Worksheetsquizz janvier 2021 Term
Total questions: 79
Worksheet time: 52mins
A quel moment le principe d'inertie s'applique ?
lorsque l'objet est en mouvement rectiligne uniforme
lorsque l'objet est en mouvement circulaire uniforme
lorsque les forces se compensent
lorsque les forces ne se compensent pas.
Quelles relations expriment la 2ème loi de Newton ?
ΣFext = m x a
ΣFext = m x v
ΣFext = m x g
ΣFext = m x dv/dt
À quelle famille appartient cette molécule ?
Cétone
Aldéhyde
Ester
Alcool
À quelle famille appartient cette molécule ?
Alcool
Aldéhyde
Cétone
Acide carboxylique
Quel est le nom de cette molécule?
3,5-diméthyl-4-éthylhexane
3-éthyl-2,4-diméthylhexane
3,4-diméthyl-5-éthylhexane
2,4-diéthyl-3-méthylhexane
Comment se nomme cette molécule?
butan-2-ol
méthylpropan-2-ol
2,2-diméthylpropanol
2-méthylpropan-1-ol
Une solution mère est diluée 20 fois. La verrerie utilisée peut être :
fiole jaugée de 100 mL et pipette jaugée de 20 mL
fiole jaugée de 100 mL et pipette jaugée de 5 mL
fiole jaugée de 100 mL et éprouvette graduée de 5 mL
éprouvette graduée de 100 mL et pipette jaugée de 5 mL
Une solution mère de concentration c0 = 5,0×10-3 mol.L-1 est diluée 50 fois
la solution fille préparée est 50 fois plus concentrée
La concentration de la solution file est c1 = 1,0×10-2 mol.L-1
La concentration de la solution fille est c1 = 1,0×10-4 mol.L-1
Une fiole de 100 mL et une pipette jaugée de 5 mL permettent de réaliser cette dilution
La concentration [H3O +] est de 0.001 mol/L.
Calculer le pH.
11
7
1
3
Pour un acide faible, si pH < pKa
forme acide prédomine
forme basique prédomine
formes acide et basique en même aquantité
Le pH de l'eau est de 7.
Quelle est la concentration en ion H3O+ ?
10-7 mol/L
10-2 mol/L
10-12 mol/L
est capable de capter un proton
un acide
une base
Dans cette demi-équation, A- est l'espèce
acide
basique
neutre
l'énergie peut s'exprimer en
W
kWh
kW/h
J
Laquelle des molécules suivantes est une cétone?
Quelle est cette molécule ?
L'éthanoate de 3-méthylbutyle
Le 2 méthybutanoate d'éthyle
L'éthanoate de pentyle
L'éthanoate de 2-méthylbutyle
Quel est cet acide ?
L'acide propanoïque
L'acide éthanoïque
L'acide butanoïque
l'acide pentanoïque
Comment se nomme cette molécule?
3-méthylbutanal
2-méthylbutanal
3-méthylpropan-2-al
3,3-diméthylpropan-1-al
Trouver le 3-éthyl-2-méthylhexane :
Où est l'acide 3-méthylbutanoïque ?
Quel est le nom de ce composé ?
Le 1,3-diméthylcyclohexane
L'éthylcyclohexane
Le 1-méthyl-3-éthylcyclohexane
Le méthylcycloheptane
La 2ème loi de Newton :
ΣF = m . a implique :La norme ΣF est toujours égale à la norme mxa.
Si ΣF = F1 +F2 alors la relation entre les normes est toujours : ΣF = F1 + F2
La direction et le sens de ΣF sont toujours identiques à la direction et le sens de a .
a =mΣF
La 2ème loi de Newton :
ΣF = m . a implique dans le cas d'un Mouvement Circulaire Uniforme : ΣF =RV² N
∥ΣF∥ = m. RV2
ΣF est tangent au cercle.
ΣF est dirigé vers le centre du cercle.
Mon pèse-personne m'indique 80 kg lorsque je me mets dessus. On prendra l'intensité du champ de pesanteur terrestre égale à : g = 9,8 N/kg. Choisir les phrases correctes :
Je pèse 9,8 N.
Mon poids est de 80 kg.
J'ai le même poids sur la Lune.
La force gravitationnelle terrestre a une intensité de 784 N.
Mon pèse-personne m'indique 80 kg lorsque je me mets dessus. On prendra l'intensité du champ de pesanteur terrestre égale à : g = 9,8 N/kg. Choisir les phrases correctes :
Mon poids est de 784 N.
Ma masse est de 80 kg.
J'ai la même masse sur la Lune.
La force gravitationnelle terrestre a une intensité de 80 kg.
