Devoirs 1er Semestre – Cours
Résumé et Points Clés
Résumé du Devoir Surveillé N°2 – Chimie & Physique
Ce devoir surveillé de 2 heures pour la 2ème année Bac Sciences Mathématiques (2017/2018) comporte trois parties principales en chimie et physique.
Partie I – Chimie (Étude d’une base) :
- L’étude porte sur une solution aqueuse S0 d’une base faible B (C0=10-1 mol/L, pH=11.8).
- Concepts clés : définition d’une base de Brönsted, réaction limitée de dissolution, dilution (calcul du volume d’eau Ve à ajouter).
- Il faut calculer les concentrations des espèces dans la solution diluée S1 et en déduire le pKA du couple BH+/B.
- Une table de pKA est fournie pour identifier la base B et classer les couples par force de base croissante.
Partie II – Chimie (Acide méthanoïque) :
- Étude d’une solution d’acide méthanoïque (HCOOH) de pH=2.88.
- Il faut établir le tableau d’avancement, vérifier la concentration CA=10-2 mol/L (sachant que pKA=3.7), et démontrer la relation du taux d’avancement : τ = 10-pH / (KA + 10-pH).
Partie Physique I (Nucléaire) :
- Sujet sur la désintégration β– de l’iode 131 (131I), un risque majeur en cas d’accident nucléaire.
- Il faut identifier l’isotope stable entre 127I et 124I, écrire l’équation de désintégration, et définir l’énergie de liaison.
- Les calculs portent sur les variations d’énergie (ΔE1, ΔE2, ΔE3) lors de la désintégration en utilisant la relation d’Einstein (ΔE=Δm.c2).
Partie Physique II (Électricité) :
- Analyse d’un circuit RC série avec un condensateur initialement déchargé.
- À partir des courbes expérimentales des tensions UAB et UBM, il faut :
- Identifier les courbes correspondantes.
- Établir et résoudre l’équation différentielle de la charge du condensateur (solution de la forme uC(t)=A(1-e-λt)).
- Déterminer les valeurs des paramètres du circuit (E, i0, R2, τ, C) à partir du graphe.
- Calculer l’instant où l’énergie du condensateur atteint 49% de sa valeur finale.
Conseils pour l’examen : Maîtriser les définitions (base de Brönsted, énergie de liaison), les relations pH/pKA pour les acides/bases faibles, la méthodologie des tableaux d’avancement et la résolution des équations différentielles en circuit RC. Bien exploiter les données numériques et les graphiques fournis.
