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Entrainement DS7 : photon, piles et électrolyse, mécanique

Total questions: 56

Worksheet time: 2hrs 52mins

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1.

À l'anode la réaction chimique qui a lieu est une:

(a)  

2.

La tension à vide E d'une pile or-cuivre est de:

a)

1,35 V

b)

1,69 V

c)

0,34 V

d)

2,03 V

3.
a)

Le plomb est la borne positive.

b)

La lame de cuivre est la borne positive.

c)

Des ions plombs se forment.

d)

La lame de cuivre se ronge.

e)

La lame de plomb est l'anode.

4.

Parmi les demi-équations suivantes lesquelles sont justes ?

a)

MnO4- + 4H+ + 3e- = MnO2 + 2H2O

b)

MnO4- + 4H+ + 4e- = MnO2 + 2H2O

c)

Al2O3 + 6H+ + 6e- = 2Al + 3H2O

d)

3Al2O3 + 6H+ + 6e- = 6Al + 3H2O

5.

Combien d'électrons faut-il ajouter à la demi-équation suivante pour qu'elle soit juste ?

2ClO- + 4 H+ + ? e- = Cl2 + 2H2O

(a)  

6.

Dans l'équation suivante:

Cu2+ + Zn = Cu + Zn2+

a)

Le cuivre est oxydé

b)

Le Cu2+ est un oxydant

c)

Le zinc est oxydé

d)

Le cuivre Cu est un réducteur

e)

Le zinc réduit l'ion cuivre

7.

Quelles équations sont justes:

a)

6Fe2+ + 14H+ + Cr2O72- = 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

b)

Cu2+ + Fe = Fe3+ + Cu + 1e-

c)

2Al3+ + 3Fe = 2Al + 3Fe2+

d)

2Al3+ + 3Fe = 3Al + 2Fe3+

8.

Une batterie a une capacité de 10 000 mA.h. Pendant combien d'heures pourra-t-elle fournir 0,5 A ?

(a)  

9.

Quelle est en mA.h la capacité d'une pile qui peut fournir 10 mA pendant 3 jours?

(a)  

10.

Combien de temps en minutes peut fonctionner une batterie de 12V et de capacité 2000 mA.h si elle alimente une lampe de 120W ?

(a)  

11.

Quelles sont les formules justes?

a)

I = P/U

b)

Q = I/t

c)

U=I*t

d)

Q = ne- . F

12.

Une pile convertit:

a)

l'énergie électrique en énergie chimique avec des pertes thermiques

b)

l'énergie chimique en énergie électrique avec des pertes thermiques

c)

l'énergie chimique en énergie thermique avec des pertes électriques

d)

l'énergie électrique en énergie thermique avec des pertes chimiques

13.

L'unité de mesure de l'énergie est :

a)

Le Newton N

b)

Le Volt V

c)

Le Joule J

d)

Le Kilogramme K

14.

Quel est l'électrolyte de la batterie?

a)

l'acide sulfurique

b)

électrode positive

c)

électrode négative

15.

La batterie est remplie d'acide sulfurique. A partir du pictogramme lié à l'acide sulfurique quel est le risque annoncé?

a)

intoxication

b)

dépression

c)

cancer

d)

brûlure car corrosif

16.

Les piles électrochimiques sont

a)

faites de 1 électrode (métaux) et d'un électrolyte (substance)

b)

faites de 2 électrodes (métaux) et d'un électrolyte (substance)

c)

faites uniquement d'un électrolyte (substance)

d)

faites uniquement de 2 électrodes (métaux)

17.

La charge électrique élémentaire est notée e, et sa valeur est e =

 1,6.1019 C1,6.10^{-19}\ C  

a)

L'électron a une charge q = +e.

b)

L'électron a une charge q = -e.

c)

L'ion cuivre  Cu2+Cu^{2+}   a une charge q = +2e

d)

L'ion cuivre  Cu2+Cu^{2+}  a une charge q = -2e

18.

Une particule chargée q arrive avec une vitesse horizontale

 V0\overrightarrow{V_0}  entre deux plaques parallèles chargées + et -

a)

Le champ électrique  E\overrightarrow{E}  est uniforme.

b)

Le champ électrique  \overrightarrow{E}  est orienté de la plaque - vers la plaque +

c)

Le sens du champ électrique  E\overrightarrow{E}   dépend du signe de la charge q.

d)

Le sens de la force électrique  Fe\overrightarrow{F_e}   subit par la particule dépend du signe de la charge q.

