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1bac

Total questions: 67

Worksheet time: 3hrs 1mins

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1.

Trouver une énergie renouvelable

a)

Pétrole

b)

Gaz

c)

Géothermie

d)

Uranium

2.
Reconnaitre le groupe caractéristique et nommer sa fonction correspondante.
a)
ester
b)
alcane
c)
alcène
d)
cétone
3.

Le nom de cette molécule est

a)

pentan-2-one

b)

propanoate de propyle

c)

pentan-2-ol

d)

acide butanoïque

4.

Le nombre d'atomes de carbone dans le butan-2-ol est

a)

3

b)

5

c)

4

d)

2

5.

LAVOISIER, chimiste français du 18e siècle, a écrit dans son Traité Elémentaire de Chimie

a)

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

b)

Il n'existe que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise humaine...

c)

Essayez de devenir un homme qui a de la valeur.

d)

Je pense donc je suis.

6.

Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont isomères du butan-1-ol ?

a)
b)
c)
d)
e)
7.

Quel est le nom de cette molécule?

a)

3,5-diméthyl-4-éthylhexane

b)

3-éthyl-2,4-diméthylhexane

c)

3,4-diméthyl-5-éthylhexane

d)

2,4-diéthyl-3-méthylhexane

8.

Comment se nomme cette molécule?

a)

butan-2-ol

b)

méthylpropan-2-ol

c)

2,2-diméthylpropanol

d)

2-méthylpropan-1-ol

9.

Trouver le 3-éthyl-2-méthylhexane :

a)
b)
c)
d)
10.

Nommez cette molécule

a)

méthylbenzène

b)

1-éthylcyclohex-1-ène

c)

2-méthylcyclohex-1-ane

d)

1-méthylcyclohex-1-ène

11.

Nommez cette molécule

a)

2-méthylheptan-3-one

b)

6-méthylheptan-5-one

c)

2-méthylheptanone

d)

2-méthylheptan-3-al

12.

Nommez cette molécule:

a)

éthylméthylamine

b)

N-méthylaminoéthane

c)

N-méthyléthanamine

d)

méthyléthanamide

13.

Cette molécule appartient à la famille des :

a)

Alcane

b)

Alcool

c)

Acide carboxylique

d)

Aldéhyde

14.

Quel groupe caractéristique d'atomes possèdent les molécules de la famille des alcènes ?

a)
b)
c)
15.

quelle est la formule semi-développée de cette molécule ?

a)

b)

c)

16.

L'avancement d'une réaction permet de suivre l'évolution des quantités de matière présentes au cours d'une transformation chimique. Quel est son symbole ?

a)

xmax

b)

xf

c)

mole

d)

x

17.

Afin d'équilibrer la réaction suivante, quels sont les bons coefficients ?

... CO + ... Fe3O4 => ... CO2 + ... Fe

a)

4, 1, 4, 1

b)

4, 2, 4, 3

c)

4, 1, 4, 3

d)

4, 2, 4, 1

18.

A quel état du du système peut-on faire un bilan de matière ?

a)

Etat initial

b)

Etat intermédiaire

c)

Etat final

d)

Etat maximal

19.

Quand dit-on qu'une réaction est faite dans les proportions stœchiométriques ?

a)

Lorsqu'il n'y a plus aucun réactif à la fin de la réaction

b)

Lorsqu'il y a déjà présence de produit au début de la réaction

c)

Lorsque la réaction est écrite avec les nombres stoechiométriques

d)

Lorsque les nombres stœchiométriques des réactifs sont égaux aux quantités de matière introduite

20.

Quelle formule permet de savoir rapidement si la réaction suivante est stœchiométrique ?

a A + b B => c C + d D

a)

n0(A)b=n0(B)a\frac{n0\left(A\right)}{b}=\frac{n0\left(B\right)}{a}  

b)

n0(A)a=n0(B)b\frac{n0\left(A\right)}{a}=\frac{n0\left(B\right)}{b}  

c)

nf(A)b=nf(B)a\frac{nf\left(A\right)}{b}=\frac{nf\left(B\right)}{a}  

d)

nf(A)a=nf(B)b\frac{nf\left(A\right)}{a}=\frac{nf\left(B\right)}{b}  

21.

