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Révision BAC 2021 Physique chimie

Total questions: 51

Worksheet time: 38mins

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1.

L’avancement noté x d’une réaction chimique est :

a)

Égale à la quantité de matière de réactif consommée ou de produit formé.

b)

Une grondeur qui caractérise le caractère rapide où lent d’une réaction chimique

c)

Le nombre de fois que le réaction a marché depuis l’état initial.

2.

la constante d'équilibre K

a)

dépend de la composition initiale du système chimique

b)

ne dépend pas de la composition initiale du système chimique

3.

à l'équilibre chimique: à L’échelle moléculaire (microscopique), les vitesses des réactions directes et inverses sont:

a)

Nulles

b)

Égales non nulles

c)

Maximales

4.

Le taux d’avancement final f d’une réaction chimique est:

a)

τf=xfx maxτf=\frac{xf}{x\ \max}

b)

τf=xmaxxfτf=\frac{x\max}{xf}

c)

τf= xmax . xfτf=\ x\max\ .\ xf

5.

On appelle cinétique chimique l'étude de l'évolution dans le temps des systèmes chimiques.

a)

vrais

b)

faux

6.

Soit la réaction modélisée par l'équation chimique suivante:

sachant que la constante d'équilibre K relative à cette réaction = 0,25. K dépend

a)

De la température

b)

Ne dépend pas de la température

c)

Dépend de la composition du mélange initiale

d)

Ne dépend pas de la composition du mélange initiale

7.

Soit la réaction modélisée par l'équation chimique suivante:

Cette réaction :

a)

s'appelle réaction d'estérification

b)

s'appelle réaction d'hydrolyse de l'ester

c)

est limitée

d)

est totale

8.

pH d'une solution aqueuse d'un acide fort:

a)

pH = pKe + log C

b)

pH = - log C

c)

pH = 1/2 . (pKa - log C)

d)

pH = 1/2 (pKa + pKe + log C)

9.

pH d'une solution aqueuse d'une base forte:

a)

pH = pKe + log C

b)

pH = - log C

c)

pH = 1/2 . (pKa - log C)

d)

pH = 1/2 (pKa + pKe + log C)

10.

pH d'une solution aqueuse d'un acide faible (acide faiblement dissocié):

a)

pH = pKe + log C

b)

pH = - log C

c)

pH = 1/2 . (pKa - log C)

d)

pH = 1/2 (pKa + pKe + log C)

11.

pH d'une solution aqueuse d'une base faible (base faiblement dissociée):

a)

pH = pKe + log C

b)

pH = - log C

c)

pH = 1/2 . (pKa - log C)

d)

pH = 1/2 (pKa + pKe + log C)

12.

Taux d'avancement final τf de la réaction d'un acide avec l'eau (on néglige l'auto-ionisation de l'eau pure):

a)

 τf=[OH]Cτf=\frac{\left[OH^-\right]}{C}  

b)

 τf=[H3O+]Cτf=\frac{\left[H_3O^+\right]}{C}  

c)

 τf=10(pHpKe)Cτf=\frac{10^{\left(pH-pKe\right)}}{C}  

d)

 τf=10pHCτf=\frac{10^{-pH}}{C}  

13.

Taux d'avancement final τf de la réaction d'une base avec l'eau (on néglige l'auto-ionisation de l'eau pure):

a)

 τf=[OH]Cτf=\frac{\left[OH^-\right]}{C}  

b)

 τf=[H3O+]Cτf=\frac{\left[H_3O^+\right]}{C}  

c)

 τf=10(pHpKe)Cτf=\frac{10^{\left(pH-pKe\right)}}{C}  

d)

 τf=10pHCτf=\frac{10^{-pH}}{C}  

14.

au point d'équivalence acido-basique le pH de la solution obtenu dans le cas de dosage de l'acide faible par une base forte est

a)

pHe < 7

b)

pHe > 7

c)

pHe = 7

15.

au point d'équivalence acido-basique le pH de la solution obtenu dans le cas de dosage de l'acide fort par une base forte est

a)

pHe < 7

b)

pHe > 7

c)

pHe = 7

16.

La réaction de dosage d'un acide par une base est

a)

totale

b)

limitée

c)

rapide

d)

lente

17.

