Frage | Antworten |
Chapitre 1 | PREMIÈRE PARTIE Modèles atomiques |
Qui croyait que la matière était divisible à l'infini? | Aristote |
Démocrite pensait quoi? | Que la matière était composée de particules très petites et indivisibles |
Comment est le modèle atomique de Dalton | semblables à des billes |
Quels sont les 4 points important que Dalton spécifiait? | 1- La matière est composée d'atomes (particules indivisibles) 2- Tous les atomes d'un même élément sont identiques 3- Les atomes de différents éléments sont différents 4- Réactions chimiques: les atomes se combinent en proportions définies pour former différent composés |
Qui a travaillé avec des tubes à rayons cathodiques? | Thomson |
Qu'est ce que Thomson a découvert? | L'électron, une particule qui porte une charge négative |
À quoi ressemble le modèle atomique de Thomson? | Muffin aux raisins: pâte positive avec raisins qui sont les particules négatives |
Quels sont les 3 types de rayons et positif ou négatifs? | Rayons Alpha: positifs Rayons Bêta: négatifs Rayons Gamma: neutres |
Qui s'interrogeait sur la disposition des électrons dans l'atome et qui eut l'idée de bombarde une mince feuille d'or avec un faisceau de rayon alpha? | Rutherford |
Quels sont les résultats obtenus de Rutherford? | l'atome est formé de vide avec un noyau petit, massif et positif |
Comment est le modèle atomique de Rutherford? | Comporte un noyau composé de charges positives (protons) gravitant autour des charges négatives (électrons) |
Par qui le modèle de Rutherford fut précisé? | Bohr |
Qu'est ce que Bohr a spécifié? | Les électrons ne circulent pas par hasard autour du noyau, mais a certains endroits précis appelés les orbites |
Chapitre 1 | DEUXIÈME PARTIE Tableau périodique |
Quels sont les renseignements sur un élément qu'on retrouve dans le tableau périodique? | numéro atomique, symbole chimique, nom de l'élément, masse atomique |
Le numéro atomique indique.. | le nombre de protons et électrons |
les familles correspondent aux.... | colonnes |
Les familles sont numérotées comment? | chiffres romains |
Éléments d'une même familles ont quoi en commun? | propriétés chimiques semblables car même nombre électrons de valence sur la dernière couche électronique |
Le chiffre en chiffre romain indique le nombre de.... | électrons de valence |
La période correspond aux.... | rangées |
Numéro de la période indique.... | nombre couches électroniques |
Comment est séparé le tableau (escaliers, métaux...) | à gauche: métaux à droite des métaux: métalloïdes à droite complètement: non-métaux |
Particularité de l'Hydrogène | se retrouve du côté des métaux mais fait partie des non-métaux. Aucune famille |
Quelles sont les 4 familles du tableau périodique apprises en classe? | Alcalins, Alcalino-terreux, Halogènes, gaz nobles |
Caractéristiques des alcalins | Première colonne, métaux mous, très très réactifs, état composés dans la nature |
Caractéristiques des alcalino- terreux | Deuxième colonne, métaux très malléables et très réactifs, brûlent facilement en présence de chaleur, terre et roches |
Caractéristiques des halogènes | Avant-dernière colonne, non-métaux, forment sels, désinfectants |
Caractéristiques des gaz nobles | Dernière colonne, aucune réactivité chimique, éléments dans nature |
Chapitre 1 | TROISIÈME PARTIE Représentation des atomes |
Combien d'électrons par couches? | 1ère couche: MAX 2 électrons 2ème couche: MAX 8 électrons 3ème couche: MAX 8 électrons |
Nomme les 3 modèles atomiques pour la réactivité chimique | notation de Lewis, Rutherford-Bohr, boules et bâtonnets |
Notation de Lewis | électrons de valence sont des points autour du symbole chimique |
Modèle Rutherford-Bohr | période (nombre couches électroniques) famille (nombre électrons de valence) numéro atomique (nombre électrons et protons) |
Boules et bâtonnets | boules (taille varie selon nombre couches électroniques) liaisons chimiques sont des bâtonnets |