La réaction suivante est-elle stoechiométrique ?

n0(NH3) = 20 mmol

n0(O2) = 25 mmol

4 NH3 + 5 O2 => 4 NO + 6 H2O

a)

Oui

b)

Non

22.

Combien vaut xf ?

n0(NH3) = 20 mmol

n0(O2) = 25 mmol

4 NH3 + 5 O2 => 4 NO + 6 H2O

a)

4 mmol

b)

5 mmol

c)

20 mmol

d)

25 mmol

23.

Dans ce circuit, quelle relation pouvons nous écrire?

a)

U=U1-U2

b)

U1=U-U2

c)

U=U1+U2

d)

U2=U-U1

24.

Comment calcule-t-on la puissance électrique d'un appareil en utilisant la tension et l'intensité ?

a)

P = V - I

b)

P = V / I

c)

P = V * I

d)

P = V + I

25.

Cochez la ou les bonnes réponses. Un moteur...

a)

Transforme l'énergie électrique en mouvement.

b)

Transforme un mouvement en énergie électrique.

c)

Est une source d'alimentation en électricité.

d)

Reçoit de l'énergie électrique (C'est un récepteur).

26.

Dans ce circuit, si I=250 mA et I1=150 mA, que vaut I2?

a)

I2=250 mA

b)

I2=150 mA

c)

I2=100 mA

27.

Trois conducteurs ohmiques de même résistance R = 12Ω ; sont montés en dérivation. Leur résistance équivalente est:

a)

Re= 4Ω

b)

Re= 12Ω

c)

Re = 36Ω

d)

Re = 112\frac{1}{12} + +

28.

Pour préparer un volume V = 1,00 L de solution de permanganate de potassium de masse molaire M = 158 g/mol de concentration c = 0.10 mol/L,

il faut peser une masse m de permanganate de potassium égale à:

a)

1,58 g

b)

15,8 g

c)

0,158 g

29.

Turbine Pelton couplée à un alternateur. Les augets sont à une distance R de l'axe de la turbine

a)

Le jet d'eau exerce une force sur les augets

b)

La force F sur l'auget exerce un couple moteur C = F ×\times  R sur la turbine

c)

La turbine fait tourner l'alternateur

d)

L'alternateur est un convertisseur d'énergie électrique →\rightarrow  mécanique

30.

Si A est 3 fois plus lourd que B ...

a)

si r1 = r2, alors la balançoire se met en rotation dans le sens trigo

b)

si r1 = r2/3 alors la balançoire reste à l'équilibre de rotation

c)

si r1 = r2/4 alors la balançoire se met en rotation dans le sens horaire

d)

si r1 = 3r2 alors la balançoire reste à l'équilibre de rotation

31.

Pour assurer l'équilibre du mobile vis à vis des rotations, il faut :

a)

GA/GB = 5

b)

GA/GB = 1/5

c)

HC/HD = 6/(10+2)

d)

HC/HD = (10+2)/6

32.
a)

La force rouge exerce un couple de rotation plus faible que la force verte.

b)

Seule la composante orthogonale au bras de levier est efficace pour faire tourner l'écrou

c)

L'outil s'appelle une clé à paulette

d)

Pour la force verte, si F = 2,0N et l = 10 cm alors C = 0,20 N.m

33.

La fréquence de ce signal électrique est

a)

20 ms

b)

20 Hz

c)

330 V

d)

50 Hz

34.

Le rapport maximal de transformation de ce transformateur de freebox est :

a)

m = 24

b)

m = 0,12

c)

m = 0.05

d)

m = 8,3

35.

Que vaut l'intensité traversant la résistance du bas ?

a)

i = 5 A

b)

i = -7 A

c)

i = 7 A

d)

i = -5 A

36.

La formule permettant de calculer l'énergie électrique est ...

a)

E = P ×Δt\times\Delta t

b)

E = U x II

c)

E = R x II

37.

La formule de l'énergie cinétique est

a)
b)
c)
d)
38.

(plusieurs réponses possibles)

L'énergie de position est liée

a)

à la vitesse

b)

à la masse

c)

à la hauteur de chute

d)

à la longueur du mouvement

e)

à l'attraction de la planète

39.

Calcule l'énergie cinétique de Brian et de son scooter

m = 150kg

v = 40km / h = 11 m/s

a)

environ 9kJ

b)

240 000 J

c)

environ 825 J

d)

9240 J

e)

120kJ

40.

