Carnets  de  science

 

La physique et la chimie au lycée


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Physique et mathématiques

Travaux pratiques

Alphabet grec


Sommaire

Mécanique
01. Cinématique
02. Dynamique
03. Énergétique
04. Oscillations
05. Relativité restreinte

Interactions fondamentales
06. Gravitation
07. Électrostatique
08. Électrodynamique
09. Radioactivité
10. Réactions nucléaires

Ondes et rayonnements
11. Ondes
12. Optique géométrique
13. Lentilles minces
14. Optique ondulatoire
15. Rayonnements
16. Signaux

Thermodynamique
17. Pression et gaz parfaits
18. Tranferts thermiques
19. Chaleurs de réaction

Chimie générale
20. Grandeurs intensives
21. Éléments chimiques
22. Réaction chimique
23. Acides-Bases
24. Oxydoréduction
25. Cinétique chimique

Chimie organique
26. Nomenclature
27. Groupes fonctionnels
28. Mécanismes réactionnels
29. Extraction et synthèse
30. Analyse spectrale


Programmes

Exercices

Formulaire

Épreuves du baccalauréat

Annales


  Le système du monde  

  Le Panthéon de la tour Eiffel  

Carnet de bac

Annales

Granulométrie d'une poudre

Polynésie 2017 (remplacement) - Exercice 3 - 5 points

La granulométrie est l'étude de la taille et de la forme des grains dans les poudres. Une analyse granulométrique peut être réalisée selon différents procédés tels que le tamisage, l’observation avec un microscope ou l’utilisation d’un Laser. Cette dernière technique est l’objet de l’exercice.

Données :

  • Constante de Planck : h = 6,63·10-34 J·s ;
  • Célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00·108 m·s-1 ;
  • 1 eV = 1,60·10-19 J.


1. Le Laser Hélium Néon

Le Laser Hélium Néon est un laser à gaz. Un milieu amplificateur constitué d’un mélange gazeux d’hélium et de néon est enfermé dans un tube en verre à faible pression.
Les atomes d’hélium sont excités par une décharge électrique puis cèdent leur énergie aux atomes de néon par collision. Ces derniers se retrouvent dans un état excité d’énergie E2. Une émission de lumière visible se produit lors de la désexcitation des atomes de néon et leur retour à un niveau d’énergie E1 comme indiqué sur le schéma ci-dessous.


1.1. Citer deux propriétés d’un faisceau laser.

1.2. Expliquer pourquoi on dit que l’émission de lumière par le Laser est « stimulée ». Quel est l’intérêt d’apporter de l’énergie électrique au milieu ?

1.3. À quel domaine spectral appartient la radiation émise lors de la transition entre les deux niveaux d’énergie du néon ?

2. Granulométrie à l’échelle industrielle

Pour simuler la granulométrie industrielle, une expérience est réalisée en laboratoire. Dans cette simulation, une fente de largeur a se comporte comme une particule de diamètre a. Comme indiqué sur le schéma ci-dessous, à quelques centimètres du Laser de longueur d’onde λ = 532 nm, on place la fente de largeur a. Les observations sont faites sur un écran blanc situé à une distance D = 2,00 m de la fente.


Un logiciel de traitement d’images est utilisé pour étudier les variations d’intensité lumineuse observées sur l’écran.

Variation relative de l’intensité lumineuse relative I/Imax
I et Imax sont respectivement les intensités lumineuses observées sur l’écran en un point quelconque et au point central.


2.1. Quel est le nom du phénomène observé dans cette expérience ?

2.2. Après avoir établi l’expression de la demi-largeur d de la tache centrale, déterminer la largeur a de la fente dans l’expérience réalisée en laboratoire.

Donnée : tanθ = θ dans l’approximation des petits angles, θ s’exprimant en radians.

Un industriel dispose de deux sucres A et B. Pour fabriquer du « sucre glace » l’industriel retient celui qui contient le moins de grosses particules. On appelle grosse particule, toute particule dont le diamètre est supérieur à 0,110 mm. Après avoir réalisé une analyse granulométrique sur deux échantillons de même masse, un logiciel permet de réaliser la courbe suivante :


2.3. Quel sucre, A ou B, aura la qualification « sucre glace »? Justifier.



Base de données

NIST : Constantes fondamentales

BIPM : Bureau international des poids et mesures

INRS : Institut national de recherche et de sécurité  

Académie des sciences

Udppc : Union des physiciens

Bup : Bulletin de l'union des physiciens

CNRS : Centre national de la recherche scientifique

Sfp : Société française de physique 

Sciences à l'école

Baccalauréat

Olympiades de physique 

Olympiades de chimie

Concours général des lycées et des métiers

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A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles