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2bac

Total questions: 82

Worksheet time: 1hrs 9mins

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1.

Quelle était la molécule que l'on a cherché à doser dans le vinaigre ?

a)

l'ion éthanoate

CH3COOH

b)

L'acide éthanoïque

CH3COO-

c)

L'acide éthanoïque

CH3COOH

d)

l'ion éthanoate

CH3COO-

2.

Calcul dilution: Si je voulais diluer le vinaigre au 1/10 dans un volume total de 20 mL. Quel volume de vinaigre faut-il prélever ?

a)

1 mL

b)

2mL

c)

5mL

d)

10 mL

3.

Lorsqu'on réalise un dosage par colorimétrie, il faut

a)

réaliser 2 dosages successifs

b)

réaliser un dosage

c)

mettre un indicateur coloré dans le bécher

d)

utiliser un pH-mètre

4.

Le pH est égal à :

a)

- logxH3O+\log_x\lceil H_3O^+\rceil

b)

logxH3O+\log_x\lceil H_3O^+\rceil

c)

- logxKa\log_xKa

d)

- logxOH\log_x\lceil OH^-\rceil

5.

Un acide selon Bronstead est

a)

une espèce chimique susceptible de perdre un ion H+

b)

une espèce chimique susceptible de gagner un ion H+

c)

une espèce chimique susceptible de perdre un électron

d)

une espèce chimique susceptible de gagner un electron

6.

La formule de l'acide conjugué à la base CO32- est :

a)

HCO3

b)

HCO3+

c)

HCO3-

d)

CO3-

7.

La formule de la base conjuguée de l'acide C6H5NH3+

a)

C6H5NH2+

b)

C6H4NH3+

c)

C6H5NH2

8.

 Compléter l'équation acido-basique suivante  C2H5NH2  + H3O+C_2H_5NH_2\ \ +\ H_3O^+\rightarrow  

a)

 

b)

 C2H5NH2+  + H2OC_2H_5NH_2^+\ \ +\ H_2O  

c)

 C2H5NH3+ + H2OC_2H_5NH_3^+\ +\ H_2O  

9.

Le schéma de dosage suivant est :

a)

un dosage pH-métrique

b)

un dosage par étalonnage

c)

un dosage colorimétrique

d)

un dosage conductimétrique

10.

Le dosage de schéma suivant est :

a)

un dosage par étalonnage

b)

un dosage conductimétrique

c)

un dosage pH-métrique

11.

L'indicateur coloré qui convient pour le dosage pH-métrique de courbe suivante est

a)

la phénolphtaléine de zone de virage [8,2/10]

b)

le bleu de bromothymol de zone de virage[6,0/7,6]

c)

le vert de bromocrésol de zone de virage [3,8/5,4]

12.

Ecrire l'équation de dosage de l'aspirine C8H9O4 par la soude ( Na+ + OH-)

a)

C8H9O4 + HO C8H8O4 ++ H2OC_8H_9O_{4\ }+\ HO^-\rightarrow\ C_8H_8O_{4\ }^++\ H_2O^{ }

b)

C8H9O4 + OH C8H8O4 + H2OC_8H_9O_{4\ }+\ OH^-\rightarrow\ C_8H_8O_{4\ }+\ H_2O

c)

C8H9O4 + HO C8H8O4 + H2OC_8H_9O_4^{ }\ +\ HO\ ^-\rightarrow C_8H_8O_4^-\ +\ H_2O

13.

A l'équivalence du dosage suivant , on a

a)

nOH- = nHCOOH

b)

CaVa=CbVe

c)

CbVb=CaVe

14.

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.

15.

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

16.

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

17.

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

a)

vrais

b)

faux

18.

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)

19.

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}  

20.

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}  

21.

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

22.

La désintégration radioactive d'un noyau s'accompagne toujours

a)

de la formation d'un noyau appartenant à un autre élément chimique.

b)

de l'émission d'une particule.

c)

de l'émission d'un électron.

23.

Un noyau de numéro atomique Z = 54 est émetteur β-.

a)

Il est placé au-dessus de la droite N = Z dans le diagramme N = f(Z).

b)

Il possède un nombre de neutrons supérieur au nombre de protons.

c)

Il possède un nombre de neutrons inférieur au nombre de protons.

d)

Il est placé en dessous de la droite N = Z dans le diagramme N = f(Z).

24.

L'équation de la désintégration radioactive de l'uranium 238 s'écrit :

a)
b)
c)
25.

