç

Mardi 19 Décembre :
TPÇn°8 : Dosage du Destop

Mercredi 20 Décembre :
Part B-chap 8Ç : Titrage acido-basiques :
III Etude du titrage d une solution d’acide chlorhydrique par une solution de soude
Expérience
Courbe obtenue
Description de la courbe
Repérage du point d’équivalence par deux méthodes :
Tracé de la courbe dérivée
Méthode des tangentes
Résultat du dosage : concentration de la solution d’acide
IV Les autres courbes rencontrées
V Titrages colorimétriques :
1) Mise en évidence expérimentale
2) Choix de l’indicateur dans notre exemple
3) Critères de choix d’un indicateur coloré
Pour lundi 8 janvier : DM N°2 facultatif

Lundi 8 janvier :
Correction exercices dipôle RC : n°9, 12, 16, 18 p 150/153
Part C-chap 7Æ : Le dipôle RL :
I Les bobines :
1) Structure et symbolisation
2) Comportement d une bobine
a. Dispositif expérimental
DS N°4 (1H)
Pour mercredi 10 janvier : ex titrages acido-basique n° 9,19,21 p 164/167 et n°4 p 169

Mardi 9 Janvier :
TPÇn°9 : Dosage conductimétrique du vinaigre

Mercredi 10 Janvier :
Correction ex n° 9, 19, 21 p 164/167 et n°4 p 169
Part C-chap 7Æ : Le dipôle RL :
I Les bobines :
2) Comportement d’une bobine
b. Résultats expérimentaux
c. Conclusion : expression de la tension aux bornes d’une bobine
d. Remarques
e. Inductance d’une bobine
II Réponde d’un dipôle RL à un échelon de tension :
Etude expérimentale : voir TPÆn°5
Etude théorique de la réponse en intensité :
Etablissement de l équation différentielle
Vérification de la validité d une solution

Lundi 15 janvier : Stage, pas de cours

Mardi 16 Janvier :
TPÆ°5 : Le dipôle RL soumis à un échelon de tension

Mercredi 17 Janvier :
Correction du DSn°4
Part C-chap 7Æ : Le dipôle RL :
II Réponde d un dipôle RL à un échelon de tension :
Etude théorique de la réponse en intensité :
Effet d une bobine sur un courant
Réponse en tension
Constante de temps :
Analyse dimensionelle
Détermination de tau
Influence de tau sur le phénomène
Pour lundi 22/01 : Ex n°11, 12, 18 et 19 p 168/171

Lundi 22 Janvier :
Correction exercices n°11, 12, 18 et 19 p 168/171
Part C-chap 7Æ : Le dipôle RL :
III Energie emmagasinéee dans une bobine :
Mise en évidence expérimentale :
Manipulation
Observations
Conclusion
Expression
Part C-chap 8Æ : Oscillations dans un circuit RLC
I Décharge d un condensateur dans une bobine
1) Etude expérimentale
2) Influence de l amortissement : 4 régimes possibles :
a. Régime pseudo-périodique
b. Régime apériodique
c. Régime critique
d. Régime périodique
3) Interprétation énergétique :
a. Régime pseudo-périodique
b. Régime apériodique
c. Régime périodique
II Etude de l’oscillateur non amorti :
Etablissement de l’équation différentielle
Vérification de la validité d’une solution
Pour mercredi 24/01 : Trouver les constantes de la solution + ex n°8 p 185

Mardi 23 Janvier :
TPÆn°6 : Oscillations électriques dans un circuit électrique

Mercredi 24 Janvier :
Correction ex n°8 p 185
Part C-chap 8Æ : Oscillations dans un circuit RLC
II Etude de l oscillateur non amorti :
Période propre des oscillations
Détermination des deux autres constantes Um et Æ
Expression de l intensité du courant
III Etude de l oscillateur amorti : entretien des oscillations :
Apport d énergie
Mise en évidence expérimentale : montage à résistance négative
Pour lundi 29/01 : ex n°10, 12 et 14 p 185/188

Lundi 29 Janvier :
Correction ex n°8, 10, 12 et 14 p 185/188
Part C-chap 8Æ : Oscillations dans un circuit RLC
III Etude de l oscillateur amorti : entretien des oscillations :
3) Caractéristique des oscillations entretenues
Part C-chap 9Ç : Evolution spontanée d’un système chimique :
I Quotient de réaction :
1) Modélisation d’une transformation chimique
2) Expression du quotient de réaction
3) Calcul du quotient dans l’état initial et l’état final :
a. Etat initial
DS N°5 1H : chap 6 et J\^`tŒŽÀR X b f h „ Š Œ æ è ð
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