19.

Une particule chargée q arrive avec une vitesse horizontale

V0\overrightarrow{V_0} entre deux plaques parallèles chargées + et -

a)

La force électrique Fe\overrightarrow{F_e} a comme expression : Fe=q.E\overrightarrow{F_e}=\left|q\right|.\overrightarrow{E}

b)

Le champ électrique \overrightarrow{E} est orienté de la plaque + vers la plaque -

c)

On a : Fe=q.EF_e=\left|q\right|.E .

d)

Le sens de la force électrique Fe\overrightarrow{F_e} est orienté de la plaque + vers la plaque - si le signe de la charge q est positive.

20.

Une particule chargée q arrive avec une vitesse horizontale

V0\overrightarrow{V_0} entre deux plaques parallèles chargées + et -

a)

L'électron est attiré par la plaque positive.

b)

Si la particule est un électron, la force électrique Fe\overrightarrow{F_e} est orientée vers la plaque positive.

c)

On a pour l'accélération de la particule : a=g\overrightarrow{a}=\overrightarrow{g}

d)

La force électrique Fe\overrightarrow{F_e} est négligeable par rapport au poids P\overrightarrow{P} .

21.

Une particule chargée q arrive avec une vitesse horizontale

V0\overrightarrow{V_0} entre deux plaques parallèles chargées + et -. On néglige l'action du Poids  P\overrightarrow{P}  par rapport à la force électrique  Fe\overrightarrow{F_e}  ,

a)

car la masse m  \approx  0

b)

car l'intensité de la force électrique Fe\overrightarrow{F_e} est plus importante que celle du poids  P\overrightarrow{P}  .

c)

On a, d'après la 2° loi de Newton, pour l'accélération de la particule :  a=Fem\overrightarrow{a}=\overrightarrow{\frac{F_e}{m}} 

d)

donc la force électrique Fe\overrightarrow{F_e} est négligeable par rapport au poids P\overrightarrow{P} .

22.

Comment calculer un rendement ?

a)

r=PutilePreçuer=\frac{P_{utile}}{P_{reçue}}

b)

r=PreçuePutiler=\frac{P_{reçue}}{P_{utile}}

c)

r=EutileEreçuer=\frac{E_{utile}}{E_{reçue}}

d)

r=EreçuePreçuer=\frac{E_{reçue}}{P_{reçue}}

23.

Un scooter de masse m = 150 kg va en ligne droite avec une accélération de 2,00 m.s-2. Que vaut l'intensité de la somme des forces ?

a)

0 N.

b)

2,00 N

c)

300 N.

d)

75 N.

24.

Le poids d'un solide est de 15 N. Le solide exerce sur la Terre :

a)

une force de 15 N.

b)

aucune force.

c)

une force de même direction mais de sens opposé au poids.

25.

Les vecteurs somme des forces subies par un système et accélération de ce système :

a)

ont même valeur.

b)

ont même sens et même direction.

c)

ont même direction et sens contraire.

d)

sont tangents à la trajectoire.

26.

Préciser quel schéma est correct :

a)
b)
c)
27.

Lors d'une chute parabolique dans le champ de pesanteur, les coordonnées du vecteur vitesse :

a)

dépendent de l'angle de tir.

b)

sont des constantes.

c)

dépendent de la position initiale.

28.

Une particule plongée dans un champ électrique subit une force dessinée sur le schéma ci-dessus. Quelle est la nature de la particule ?

a)

Un proton.

b)

Un neutron.

c)

Un électron.

d)

Un ion H+.

29.

Dans le cas de la chute libre, l'énergie mécanique :

a)

est constante.

b)

augmente avec la vitesse du système.

c)

est nulle.

d)

augmente avec l'altitude du système.

30.

Un proton entre dans une zone où règne un champ électrique constant. La trajectoire est donnée dans le schéma suivant. Comment est orienté le champ électrique entre les deux plaques ?

a)

Du haut vers le bas.

b)

Du bas vers le haut.

c)

De la gauche vers la droite

d)

De la droite vers la gauche.

31.