La loi de décroissance radioactive s'écrit :

a)

N(t) = N0×eλtN\left(t\right)\ =\ N_0\times e^{\lambda t}

b)

N(t) = N0×eλtN\left(t\right)\ =\ N_0\times e^{-\lambda t}

c)

N(t) = N0×etλN\left(t\right)\ =\ N_0\times e^{\frac{t}{\lambda}}

d)

N(t) = N0×etλN\left(t\right)\ =\ N_0\times e^{-\frac{t}{\lambda}}

26.

Le nombre de noyaux radioactifs restant au bout d'une durée égal à trois demi-vies du noyau est égal à :

a)

b)

c)

d)

27.

Le temps de demi-vie

a)

est différent pour chaque isotope.

b)

s'exprime en secondes dans le système international.

c)

est égal à lnλ2\frac{\ln\lambda}{2}

d)

est égal à ln2λ\frac{\ln2}{\lambda}

28.

75% des noyaux d'un isotope se sont désintégrés au bout de 10 jours. La demi-vie est de

a)

15 jours.

b)

10 jours.

c)

5 jours.

d)

2,5 jours.

29.

La courbe de décroissance radioactive de N0 noyaux dont la demi-vie est égal à 50ans est :

a)
b)
c)
30.

Un échantillon dans lequel s'effectuent 600 désintégrations radioactives par minute a une activité égale à :

a)

600 Bq.

b)

6 Bq.

c)

10 Bq.

d)

3,60 × 104 Bq.

31.

Le rayonnement ionisant β a un pouvoir pénétrant supérieur

a)

aux particules α.

b)

au rayonnement γ.

c)

au rayonnement X.

32.

La date de désintégration d'un noyau individuel de 14C dont on connaît la date de création ( prise comme origine) est

a)

aléatoire.

b)

prévisible.

c)

égale à la demi-vie du 14C qui est de 5730 ans.

d)

comprise entre 100 et 10 000 ans.

33.

Comment déterminer t1/2 ?

a)

C'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à t = 0 et de l'asymptote à la courbe N = f(t)

b)

C'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à t = 0 et de l'asymptote à la courbe A = f(N)

c)

à t1/2 = N02\frac{N_0}{2}

d)

à A(t1/2) = A02\frac{A_0}{2}

34.

La loi de décroissance radioactive est donnée par la relation :

a)


A(t) =N0.eλtA\left(t\right)\ =N_0.e^{-\lambda t}

b)

A(t) = λN0.eλtA\left(t\right)\ =\ \lambda N_0.e^{-\lambda t}

c)

N(t) = λN0.eλtN\left(t\right)\ =\ \lambda N_0.e^{-\lambda t}

d)

N(t) = N0.eλtN\left(t\right)\ =\ N_0.e^{\lambda t}

35.

Lors d'une réaction nucléaire

a)

Le nombre de charges Z se conserve

b)

La masse se conserve

c)

Le nombre de masses A se conserve

d)

Le nucléide se conserve

36.

La radioactivité est un phénomène

a)

Naturel

b)

Artificiel

c)

Spontané

d)

Provoqué par un bombardement de neutrons

37.

Quelles sont les notation correctes ?

a)

  11n_1^1n  

b)

10n_1^0n  

c)

01n_0^1n  

d)

  11P_1^1P  

e)

 01P\ _0^1P  

38.

Un échantillon a une activité de 480 Bq.

Le nombre moyen de noyaux désintégrés en une minute est :

a)

1 728 000

b)

28 800

c)

480

d)

8

39.

L'équation de réaction suivante :

10n + 23592U → 14055Cs + 9337Rb + 3 10n

a)

Est une réaction de fission

b)

Est une réaction de fusion

c)

Est une réaction nucléaire spontanée

d)

Est une réaction nucléaire provoquée

40.

Que représente le terme |Δm| dans l'équation suivante :

Elibérée = |Δm| × c2

a)

L'augmentation de masse

b)

La perte de masse

c)

mfsysteˋmemisysteˋme\sum_{ }^{ }m_{f_{système}}-\sum_{ }^{ }m_{i_{système}}  

d)

  misysteˋme  mfsysteˋme\sum_{\ }^{\ }m_{i_{système}}-\sum_{\ }^{\ }m_{f_{système}}  

41.

Le temps de demi-vie de l'iode est de 8,1 jours, pour une population N0N_0 ​de noyau d'iode radioactif. Au bout de combien de demi-vie restera - t - il N016\frac{N_0}{16}  ?

a)

2t122t_{\frac{1}{2}}  

b)

4t124t_{\frac{1}{2}}  

c)

8t128t_{\frac{1}{2}}  

d)

16t1216t_{\frac{1}{2}}  

42.

Quelle particule est émise lors d'une désintégration beta+ ?

a)

un proton

b)

un neutron

c)

un électron

d)

un positon

43.