Soit deux vecteurs
F1 et F2 , on note la somme de ces deux vecteurs ΣF .La relation ΣF =F1+F2 est toujours correcte.
La relation ∥ΣF∥ = ∥(F1 + F2)∥ est toujours correcte.
La relation ∥ΣF∥ = ∥F1∥ + ∥F2∥ est toujours correcte.
Si F1 =5 N et F2 = 3 N alors ΣF = 8 N
La 1ère loi de Newton (principe d'inertie) :
ΣF = 0 ⟺ le vecteur vitesse V est un vecteur constant, implique :Que si le mouvement du système est circulaire uniforme, les forces se compensent.
Que si le mouvement du système est uniforme, les forces se compensent.
Que si le mouvement du système est rectiligne uniforme, les forces se compensent.
Que si le système est immobile, les forces se compensent.
La 2ème loi de Newton :
ΣF = m . a implique :Que si le mouvement du système est accéléré, les forces ne se compensent pas.
Que si les forces ne se compensent pas, il existe forcément une accélération.
Que si a =0 , les forces se compensent et on retrouve la 1ère loi de Newton.
Que si ΣF =0 , le système a un mouvement uniformément accéléré.
Soit deux vecteurs
F1 et F2 , on note la somme de ces deux vecteurs ΣF représenté par un vecteur rouge, le schéma correct est :Un système est soumis a trois forces F, R, P comme sur le schéma. On note la somme vectorielle de ces forces ΣF .
Si P = 50 N, R = 50 N, F = 50 N alors la norme ΣF = 150 N
Si P = 50 N, R = 50 N, F = 50 N alors la norme ΣF = 50 N
Si R = 30 N, F = 40 N et P = 50 N alors la norme ΣF = 0 N
Si R = 30 N, F = 40 N et P = 50 N alors la direction de ΣF est orienté en diagonale vers le bas à droite.
Lorsqu’une réaction est terminée, il n’y a plus aucun réactif présent
Vrai
Faux
Pour une réaction donnée, quelles que soient les quantités de réactifs ou de produits présents au début d’une réaction, les quantités de réactifs et de produits seront toujours les mêmes à la fin d’une réaction
Vrai
Faux
Les proportions finales de réactifs et de produits à la fin d’une réaction chimique sont toujours les mêmes, quelle que soit la réaction chimique considérée
Vrai
Faux
1. La constante d’équilibre de la réaction A (aq) + 2B (aq) ↔ 3C (aq) + D (aq) est :
K = [A].[B]2[C]3.[D]
K=[C]3.[D][A].[B]2
La constante d’équilibre de la réaction A (aq) + B (aq) ↔ 3C (s) + D (aq) est :
K = [A].[B][C]3.[D]
K=[C]3.[D][A].[B]
K = [A].[B][D]
Soit la réaction A (aq) + 2B (aq) ↔ 3C (aq) + D (aq) + E (s). Si on enlève du D, l'équilibre :
Va se déplacer vers la droite →
Va se déplacer vers la gauche ←
Ne va pas se déplacer
Soit la réaction A (aq) + 2B (aq) ↔ 3C (aq) + D (aq) + E (s). Si on ajoute du A, la constante d’équilibre va :
Diminuer
Augmenter
Rester la même
Dans le calcul de l'énergie cinétique d'un objet en mouvement, la vitesse doit être
m/s
km/h
km/s
Si la vitesse d'un objet est 10 km/h, elle vaut
36 m/s
10 000 m/s
0,010 m/s
2,77 m/s
Parmi les réactions chimiques suivantes, quelles sont celles qui peuvent être considérées comme rapides ?
La combustion du butane avec le dioxygène de l'air.
Le vieillissement d'un vin en bouteille
L'oxydation d'une pomme au contact de l'air
Une réaction entre un acide fort et une base forte
Un facteur cinétique...
influence les vitesse volumiques d'apparition ou de disparition
améliore le rendement de la réaction
peut être la concentration d'un réactif
peut être la concentration d'un des produits
On considère la réaction :
2I-(aq) + H2O2(aq) + 2H+(aq) → 2H2O(l) + I2(aq)
La vitesse volumique d'apparition du diiode est donnée par :
vapp(I2) = dtd⌈I2⌉
vapp(I2) =− dtd⌈I2⌉
vapp(I2) =−dtd⌈H2O2⌉
vapp(I2) =dtd⌈H2O2⌉
On étudie la concentration d'un réactif en fonction du temps, la courbe est donnée ci-dessus Quelles sont les affirmations vraies ?