Le champ de pesanteur est uniforme à l'échelle :

a)

d'un terrain de tennis.

b)

d'un continent.

c)

d'une planète.

32.

On considère le mouvement d'un ballon dans le champ de pesanteur terrestre. La balle est lancée avec un vecteur vitesse faisant un angle α avec l'horizontale et une intensité V0. Quelle est l'expression de la coordonnée horizontale de la vitesse initiale ?

a)

V0x = V0.sin(α)

b)

V0x = V0.cos(α)

c)

V0x = V0.tan(α)

d)

V0x = V0

33.

On considère le mouvement d'un ballon dans le champ de pesanteur terrestre. La balle est lancée avec un vecteur vitesse faisant un angle α avec l'horizontale et une intensité V0. Quelle est l'expression de la trajectoire y(x) ?

a)

y = g2(V0×cosα)2×x2 + tanα×xy\ =\ -\frac{g}{2\left(V_0\times\cos\alpha\right)^2}\times x^2\ +\ \tan\alpha\times x

b)

y = g2(V0×cosα)2×x + tanα×x2y\ =\ -\frac{g}{2\left(V_0\times\cos\alpha\right)^2}\times x^{ }\ +\ \tan\alpha\times x^2

c)

y = g2V0×cosα×x2 + tanα×xy\ =\ -\frac{g}{2V_0\times\cos\alpha}\times x^2\ +\ \tan\alpha\times x

d)

y = g2(V0×cosα)2×x2 + tanα×xy\ =\ \frac{g}{2\left(V_0\times\cos\alpha\right)^2}\times x^2\ +\ \tan\alpha\times x

34.

Exercice sur le pacage de argent LLS p 209.

a)

Je sais répondre aux questions de cet exercice seul, de façon juste.

b)

Je sais faire cet exercice (bien et) vite.

c)

Je suis capable de dessiner le montage de l'électrolyseur.

d)

Je suis capable d'expliquer à ma grand mère comment on fait un placage argent sur une cuillère.

35.

Exercice LLS sur l'oscilloscope à tube cathodique p 334.

a)

Je sais faire cet exercice seul, bien, et vite.

b)

Je saurais expliquer à mon grand père le fonctionnement de sa vielle télé fonctionnant sur le même principe.

36.

Exercice sur le rendement d'un panneau photovoltaique LLS p 542.

a)

Je sais faire cet exercice seul, bien et vite.

b)

Je sais expliquer à ma tante qui veut mettre des panneaux photovoltaïques suir son toit les principes et les concepts abordés dans la notice technique proposée par l'installateur.

37.

Quelle est la nature de la lumière ?

a)

Une onde acoustique.

b)

Une onde électromagnétique.

c)

Une onde mécanique.

d)

Une onde à 1 dimension.

38.

A quelle vitesse la lumière se propage-t-elle dans le vide ?

a)

3,00 x 108 m·s-1

b)

300 000 m·s-1

c)

3,00 x 1018 m·s-1

d)

300 m·s-1

39.

Quel est le domaine des ondes lumineuses ?

a)

Entre 400 nm et 800 nm.

b)

Entre 400 Hz et 800 Hz.

c)

Entre 4 MHz et 8MHz.

d)

Au delà de 800 nm.

40.

Quelle est la relation correcte entre longueur d'onde λ, fréquence ν de l'onde et célérité c de l'onde ?

a)

c = λ.ν

b)

λ = c.ν

c)

ν= λ.c

d)

ν= λ/c

41.

L'énergie d'un photon est proportionnelle :

a)

à la fréquence de l'onde associée.

b)

à la période de l'onde associée.

c)

à la longueur d'onde de l'onde associée.

d)

à la célérité de l'onde associée.

42.

On donne le diagramme d'énergie du sodium. Parmi les valeurs d'énergie suivantes, lesquelles peuvent correspondre à celle d'un photon émis par un atome de sodium ?

a)

1,52 eV.

b)

0,65 eV.

c)

2,11 eV.

d)

0,15 eV.

43.

Les valeurs des niveaux d'énergie d'un atome :

a)

sont quantifiées.

b)

sont continues.

c)

peuvent prendre n'importe quelle valeur.

d)

ne peuvent prendre que des valeurs définies.

44.