L'expression du pH de la solution de concentration C obtenue au point d'équivalence à la suite d'un dosage d'un volume VA  d'un acide faible de concentration CA par une base forte de concentration CB et de volume VBe est:

a)

pH= 1/2 (pKa - log C)

b)

pH= 1/2 (pKa + pKe + log C)

c)

 C= CA . VAVA + VBeC=\ \frac{CA\ .\ VA}{VA\ +\ VBe}  

d)

 C = CB . VBeVA + VBeC\ =\ \frac{CB\ .\ VBe}{VA\ +\ VBe}  

18.

le pH d'une solution aqueuse d'un acide

a)

augmenta par dilution (ajouter l'eau pure)

b)

diminue par dilution

c)

reste constant

19.

le pH d'une solution aqueuse d'une base:

a)

augmenta par dilution (ajouter l'eau pure)

b)

diminue par dilution

c)

reste constant

20.

Le taux d'avancement final de la réaction d'un acide fort ou d'une base forte par dilution (ajouter de l'eau pure):

a)

augmente

b)

diminue

c)

reste constant

21.

Le taux d'avancement final de la réaction d'un acide faible ou d'une base faible par dilution (ajouter de l'eau pure):

a)

augmente

b)

diminue

c)

reste constant

22.

1) Le document suivant représente l’aspect de la surface libre de l’eau représenté à l’instant t1, les ondes observées sont :

a)

transversales

b)

longitudinales

c)

transversales et longitudinales

d)

périodiques

23.

L’onde se propage dans un milieu homogène avec un transport:

a)

de la matière

b)

de l’énergie

c)

de l’énergie et de la matière

24.

Le document suivant représente l’aspect de la surface libre de l’eau représenté à l’instant t1, dans ce cas la source est située à l’instant t1 sur :

a)

un creux

b)

une crète

25.

Le document suivant représente l’aspect de la surface libre de l’eau représenté à l’instant t1, dans ce cas les points M2 et M3 vibrent :

a)

en phases

b)

en quadrature de phase

c)

en opposition de phase (x)

26.

Le document suivant représente l’aspect de la surface libre de l’eau représenté à l’instant t1, dans ce cas l’abscisse de front d’onde est:

a)

2,75 λ

b)

3 λ

c)

3,25 λ

d)

3,5 λ

27.

Le document suivant représente l’aspect de la surface libre de l’eau représenté à l’instant t1, dans ce cas :

a)

t1 =1,75 T (T : période temporelle)

b)

t1 =3 T (T : période temporelle)

c)

t1 =3,25 T (T : période temporelle) (x)

d)

t1 =3,5 T (T : période temporelle)

28.

on donne le document suivant représente le diagramme de mouvement d’un point M1 de la surface libre de l’eau situé à la distance de 1.25 x 10-2m de la source, dans ce cas le mouvement de M1 commence à la date

a)

t= 3T/4 (T : période temporelle)

b)

t= 5T/4 (T : période temporelle)

c)

t = 3T/2 (T : période temporelle)

29.

on donne le document suivant représente le diagramme de mouvement d’un point M1 de la surface libre de l’eau situé à la distance de « d1 » de la source, sachant que le mouvement de la source commence à la date t = 0

a)

la phase initiale de la source = π

b)

la phase initiale de la source = π/2

c)

la phase initiale de la source = 0

30.

la longueur d’onde lambda (λ) est :

a)

la distance minimale entre deux points qui vibrent en phases

b)

la distance minimale entre deux points qui vibrent en opposition de phase

c)

la distance parcourue par l’onde pendant une période temporelle T.

31.

la période temporelle T de l’onde est liée à la période spatiale λ (Lambda) par la relation :

a)

λ = V/T

b)

λ = T/V

c)

λ = V . T

32.

Le graphe suivant représente une coupe transversale de la surface libre de l’eau à une date t0 , sachant que l’abscisse de front d’onde = 45 mm, dans ce cas :

a)

la longueur d’onde λ = 15 mm

b)

la longueur d’onde λ =18 mm

c)

la longueur d’onde λ = 20 mm

d)

la longueur d’onde λ = 22,5 mm

33.

Le graphe suivant représente une coupe transversale de la surface libre de l’eau à une date t0, dans ce cas:

a)

P et N vibrent en phase

b)

P et N vibrent en opposition de phase

c)

N vibre en quadrature retard de phase par rapport à P.

d)

N vibre en quadrature avance de phase par rapport à P.