Le temps de demi-réaction vaut environ 5 minutes
Le temps de demi-réaction vaut environ 2 minutes
La vitesse de disparition augmente avec le temps
La concentration du réactif diminue avec le temps
La courbe représentant la titrage pH-métrique de l'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium est
Avant l'équivalence d'un titrage :
le réactif titrant est limitant.
le réactif titré est limitant.
le réactif titrant et le réactif titré sont limitants.
L'équation d'une réaction support de titrage de l'espèce A par l'espèce B est :
aA + bB → produits
A l'équivalence, on peut écrire :
bnA,i= anB,eq
bnA,eq=anB,i
anA,i=bnB,eq
anA,eq=bnB,i
On étudie le titrage d'une solution d'acide méthanoïque HCO2H par une solution d'hydroxyde de sodium
(Na+(aq) + HO-(aq)). Lors de ce titrage :
Le réactif titrant est HO- et le réactif titré est HCO2H.
Le réactif titrant est HCO2H et le réactif titré est HO-.
Le réactif titrant est Na+ et le réactif titré est HCO2H.
Le réactif titrant est HCO2H et le réactif titré est Na+.
Cette courbe correspond au titrage d'une solution A (H3O+ + NO3-) par une solution B (Na+ + HO-) dont l'équation de la réaction est :
H3O+ + HO- → 2H2O
Avant l'équivalence, la droite est décroissante car :
des ions HO- ont remplacé des ions H3O+ et λ(HO-) < λ(H3O+)
des ions Na+ ont remplacé des ions H3O+ et λ(Na+) < λ(H3O+)
des ions Na+ ont remplacé des ions NO3- et λ(Na+) < λ(NO3-)
il y a moins d'ions en solution.
On dose 20 mL d'une solution S0 d'acide faible (HA) par une solution d'hydroxyde (HO-) de concentration 2,5.10-2 mol/L.
Le volume à l'équivalence est 12,3 mL.
Calcule la concentration en acide faible dans la solution S0.
1,5.10-2 mol/L
1,6.10-2 mol/L
1,4.10-2 mol/L
1,53.10-2 mol/L
1,49.10-2 mol/L
Un oxydant est une entité chimique qui:
perd des électrons
gagne des électrons
peut subir une oxydation
peut subir une réduction
perd un proton
Cocher la bonne écriture d'une demi-réaction d'un couple redox :
Ox ⇌ Red + ne-
Ox + ne-⇌ Red
Red + Ox ⇌ ne-
a Ox + m H+ ⇌ b Red + q H2O
a Ox + m OH- ⇌ b Red + q H2O
Dans une pile, on sépare les réactifs:
pour que la transformation chimique puisse se produire
pour forcer les électrons à passer dans les fils
pour accélérer la transformation chimique
Une pile en fonctionnement
transforme l'énergie chimique en énergie électrique
est un système chimique hors équilibre
transforme l'énergie électrique en lumière
Le pont salin sert à:
augmenter la capacité d'une pile
assurer la neutralité des solutions
fermer le circuit électrique
Zn (s)↔ Zn (aq)2++2e−
est une équation d'oxydoréduction
peut se produire à la borne + d'une pile
peut se produire dans une demi-pile
La tension à vide d'une pile:
est égale à la capacité de la pile
dépend de la nature des couples oxydant-réducteur
est égale à la tension aux bornes de la pile lorsqu'elle ne débite pas de courant
se mesure avec un ampèremètre
Une pile galvanique est établie pour alimenter une torche, comme illustré dans le diagramme.
Pour cette pile, l'équation globale sera :
2 Al(s)+3 H2(g)→2 Al3+(aq)+6 H+(aq)
3 Cl-(aq)+Al(s)→AlCl3(aq)
2 Al3+(aq)+3 H2(g)→2 Al(s)+6 H+(aq)
2 Al(s)+6 H+(aq)→2 Al3+(aq)+3 H2(g)
h=2,5 m, V0 = 7,0 m/s et α = 50°
On peut déterminer l'altitude maximum de la balle avec un bilan d'énergie
Pour déterminer l'instant où la balle culmine, il faut utiliser les lois de Newton
Ce n'est pas une chute libre car la balle n'est pas "lachée sans vitesse initiale"
C'est une chute libre si on suppose qu'il n'y a pas de frottements
Pour déterminer la vitesse en B, il faut faire un bilan d'énergie
La masse de la particule alpha (noyau d'hélium) est environ 2 fois la masse d'un nucléon
L'énergie potentielle électrique E = qV du noyau d'Hélium décroit de la plaque A à la plaque B
L'énergie au niveau de la plaque A est supérieure de 2eV = 3,2.10-19 J par rapport à celle à la plaque B.