Rapel | Lewis: seuls les électrons de valence sont illustrés (chiffre romain) Ruth.-Bohr: illustre nombre protons, électrons, couches électroniques Boules et b.: boule et liens des autres atomes par bâtonnets |
Chapitre 2 | PREMIÈRE PARTIE Les ions et molécules |
C'est quoi une molécule? | ensemble de deux ou plusieurs atomes liés chimiquement |
Quelle est la règle à respecter? | Règle de l'octet (8) |
Comment respecter cette règle: | métaux deviennent donneurs d'électrons non-métaux deviennent receveurs d'électrons électrons de valence participent à cet échange |
Lorsqu'un atome perd ou gagne un ou plusieurs électrons, il est appelé: | Ion |
Si atome perds électrons : (penser à: donner=généreux=:D) | ion positif |
si atome gagne électrons: | ion négatif |
Chapitre 2 | DEUXIÈME PARTIE Les solutions |
2 types de mélanges | hétérogènes, homogènes |
une solution c'est: | ensemble de 2 ou plusieurs substances qui peuvent être séparées, dissolution, les différencier en vérifiant: solubilité, concentration, conduc. électrique, pH |
Solvant le plus couramment utilisé | eau (aq) |
Concentration= | rapport entre la quantité de soluté et de solution |
dilution et dissolution | dilution fais diminuer concentration dissolution augmente concentration |
formule concentration | c= m/v |
formule dilution | C1. V1=C2 . V2 |
les unités de mesure utilisées pour exprimer la concentration: | g/L % m/v % v/v % m/m Ppm |
1ppm= | 1g/1 000 000 g = 1 mg/1000 g= 1 mg/1 kg |
formule ppm solutions aqueuses | 1 ppm= 1 mg/ 1 L |
substances qui conduisent l'électricité lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau | électrolytes |
Au contact de l'eau, que ce produit t il avec les électrolytes? | dissociation électrolytique |
3 sortes d'électrolytes | dissociation de presque toutes les molécules: électrolyte fort dissociation petite quantité: électrolyte faible aucune dissociation: non électrolyte |
3 types d'électrolytes | acides, bases, sels |
Caractéristiques acides | goût aigre, rougir papier tournesol, ions d'hydrogènes (H+) en solution aqueuse on la reconnait avec lettre: H au début acide acétique (CH3COOH) exception car H n'est pas au début |
Caractéristiques bases | goût amer, papier devient bleu, libèrent ions d'hydrogène OH-, on la reconnait avec lettres: OH à la fin, ammoniac (NH3) est une base car dans l'eau elle libère des ions OH- |
Caractéristiques sels | au quotidien, neutres, ne modifient pas couleur papier, liaison entre ion métallique et non-métallique ex: KBr, NaCl, CuF2, NaF2 |
pH indique quoi? | concentration des ions hydrogènes dans solution |
comment mesurer pH? | papier pH universel qui change de couleur selon pH ou pH-mètre |
échelle du pH: | si pH inférieur 7; Acide si pH égal 7; Neutre si pH supérieur 7; Basique facteur de 10 entre chaque unité (ex: pH de 4 = 10 fois plus acide que pH de 5) |
Chapitre 3 | PREMIÈRE PARTIE formes d'énergie |
les formes d'énergie | thermique, chimique, sonore, élastique, électrique, rayonnante, éolienne, hydraulique, nucléaire |
Caractéristiques énergie élastique | énergie emmagasinée ans un objet due à sa compression ou étirement ex: ressorts comprimé, élastiques tendu |
Caractéristiques énergie électrique | mouvement ordonné des électrons d'un atome à un autre ex: centrale électrique, génératrice, pile |
Caractéristiques énergie thermique | mouvement désordonné de toutes les particules d'une substance, chaleur ex: soleil, feu, grille-pai |
Caractéristiques énergie rayonnante | énergie contenue et transportée par onde électromagnétique ex: ampoule, micro-onde, soleil, cellulaire, appareil de radiographie |
Caractéristiques énergie chimique | énergie emmagasinée dans liaisons chimiques d'une molécule ex: pomme, bougie, combustible fossile |
Caractéristiques énergie éolienne | énergie résultant du mouvement de l'air ex: vent |
Caractéristiques énergie sonore | énergie contenue et transportée dans une onde sonore ex: son, musique |
Caractéristiques énergie hydraulique | énergie résultant d'un cours d'eau ex: chute d'eau, rivière |
