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Presentation Transcript


  1. Séquence C302 MASSE VOLUMIQUE ex n°19 p 17 et n°11 p 58 DNB 21-GEN-SC-AA2 Océans Masse Masse volumique Noyau des atomes

  2.  Masse

  3. Masse • Certains métaux pèsent plus que d’autres.

  4. Masse • Certains métaux pèsent plus que d’autres. M Al= M Fe= M Zn= M Cu= M Pb= Al

  5. Masse • Certains métaux pèsent plus que d’autres. M Al= M Fe= M Zn= M Cu= M Pb=  +lourd

  6. Masse • Certains métaux pèsent plus que d’autres. M Al=19g M Fe=53g M Zn=37g  +lourd M Cu=63g M Pb=82g

  7. Masse • Certains métaux pèsent plus que d’autres.  +lourd • L’aluminium est un des métaux les plus légers.

  8. Masse volumique

  9. Masse volumique

  10. Masse volumique • Pour comparer la masse de deux échantillons il faut tenir compte de leur volume.

  11. Masse volumique • Pour comparer la masse de deux échantillons il faut tenir compte de leur volume. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par :

  12. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par :

  13. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par :

  14. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par :

  15. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3

  16. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.

  17. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.

  18. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule

  19. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule

  20. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule

  21. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule

  22. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule

  23. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule

  24. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule ou se mesure par ...

  25. • On peut calculer la masse volumique d'un objet par : grammes g/cm3 cm3  La masse se mesure avec une balance.  Le volume se calcule ou se mesure par immersion.

  26.  Le volume se calcule ou se mesure par immersion.

  27.  Le volume se calcule ou se mesure par immersion. V=a×b×c

  28.  Le volume se calcule ou se mesure par immersion. V=a×b×c V=×R²×h

  29.  Le volume se calcule ou se mesure par immersion. V=4 3×π×R3 V=a×b×c V=×R²×h

  30.  Le volume se calcule ou se mesure par immersion. V=4 3×π×R3 V=a×b×c V=×R²×h

  31.  Le volume se calcule ou se mesure par immersion. V=4 3×π×R3 V=a×b×c V=×R²×h • Pour mesurer précisément on utilise souvent un pied à coulisse.

  32. • Exemples ρcuivre= ρaluminium= ρfer= ρbois= g/cm3 / = g/cm3 / = g/cm3 / = g/cm3 / =

  33. • Exemples ρcuivre= ρaluminium= ρfer= ρbois= = 8,90 g/cm3 / = 2,66 g/cm3 / = 7,95 g/cm3 / = 0,60 g/cm3 / Ø=2cm donc R=1cm h= 3cm V=π×R²×h=3,14×1²×3=9,42 cm3

  34. • Exemples ρcuivre= ρaluminium= ρfer= ρbois= = 8,90 g/cm3 / = 2,66 g/cm3 / = 7,95 g/cm3 / = 0,60 g/cm3 /

  35. • Exemples ρcuivre= ρaluminium= ρfer= ρbois= = 8,90 g/cm3 / = 2,66 g/cm3 / = 7,95 g/cm3 / = 0,60 g/cm3 /

  36. • Exemples ρcuivre= ρaluminium= ρfer= ρbois= • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau). = 8,90 g/cm3 / = 2,66 g/cm3 / = 7,95 g/cm3 / = 0,60 g/cm3 /

  37. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau). 25,00 masse volumique en kg/L 21,40 19,30 20,00 13,60 15,00 10,5011,40 7,14 7,19 7,307,868,90 8,90 10,00 5,00 0,86 0,971,552,70 0,00 K Na Ca Al Zn Cr Sn Fe Ni Cu Ag Pb Hg Au Pt métaux

  38. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau). 25,00 masse volumique en kg/L 21,40 19,30 20,00 13,60 15,00 10,5011,40 7,14 7,19 7,307,868,90 8,90 10,00 5,00 0,86 0,971,552,70 0,00 K Na Ca Al Zn Cr Sn Fe Ni Cu Ag Pb Hg Au Pt métaux

  39. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau). 25,00 masse volumique en kg/L 21,40 19,30 20,00 13,60 15,00 10,5011,40 7,14 7,19 7,307,868,90 8,90 10,00 5,00 0,86 0,971,552,70 0,00 K Na Ca Al Zn Cr Sn Fe Ni Cu Ag Pb Hg Au Pt métaux

  40. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau).  Le sodium métal (0,97 kg/L) flotte sur l'eau (1,00kg/L).

  41. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau).  Le sodium métal (0,97 kg/L) flotte sur l'eau (1,00kg/L).

  42. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau).  Le sodium métal (0,97 kg/L) flotte sur l'eau (1,00kg/L). 15,00 25,00 masse volumique en kg/L 21,40 19,30 20,00 13,60 10,5011,40 7,14 7,19 7,307,868,90 8,90 10,00 5,00 0,86 0,971,552,70 0,00 K Na Ca Al Zn Cr Sn Fe Ni Cu Ag Pb Hg Au Pt métaux

  43. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau).  Le sodium métal (0,97 kg/L) flotte sur l'eau (1,00kg/L).  Le mercure est si lourd (13,60 kg/L) que

  44. • On note la frontière à 1,00 g/cm3 pour la flottabilité (masse volumique de l'eau).  Le sodium métal (0,97 kg/L) flotte sur l'eau (1,00kg/L).  Le mercure est si lourd (13,60 kg/L) que presque tous les autres métaux flottent dessus !

  45. Noyau des atomes

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