La personne étant à l’équilibre, indiquez la valeur de  F→sol⟶femme\overrightarrow{F}_{sol\longrightarrow femme}   en considérant l’axe z vers le haut.

a)

F→=−m⋅g→\overrightarrow{F}=-m\cdot\overrightarrow{g}  

b)

F→=m⋅g→\overrightarrow{F}=m\cdot\overrightarrow{g}  

c)

F→=g→\overrightarrow{F}=\overrightarrow{g}  

d)

F→=−g→\overrightarrow{F}=-\overrightarrow{g}  

41.

Le vecteur position en coordonnées

cartésiennes s’écrit …

a)

OM→(t)=x(t)⋅i→+y(t)⋅j→+z(t)⋅k→\overrightarrow{OM}\left(t\right)=x\left(t\right)\cdot\overrightarrow{i}+y\left(t\right)\cdot\overrightarrow{j}+z\left(t\right)\cdot\overrightarrow{k}

b)

OM→(t)=x(t)+y(t)+z(t)\overrightarrow{OM}\left(t\right)=x\left(t\right)+y\left(t\right)+z\left(t\right)

c)

OM→(t)=x(t)⋅j→+y(t)⋅k→+z(t)⋅i→\overrightarrow{OM}\left(t\right)=x\left(t\right)\cdot\overrightarrow{j}+y\left(t\right)\cdot\overrightarrow{k}+z\left(t\right)\cdot\overrightarrow{i}

d)

OM→(t)=x(t)⋅k→+y(t)⋅i→+z(t)⋅j→\overrightarrow{OM}\left(t\right)=x\left(t\right)\cdot\overrightarrow{k}+y\left(t\right)\cdot\overrightarrow{i}+z\left(t\right)\cdot\overrightarrow{j}

42.

Que peut-on dire d'une balle de ping-pong maintenue en équilibre à l'aide du flux d'air créé par un sèche-cheveux ?

a)

Il est soumis à des forces qui se compensent.

b)

Il est soumis à des forces qui ne se compensent pas.

c)

Il est immobile.

d)

Il est en mouvement rectiligne uniforme.

e)

Il est en mouvement rectiligne non uniforme.

43.

Une baguette en verre chargée en électriquement attire la boule en aluminium d'un pendule et la maintient en immobile dans le référentiel terrestre.

Quelle est la bonne représentation des forces qui s'exercent sur lui ?

a)
b)
c)
d)
44.

L'énergie mécanique d'un système est définie par :

a)

Em = Epp + EC

b)

Em = EC.Epp

c)

Em = EC - EPP

d)

Em = ∣EC+EPP∣E_{m_{\ }}=\ \left|E_C+E_{PP}\right|

45.

La variation d'énergie potentielle de pesanteur d'un système de masse m passant d'une altitude yA à une altitude yB est :

a)

m·g·(yA - yB)

b)

m·g·(yA + yB)

c)

m·g·(yB - yA)

d)

m·g·(yB - yA) si yA > yB ; m·g·(yA - yB) si yA < yB

46.

L'énergie potentielle de pesanteur d'un système :

a)

est proportionnelle à son altitude.

b)

est proportionnelle à sa masse.

c)

est proportionnelle à sa vitesse.

d)

est proportionnelle à l'intensité de la pesanteur g.

47.

On lance un objet verticalement vers le haut, il n'est soumis qu'à son poids.

a)

Son énergie potentielle diminue.

b)

Son énergie cinétique diminue.

c)

Son énergie mécanique augmente.

d)

Son énergie mécanique ne varie pas.

48.

Soit Vimm le volume immergé d'un système de masse m dans un fluide de masse volumique ρ. L'intensité de la poussée d'Archimède qui s'exerce sur le système est égale à :

a)

ρ.Vimm.g

b)

m.ρ.g

c)

ρ.g.h

d)

m.g

49.

Une fléchette de 20,0 g est propulsée par un fusil à fléchettes à une vitesse horizontale de 4,10m/s. Elle a une énergie mécanique totale de 0,481 J. Calculer son énergie potentielle gravitationnelle.

a)

0,1681 J

b)

0,481 J

c)

0,804 J

d)

0,313 J

50.