Caractéristiques énergie nucléaire | énergie emmagasinée dans noyau des atomes ex: noyau atomes, soleil |
unité de mesure de l'énergie | Joule (J) (1 calorie=4,18 joules) |
l'énergie peut être... | transformée ou transferée |
rendement énergétique est.. | le pourcentage d'énergie qui a été transformée en énergie utile |
formule du rendement énergétique | RÉ/100 = Q.É.U./Q.É.C. |
Chapitre 3 | DEUXIÈME PARTIE L'énergie thermique |
L'énergie thermique provient du.... | degré d'agitation des particules d'une substance ou de leur mouvement désordonné |
2 facteurs de laquelle elle dépend: | quantité de particules dans la substance et la température de la substance |
transfert d'énergie thermique entre 2 milieux de températures différentes et qui passe du milieu le plus chaud au milieu le plus froid est appelé: | chaleur |
la température tient compte uniquement de: | la vitesse des particules d'une substance ou de leur degré d'agitation |
la chaleur tient compte de: | la vitesse des particules et de leur masse (quantité) |
degré Celsius est pour: | température |
Joule pour: | chaleur |
Chapitre 4 | PREMIÈRE PARTIE Les transformations chimiques, physiques et nucléaires |
nomme les 3 types de transformations de la matière | transformation physiques, chimiques, nucléaires |
Qu'est ce qui change quand il y a une transformation physique? | forme ou la phase est modifiée |
ce qui change lorsqu'il y a transformation chimique | modifie nature de substance, nature des molécules ne sont plus les mêmes |
Et la transformation nucléaire? | implique des modifications au cœur du noyau de l'atome, forment de nouveaux éléments |
les trans. chimiques surviennent quand? | lorsque les liaisons des substances du départ se brisent pour former de nouvelles substances avec des propriétés caractéristiques différentes |
Chapitre 4 | DEUXIÈME PARTIE transformations chimiques |
quels sont les 5 indices qui nous permettent de reconnaître une transformation chimique? | dégagement d'un gaz, dégagement ou absorption de chaleur, dégagement de lumière, changement de couleur, précipité |
qui a écrit "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"? | Antoine Laurent de Lavoisier |
Que signifie sa phrase | elle signifie que la masse du début avant la transformation est égale à la masse de la fin après la transformation |
Que faut t il faire pour respecter la loi de conservation de la masse? | balancer les équations chimiques -les coefficients doivent être des nombres entiers et ils doivent être le plus petit possible -JAMAIS enlever ou ajouter substances -JAMAIS modifier indices formule chimique |
Nomme un type de transformation chimique qui utilise un acide et une base | neutralisation acidobasique |
3 caractéristiques de la neutralisation acidobasique | -réaction entre acide et base qui forme du sel et de l'eau -solution neutre -formule générale: acide (aq) + base(aq)-->sel(aq)+H2O(l) |
4 caractéristiques de la combustion | -forme d'oxydation -libère bcp d'énergie -trois conditions pour combustion: 1.comburant(O2), 2.combustible, 3. Température d'ignition -formule: combustible fossile+O2(g)-->Co2(g)+H2O(g)+kJ |
nomme les 3 types de combustion | vive, spontanée, lente |
2 caractéristiques combustion vive | -dégage bcp d'énergie sous forme de chaleur et lumière -court laps de temps ex: feu de camp |
caractéristiques combustion spontanée | -atteint température d'ignition sans apport extérieur ex: feu de paille prend feu par temps chaud et sec |
2 caractéristiques combustion lente | -s'étale dans le temps -l'énergie libérée se dissipe graduellement dans l'environnement ex: corroion |
6 caractéristiques respiration cellulaire | -combustion lente -dégage énergie -dans cellules du corps -utilise glucose et dioxygène -forme dioxyde de carbone, eau et énergie -formule: C6H12O6(s)+6O2(g)--> 6H2O(l)+énergie |
5 caractéristiques photosynthèse | -inverse de resp. cell. -absorbe énergie -cellules végétales -utilise énergie solaire pour produire glucose et dioxygène à partir de dioxyde de carbone et d'eau -formule: 6CO2(g)+6H2O(l)+énergie-->C6H1206(s)+6O(g) |