Quelle particule est émise lors d'une désintégration béta - ?

a)

un neutron

b)

un proton

c)

un positon

d)

un électron

44.

L'activité d'un échantillon représente :

a)

le nombre de désintégrations par seconde

b)

le nombre d'atomes radioactifs

c)

le pourcentage d'atomes radioactifs

d)

l'énergie libérée chaque seconde

45.

Le temps de demi-vie d'un échantillon radioactif représente :

a)

le temps nécessaire pour diminuer par 2 son activité

b)

le temps nécessaire pour diviser par son nombre de noyaux radioactifs

c)

la moitié de la durée de vie moyenne de ses atomes radioactifs

d)

la moitié du temps nécessaire pour que tout l'échantillon se soit désintégré

46.

Soit la réaction suivante :

De quel type de réaction s’agit-il ?

a)

D’une désintégration alpha

b)

D’une désintégration bêta

c)

D’une fusion nucléaire

d)

D’une fission nucléaire

47.

Complétez l'équation et indiquez s'il s'agit d'un fission nucléaire ou d'une fusion nucléaire.


126 C + ____ 168 O + énergie (photon gamma)

a)

21 H - FUSION

b)

42 He - FISSION

c)

21 H - FISSION

d)

42 He - FUSION

48.

Lors d'une fission nucléaire :

a)

Un noyau léger est fragmenté sous l'impact d'un neutron.

b)

Deux noyaux légers s'unissent.

c)

Un noyau lourd est fragmenté sous l'impact d'un neutron.

49.

Deux noyaux isotopes d'un même élément chimique ont :

a)

Des numéros atomiques différents.

b)

Des nombres de masse identiques

c)

Des nombres de masse différents.

d)

Des numéros atomiques identiques.

50.

les noyaux isotopes d'un même élément chimique sont :

a)
b)
c)
d)
51.

Un transformation nucléaire :

a)

Libère de l'énergie.

b)

Consomme de l'énergie.

c)

Est endothermique.

d)

Est exothermique.

52.

Une des transformation nucléaire possible dans une centrale nucléaire est modélisée par l'équation ci-dessus. Identifier le noyau manquant :

a)
b)
c)
d)
e)
53.

Quelles sont les deux manières qu'une onde mécanique peut se propager?

a)

Onde transversale

b)

onde longitudinale

c)

Onde sinusoïdale

d)

Onde progressive

54.

Définir une onde transversale:

a)

C'est une propagation de manière perpendiculaire à la perturbation initiale.

b)

C'est une propagation dans une direction parallèle à la perturbation initiale.

c)

C'est une propagation qui traverse la perturbation initiale.

d)

C'est une propagation qui va tout au long de la perturbation initiale.

55.

Définir une onde longitudinale:

a)

C'est une propagation de manière perpendiculaire à la perturbation initiale.

b)

C'est une propagation dans une direction parallèle à la perturbation initiale.

c)

C'est une propagation qui traverse la perturbation initiale.

d)

C'est une propagation qui va tout au long de la perturbation initiale.

56.

Lorsqu'une onde mécanique se propage...

a)

il n'y a pas déplacement de matière

b)

il n'y a pas propagation d'énergie

c)

il y a un déplacement de matiére

d)

il y a une propagation d'énergie

57.

Comment est défini la fréquence de l'onde?

a)

λ (lambda) = v× t\lambda\ \left(lambda\right)\ =\ v\times\ t  

b)

Est défini par l'inverse de la periode

c)

f = 1t(peˊriode temporelle)f\ =\ \frac{1}{t\left(période\ temporelle\right)}  

d)

λ  = vf\lambda\ \ =\ \frac{v}{f}  

58.

Comment sont réliées la longueur d'onde et la fréquence?

a)

λ= vf\lambda=\ \frac{v}{f}

b)

λ=v×t\lambda=v\times t

c)

f= 1tf=\ \frac{1}{t}

59.

L'oreille humaine entend des sons de...

a)

20 à 20 000 Hz

b)

10 à 30 000 Hz

c)

20 à 10 000 Hz

d)

100 à 30 000 Hz

60.

Un son de 30 kHz correspond à...

a)

un son de 30 000 Hz

b)

un son très aigu

c)

un son très grave

d)

un son inaudible par l'humain

61.

Le son se propage plus vite dans l'eau que dans l'air

a)

Vrai

b)

Faux

62.

Quelles sont les ondes utilisées pour effectuer une échographie?

a)

les ondes lumineuses

b)

les ondes sonores

63.

Je me calcule en Hertz (Hz).

a)

Le niveau sonore

b)

La vitesse

c)

La fréquence

64.