Au cours d'une transition du niveau d'énergie E1 à un niveau E2 tel que E1>E2 :

a)

un photon est émis.

b)

un photon est absorbé.

c)

un photon est absorbé puis un photon est émis.

d)

un photon est émis puis un photon est absorbé.

45.

Parmi les spectres d'émission, lequel correspond à un spectre d'émission d'un gaz ?

a)
b)
c)
d)
46.

Quelle est l'unité du système international de la longueur d'onde λ ?

a)

m

b)

kg.s-1

c)

Hz

d)

mol

e)

nm

47.

L'énergie d'un photon est :

a)

E=hνE=\frac{h}{\nu} où h est la constante de Planck et ν sa fréquence

b)

E=1λE=\frac{1}{\lambda} où λ est sa longueur d'onde

c)

E=12m c2E=\frac{1}{2}m\ c^2

d)

E=hcλE=\frac{hc}{\lambda} avec cλ=ν\frac{c}{\lambda}=\nu

48.

La fréquence d'un signal vaut 40 Hz, sa période T est égale à :

a)

4 s

b)

40 s

c)

0,0025 s

d)

0,025 s

49.

Un rayonnement électromagnétique de 1000 nm est un rayonnement :

a)

U.V

b)

visible

c)

I.R

d)

ondes radio

50.

Sur le spectre des ondes électromagnétiques, le domaine situé immédiatement à gauche du domaine visible est :

a)

Le domaine des rayons X

b)

Le domaine des Infra-rouges

c)

Le domaine des micro-ondes

d)

Le domaine des ultra-violets

51.

La longueur d'onde d'une onde radio est de 1,43 m.


Sa fréquence est :

a)

210 MHz

b)

210 mHz

c)

210 kHz

d)

430 mHz

e)

430 MHz

52.

La fréquence d'un photon d'énergie E = 3,47 eV est :

Données:  h=6,63×1034S.I.h=6,63\times10^{-34}S.I.   1 eV=1,6×1019J1\ eV=1,6\times10^{-19}J  

a)

 5,23×1033 Hz5,23\times10^{33\ }Hz  

b)

 8,37×1014 Hz8,37\times10^{14\ }Hz  

c)

 5,23×1014Hz5,23\times10^{14}Hz  

53.

L'énergie d'un photon de longueur d'onde  λ=589 nm\lambda=589\ nm  vaut :
Données:  h=6,63×1034 S.I.     1 eV=1,6×1019 Jh=6,63\times10^{-34}\ S.I.\ \ \ \ \ 1\ eV=1,6\times10^{-19\ }J 
(Plusieurs réponses possibles)

a)

 5,6×1038 eV5,6\times10^{-38\ }eV  

b)

 3,4×1019J3,4\times10^{-19}J  

c)

 2,1 eV2,1\ eV  

54.

On donne le diagramme énergétique de l'atome de sodium.

Cocher toutes les bonnes réponses.

a)

Dans l'état fondamental, l'énergie de l'atome vaut 5,14 eV

b)

Lorsque l'énergie de l'atome vaut -1,94 eV, l'atome est excité

c)

Lorsque son énergie est nulle, l'atome est ionisé

55.

 h=6,63×1034 S.I.  h=6,63\times10^{-34}\ S.I.\ \  
 1 eV=1,6×1019 J1\ eV=1,6\times10^{-19\ }J  
 Une transition énergétique de 3,55 eV correspond à une radiation :

a)

de longueur d'onde dans le vide 710 nm

b)

de longueur d'onde dans le vide 905 nm

c)

de longueur d'onde dans le vide 350 nm

56.

Une transition d'un niveau   E1 =7,51 eVE_{1\ }=-7,51\ eV  jusqu'au niveau   E2 = 4,83 eV E_{2\ }=\ -4,83\ eV\   est possible par :

Données:   h=6,63×1034S.I. ; 1 eV=1,6×1019Jh=6,63\times10^{-34}S.I.\ ;\ 1\ eV=1,6\times10^{-19}J  

a)

absorption d'un photon de longueur d'onde dans le vide   λ= 464 nm\lambda=\ 464\ nm  

b)

absorption successive de deux photons de longueur d'onde dans le vide   λ=232 nm\lambda=232\ nm  

c)

absorption d'un photon de longueur d'onde dans le vide   λ=483 nm\lambda=483\ nm