Chapitre 12 | PREMIÈRE PARTIE Les contraintes, les déformations, les propriétés, la dégradation et la protection |
nomme les 5 types de contrainte | compression torsion traction flexion cisaillement |
caractéristiques compression | matériau subit forces qui l'écrase symbole: ---> <--- |
caractéristiques torsion | forces qui tendent à tordre symbole: flèches qui ressemblent à rotation |
caractéristiques traction | étirer un matériau (contraire compression) symbole: <--- ---> |
caractéristiques flexion | courber symbole: flèches par en haut et par en bas |
caractéristiques cisaillement | ex: ciseau qui découpe une feuille symbole: moité de flèches |
nomme les 3 types de déformations des matériaux | rupture déformation élastique déformation permanente |
caractéristiques rupture | contrainte si intense que matériau se brise |
caractéristiques déformation élastique | changement temporaire de la forme ou des dimensions du matériau reprend forme initiale |
caractéristiques déformation permanente | forme et dimension des matériaux changée de façon permanente |
nomme les 6 propriétés mécaniques des matériaux | élasticité résilience dureté ductilité malléabilité rigidité |
caractéristiques élasticité | permet au matériau de reprendre sa forme |
caractéristiques résilience | résister aux chocs sans se rompre |
caractéristiques dureté | bien résister à la pénétration ;) |
caractéristiques ductilité | permet de s'étirer sans se rompre ex: fils électriques |
caractéristiques malléabilité | permet de s'aplatir ou se courber sans se rompre |
caractéristiques rigidité | permet de garder sa forme même lorsque subit des contraintes intenses |
3 autres propriétés (pas mécanique) | conductibilité électrique conductibilité thermique résistance à la corrosion |
Chapitre 12 | DEUXIÈME PARTIE Bois,bois modifiés, céramiques, métaux,alliages, matières plastiques, matériaux composites |
4 propriétés mécaniques du bois | dureté élasticité résilience tenacité |
C'est quoi les bois modifiés? + 3 exemples | matériaux faits de bois traités ou de bois mélangés à d'autres substances comme de la colle ou des plastiques ex: contreplaqués, panneaux de particules, panneaux de fibres |
3 causes de dégradation des bois et bois modifiés | champignons micro-organismes insectes |
comment protéger les bois (2 solutions) | -trempage dans solution basique avec du cuivre -chauffage à haute température |
comment sont obtenues les céramiques? +3 exemples céramiques | chauffage de matière inorganique contenant des oxydes fabriqués avec sable et argile ex: brique, verre, vaisselle de porcelaine |
causes dégradation céramiques | en général très durables mais action de certains acides ou bases peuvent dégrader céramiques, ainsi que les chocs thermiques |
solution pour protéger céramiques? | éviter les choc thermiques |
caractéristiques métaux | brillants, bons conducteurs d'électricité et de chaleur |
c quoi des alliages | métaux mélangés à d'autres substances |
nomme 2 types d'alliages | alliages ferreux alliages non ferreux |
cause de dégradation des métaux et alliages | oxydation |
solutions pour prévenir dégradation | protection par revêtement traitement des surfaces |
techniques (3) pour améliorer les propriétés des matériaux et alliages | -traitements thermiques (pour aciers) -trempe et revenu (aciers plus durs) -recuit (restaurer propriétés de l'acier après déformation) |
comment et avec quoi sont faits les plastiques? | à partir de combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz naturel, on extrait des monomères agencement: polymères |
nomme les 2 catégories desplastiques | thermoplastiques thermodurcissables |
caractéristiques thermoplastiques | ramollissent suffisamment à la chaleur, peut être modelé, durcissent assez lors du refroidissement pour garder leur forme. |
caractéristiques thermodurcissables | restent dures jusqu'au point de fusion |
cause dégradation matières plastiques | pénétration de liquide, oxydation, rayons ultra-violets |