Objectif de focale 600 mm et de diamètre 100 mm
Oculaire de focale 20 mm
Le grossissement de la lunette est 30
Le grossissement de la lunette est 30 mm
Le grossissement de la lunette est 50
Le grossissement est 15 mm
P = 2,0 kW, ΔT=80 °C,
V = 150 mL d'eau, c = 4,2J/K/g
L'énergie interne de l'eau augmente de 50 kJ
L'énergie interne de l'eau augmente de 5,0.104 J
L'énergie interne de l'eau augmente de 50 kW
La durée de chauffage est d'environ 25 s
La masse molaire du gaz dans le ballon dépend de la température
La masse volumique du gaz dans le ballon diminue avec la température
La masse de gaz dans le ballon augmente avec la température
Le volume augmente avec la température : on dit qu'il y a dilatation
La poussée d'Archimède est égale au poids du fluide déplacé
La poussée d'Archimède est égale à l'opposé du poids du fluide déplacé
La poussée d'Archimède est égale à la masse du fluide déplacé
La poussée d'Archimède est proportionnelle au volume du fluide déplacé
Mer Morte : d = 1,3
Le poids du baigneur est 1,3 fois moins élevé dans la Mer Morte que dans une piscine
Le poids du baigneur est le même que dans une piscine
La poussé d'Archimède est plus élevée dans la Mer Morte que dans une piscine car la masse du fluide déplacé est 1,3 fois plus grande
Il n'y a pas de poussée d'Archimède dans la piscine car la densité de l'eau est 1,0
Brique de lait de masse 1,2 kg et de volume 1,0L
La brique coule un fois qu'elle est totalement immergée dans l'eau
La brique pourrait flotter dans de l'eau très salée (de densité supérieur à 1,2)
La brique de lait n'est absolument pas soumis à une poussée d'Archimède dans l'air
La poussée d'Archimède dans l'air est environ 103 fois plus faible dans l'air que dans l'eau, car 1,0L d'air pèse 1,3 g et 1,0 L d'eau 1,0 kg
L'astronaute & son équipement pèse 200 kg & a un volume de 190 L
L'astronaute est soumis à une force apparente vers le bas égale au poids qu'il aurait dans l'air s'il pesait 10 kg
L'astronaute remonte vers la surface quand il ne bouge pas car son accélération est dirigée vers le haut
L'astronaute coule vers le fond quand il ne bouge pas car son accélération est dirigée vers le bas
Dans l'espace près de la station ISS, les astronautes ne sont pas attirés par la Terre
La masse d'1 m3 d'Hélium est 0,2 kg environ
La masse d'1 m3 d'air est 1,3 kg environ
Un ballon de 1 m3 d'Hélium peut supporter une masse charge+enveloppe de 1,1 kg environ
Un ballon de 1 m3 d'Hélium peut supporter une masse charge+enveloppe de 0,2 kg environ
Un paquet de chips se dilate avec l'altitude en montagne, car la pression atmosphérique diminue avec l'altitude
Un paquet de chips se dilate avec l'altitude en montagne, car il fait plus chaud en altitude.
Ces deux molécules sont isomères de position
Le butan-1-ol est un alcool primaire
Le butan-2-ol est un alcool secondaire
Le butan-3-ol est un alcool tertiaire
Ces deux molécules sont isomères
Ces deux molécules sont des esters
A est l'éthanoate de 3-méthylbutyle
B est le 2-methylbutanoate d'éthyle
(1) est le pentanal
(1) est l'acide pentanoïque
(1) est la pentan-1-one
La formule brute de (1) est C5H10O
Ester ananas
La molécule est le propanoate de méthyle
La molécule est l'éthanoate d'éthyle
La modécule est le méthanoate de propyle
Pour faire la synthèse de cet ester, il faut de l'acide propanoïque et du méthanol
B s'appelle chauffage à reflux (à eau)
A permet une distillation du réactif le plus volatile
C s'appelle Dean-Stark
A et C sont parfois utilisés pour déplacer un équilibre afin d'augmenter un rendement
Les variantes 2 et 3 ont même état final
La variante 4 un meilleur rendement que les variantes 2 ou 3
La variante à température ambiante est très rapide
Augmenter la concentration d'un réactif peut augmenter le rendement final
Esterification :
A(acide) + B(alcool) = E(ester) + H2O
Chauffer augmente la vitesse de réaction
L'acide sulfurique peut être utilisé comme catalyseur
Si le rendement de la réaction est de 66,6% pour un mélange équimolaire, alors, la constant d'équilibre est K = 4,0
Si on veut atteindre un rendement proche de 100%, on peut mettre le réactif le moins cher en fort excès par rapport à l'autre réactif