Quelle onde représente un son le plus fort ?

a)

La noire

b)

La rouge

c)

La bleue

d)

Elles sont toutes de même force

65.

Quelle onde représente un son plus aigu ?

a)

La rouge

b)

La jaune

c)

La bleue

d)

La violette

66.

Une onde mécanique est une onde

a)

qui a besoin d'un milieu matériel pour se propager

b)

qui se propage sans déplacement de matière

c)

qui déplace de la matière

d)

qui peut se propager sans milieu matériel

67.

Une onde de célérité v passe en A, puis en B. Le retard de l'onde entre A et B est :

a)

τ = v x AB                                       

b)

τ = v / AB

c)

τ = AB / v

68.

Une onde se propage le long d'une corde à la célérité de 2,8 m.s-1. Un point B de cette corde est atteint par l'onde 0,50 s après le point A. La distance entre A et B est :

a)

5,6 m

b)

2,8 m

c)

1,4 m

69.

Les caractéristiques d'une onde périodique sont liées par :

a)
b)
c)
d)
e)

v = λ\lambda / T

70.

Qu'est ce que c'est l'amplitud spatiale?

a)

C'est la différence maximale entre la position initiale de la matière et sa position plus haute.

b)

Ce sont les onde stationnaries qui ne se bougent pas .

c)

C'est la propiété de se propager à un, deux ou trois dimensions

d)

Elles ont définies par oppossition aux ondes dites stationaires

71.

La célérité c d'une onde mécanique...

a)

dépend du matériau dans lequel elle se propage

b)

dépend de la fréquence de l'onde

c)

diminue au cours de la propagation

d)

s'exprime en m·s-1

72.

La longueur d'onde correspond à...

a)

la périodicité spatiale de l'onde

b)

la distance parcourue par l'onde pendant une période T

c)

l'amplitude de l'onde

d)

la distance entre la source de l'onde et l'endroit jusqu'où on peut la resssentir

73.

Que vaut la période de ce signal (les temps sont en ms) ?

a)

25 ms

b)

2,8 ms

c)

12,5 ms

d)

7 ms

74.

Le son se propage dans l'air à la vitesse v = 340 m·s-1. Quel temps met une onde sonore pour parcourir 1,7 km ?

a)

5 s

b)

5 280 s

c)

52 ms

d)

1 s

75.

On a photographié la propagation de vague à la surface de l'eau en vue de dessus. Que vaut approximativement la valeur de la longueur d'onde ?

a)

2,2 cm

b)

2,2 s

c)

1,65 cm

d)

6,6 cm

76.

Pour une onde mécanique de longueur d'onde λ\lambda , on observe le phénomène de diffraction lorsque la largeur aa   de l'ouverture est telle que :

a)

a<λa<\lambda  

b)

a>λa>\lambda  

c)

a<100×λa<100\times\lambda  

d)

a>100×λa>100\times\lambda  

77.

Pour une onde électromagnétique de longueur d'onde λ\lambda , on observe le phénomène de diffraction lorsque la largeur aa   de l'ouverture est telle que :

a)

a<λa<\lambda  

b)

a>λa>\lambda  

c)

a<100×λa<100\times\lambda  

d)

a>100×λa>100\times\lambda  

78.

L'angle caractéristique de diffraction θ\theta a pour expression :

a)

θ=λa\theta=\frac{\lambda}{a}  

b)

θ=aλ\theta=\frac{a}{\lambda}  

c)

θ=λ×a\theta=\lambda\times a  

79.

La figure de diffraction est horizontale. On peut affirmer que l'ouverture est :

a)

horizontale

b)

verticale

80.

Pour une même ouverture, on observe la figure de diffraction de 3 lasers. Choisir les affirmations correctes.

a)

λrouge>λbleu\lambda_{rouge}>\lambda_{bleu}  

b)

θrouge>θbleu\theta_{rouge}>\theta_{bleu}  

c)

L'angle de diffraction est proportionnel à la longueur d'onde.

d)

L'angle de diffraction est inversement proportionnel à la longueur d'onde.

81.

D'après le schéma du montage, on peut écrire :

a)

tan(θ)=LD\tan\left(\theta\right)=\frac{L}{D}  

b)

tan(θ)=L2D\tan\left(\theta\right)=\frac{L}{2D}  

c)

tan(θ)=2LD\tan\left(\theta\right)=\frac{2L}{D}  

d)

tan(θ)=2DL\tan\left(\theta\right)=\frac{2D}{L}  

82.

Choisir les conséquences concrètes du phénomène de diffraction.

a)

lecture optique des CD et Blu Ray

b)

diamètre des télescopes

c)

casque à réduction active du bruit

d)

détection d'ondes (gravitationnelles)