34.

Le graphe suivant représente une coupe transversale de la surface libre de l’eau à une date t0, dans ce cas la vitesse :

a)

de point N est maximale

b)

de point N est Nulle

c)

de point P est positive et maximale

d)

de point P est négative

35.

Le graphe suivant représente une coupe transversale de la surface libre de l’eau à une date t0, dans ce cas la phase de la source est :

a)

s = 0

b)

s = π

36.

Le graphe suivant représente une coupe transversale de la surface libre de l’eau à une date t0, sachant que la fréquence est égale N = 10 Hz, dans ce cas :

a)

t0 = 0,1 s

b)

t0 = 0,2 s

c)

t0 = 0,25 s

d)

t0 = 0,3 s

37.

on donne le document suivant représente le diagramme de mouvement d’un point M1 de la surface libre de l’eau situé à la distance « d1 » de la source, sachant que le mouvement de M1 commence à la date ɵ1, la vitesse V de l’onde est donnée par l’expression :

a)

v = d1 . ɵ1

b)

v = d11

c)

v = ɵ1/ d1

38.

L’étude de l’évolution temporelle d’un point M1, d’une corde situé à une distance x1 de la source et de l’aspect de la corde à l’instant t1 ont permis de tracer les courbes des figures 1 et 2:

a)

La figure 1 représente le diagramme de mouvement de M1

b)

La figure 2 représente le diagramme de mouvement de M1

c)

La figure 1 représente l’aspect de la corde à l’instant t1

d)

La figure 2 représente l’aspect de la corde à l’instant t1.

39.

la relation entre la charge « q » et la tension « Uc » au bord d’un condensateur

a)

q= Ucc\frac{Uc}{c}  

b)

c= Ucq\frac{Uc}{q}  

c)

q= Uc . c

40.

La capacité d’un condensateur plan :

a)

c= ε. eS\frac{e}{S}

b)

c= ε. Se\frac{S}{e}

c)

c= e. Sε\frac{S}{ε}

41.

l’énergie emmagasinée dans un condensateur

a)

Ec= ½ . c .uc2

b)

Ec= q22c\frac{q^2}{2c}

c)

Ec= Uc22c\frac{Uc^2}{2c}

42.

on étudie la charge d’un condensateur à l’aide d’un générateur de tension on obtient les courbe 1 et 2

a)

La courbe 1 représente la tension aux bornes de résistor

b)

La courbe 2 représente la tension aux bornes de résistor

c)

La courbe 1 représente la tension aux bornes de condensateur

d)

La courbe 2 représente la tension aux bornes de condensateur

43.

on étudie la charge d’un condensateur à l’aide d’un générateur de tension, dans ce cas en régime permanent on a :

a)

uR = E

b)

uc = E

c)

i = 0

44.

on étudie la charge d’un condensateur à l’aide d’un générateur de tension, dans ce cas on a la constante du temps:

a)

τ = Rc\frac{R}{c}

b)

τ = R.c

c)

τ = E.c

45.

on étudie la charge d’un condensateur à l’aide d’un générateur de tension après une durée t = τ on obtient:

a)

uR= 0,63 E

b)

uc= 0,63 E

c)

uc= 0,37 E

d)

uR= 0,37 E

46.

on étudie la charge d’un condensateur à l’aide d’un générateur de tension, le condensateur est complètement chargé après une durée Δt:

a)

Δt= τ

b)

Δt= 2 τ

c)

Δt=5 τ

47.

On étudie le dipôle RL, d'après le document suivant :

a)

la femE de générateur = 10 V

b)

la femE de générateur = 12 V

48.

On étudie le dipôle RL, d'après le document suivant, la tension aux bornes de la bobine en régime permanant est :

a)

10 V

b)

12 V

c)

2 V

49.

la tension au borne de résistor

a)

augmente lorsque L augmente

b)

diminue lorsque L augmente

c)

reste constante lorsque L augmente ou diminue

50.

la tension au borne de résistor

a)

augmente lorsque L augmente

b)

diminue lorsque L augmente

c)

reste constante lorsque L augmente ou diminue

51.

l'intensité de courant électrique en régime permanant

a)

augmente lorsque L augmente

b)

diminue lorsque L augmente

c)

augmente lorsque R augmente

d)

diminue lorsque R augmente