Déterminer l’énergie cinétique d’une roche de 3,0 kg qui tombe à 2,0 m/s.

a)

3,0 J

b)

6,0 J

c)

9,0 J

d)

1,20 x 101 J

51.

En haut du plongeoir, juste avant le saut, le nageur possède :

a)

de l'énergie potentielle

b)

de l'énergie cinétique

c)

de l'énergie chimique

d)

de l'énergie mécanique

52.

Une masse de 350,0 g se trouve en haut d’une étagère. La masse possède 560 J d’énergie. Quel est l'hauteur de l’étagère ?

a)

0,163 m

b)

1,92 x 103 m

c)

6,13 x 10-3 m

d)

163 m

53.

En quelle position de la voiture, l'énergie potentielle de la voiture est maximale ?

a)

Position 1

b)

Position 2

c)

Position 3

d)

Position 4

e)

Position 5

54.

Microprocesseur I = 150 mA, U = 5,00 V

a)

La puissance du microprocesseur est 0,750 W

b)

La puissance du microprocesseur est 750 mW

c)

En 10s le microprocesseur dégage 7,5W de puissance

d)

En 10s le microprocesseur dégage 7,5J d'énergie

55.

Comment calculer un rendement ?

a)

r=PutilePrec\cuer=\frac{P_{utile}}{P_{reçue}}

b)

r=Prec\cuePutiler=\frac{P_{reçue}}{P_{utile}}

c)

r=EutileErec\cuer=\frac{E_{utile}}{E_{reçue}}

d)

r=Erec\cuePrec\cuer=\frac{E_{reçue}}{P_{reçue}}

56.

Quelle énergie est tout le temps produite dans un alternateur ?

a)

thermique

b)

mécanique

c)

nucléaire

d)

lumineuse

57.

Un moteur utilise 20 000 J d'énergie chimique, mais en consomme 35 000J. Quel est son rendement énergétique?

a)

57%

b)

0,57%

c)

1,75%

d)

175%

58.

Une motocyclette consomme 600 000 J d'énergie électrique et a un rendement énergétique de 45%, quelle est la quantité d'énergie utilisée?

a)

13 333J

b)

27 000 000 J

c)

270 000 J

d)

1 333 333 J

59.

Quel est le rendement d'un barrage qui reçoit 400 MW et produit 300MW ?

a)

0.75

b)

30%

c)

75%

d)

25%

60.

Calculer le rendement du convertisseur "panneau voltaïque" :

a)

0,15

b)

0,85

c)

6,67

d)

11,76

e)

je ne sais pas comment calculer un rendement

61.

Le schéma ci-contre modélise la chaîne énergétique d'un panneau photovoltaïque. Indiquer la valeur manquante associée au transfert électrique

a)

18,5 kJ

b)

1,5 kJ

c)

8,5 kJ

d)

10 kJ

e)

on ne peut pas savoir

62.

Quel est le rendement énergétique d'une ampoule qui consomme 5000 J d'énergie électrique et qui fournit 3000 J d'énergie rayonnante et 2000 J d'énergie thermique?

a)

60 %

b)

40 %

c)

20 %

d)

100 %

63.

Un moteur électrique consomme 20 000 J d'énergie électrique et perd 450 J sous forme d'énergie sonore et 3000 J d'énergie thermique. Combien d'énergie utile ce moteur fournit-il?

a)

20 000 J

b)

3450 J

c)

16 550 J

d)

23 450 J

64.

La puissance reçue par un conducteur ohmique de résistance R, parcouru par un courant d'intensité I est égale à :

a)

P = R.I

b)

P = R.I²

c)

P = R².I

d)

P = RIP\ =\ \frac{R}{I}

65.

On donne la caractéristique d'un générateur réel de tension. Quelles sont les valeurs de sa tension à vide E et de sa résistance interne r ?

a)

E = 12 V et r = 2 Ω.

b)

E = 8 V et r = 2 Ω.

c)

E = 12 V et r = 0,5 Ω.

d)

E = 8 V et r = 0,5 Ω.

66.

Pour quel schéma obtient-on des valeurs positives pour l'intensité du courant et la tension ?

a)
b)
c)
d)
67.

Quel est le bon branchement afin de mesurer la valeur de la tension UAB ?

a)
b)
c)
d)