comment se manifestent les dégradations des plastiques? | changement de couleur, apparition de fissures |
qu'est ce qu'un matériau composite? | association de matériaux de différentes catégories pour obtenir un nouveau matériau avec des propriétés améliorées |
quelles sont les 2 composantes du matériau composite et leur but? | matrice; matériau de remplissage, donne sa forme renforts; insérés dans la matrice, squelette |
matériaux souvent utilisés pour matériaux composites | matières plastiques, métaux, céramiques (matrice) fibres de verre, fibres aramides, fibres de carbone (renforts) |
cause dégradation matériaux composites | perte d'adhérence entre matrice et renforts |
comment se manifeste la dégradation du matériau composite? | déformation, rupture de matrice ou renforts |
Chapitre 13 | PREMIÈRE PARTIE l’ingénierie mécanique |
nomme les 8 liaisons | directe, indirecte, rigide, élastique, démontable, indémontable, totale, partielle |
caractéristiques liaison directe | pièces tiennent ensembles SANS intermédiaire d'un organe de liaison ex: legos |
caractéristiques liaison indirecte | pièces ONT BESOIN d'un organe de liaison pour tenir ensemble ex: ciseaux |
caractéristiques liaison rigide | surfaces des pièces liées ou organe de liaison rigides ex: tabouret |
caractéristiques liaison élastique | surface des pièces liées ou organe de liaison sont DÉFORMABLES. RESSORTS, CAOUTCHOUC ex: vélo |
caractéristiques liaison démontable | séparation des pièces liées N'ENDOMMAGE PAS! VIS ET ÉCROUS ex: pinces |
caractéristiques liaison indémontable | séparation ENDOMMAGE! CLOUS COLLE RIVETS CIMENT |
caractéristiques liaison totale | ne permet AUCUN MOUVEMENT indépendant des pièces ex: balais |
caractéristiques liaison partielle | permet à au moins une pièce de BOUGER INDÉPENDAMMENT par rapport à l'autre |
nomme les 3 types de guidage | translation rotation hélicoidal |
définition transmission du mouvement | transmet un mouvement, ne modifie pas la nature du mouvement |
nomme les 3 types d'organes | organe moteur organe mené organe intermédiaire |
l'organe moteur.... | reçoit force nécessaire pour actionner système,reçoit le mouvement et le transmet à une autre pièce |
l'organe mené... | reçoit le mouvement et le transfère à une autre pièce |
l'organe intermédiaire.... | entre l'organe moteur et l'organe mené |
c quoi un système réversible? | lorsqun organe moteur peut devenir lorgane mené, et vice versa |
nomme les 5 systèmes de transmission | roues dentées chaîne et roues dentées roues dentées et vis sans fin roue de friction courroie et à poulies |
est ce que le systeme a roue dentée est réversible? | oui |
est ce que le systeme a chaine et roue dentées est réversible? | oui |
est ce que le systeme a roue dentée et vis sans fin est réversible? | non! |
est ce que le systeme a roue de friction est réversible? | oui |
est ce que le systeme a courroie et a poulie est réversible? | ouiiiiiii |
plus le nombre de dents de la roue est grand, plus...... | la vitesse diminue |
formule calcul changement vitesse avec roues dentées | rapport vitesse= nb de dents 1ere roue/nb de dents 2e roue |
formule calcul changement vitesse avec roue friction ou poulies | rapport vitesse= diamètre 1ere poulie/diamètre 2e poulie |
définition transFORMATION mouvement | modifier nature du mouvement |
nomme les 5 systemes de transformation du mouvement | pignon et crémaillère vis et écrou type 1 vis et écrou type 2 came et tige poussoir bielle et manivelle |
est ce que le systeme apignon crémaillere est réversible? | OUIIII |
est ce que les systeme a vis et écrou type 1 et 2 sont réversible? | NOPPEEEEEE |
est ce que le systeme a came et tige poussoir est réversible? | non. |
est ce que le systeme a bielle et manivelle est réversible? | OUI ;) |
Nomme les 4 étapes pour faire une analyse d'objet | 1)Début: force initiale 2)Mouvement (translation, rotation, guidage, transmission, etc) 3)Circuit (interrupteur, se ferme, actionne moteur, lumière,etc) 4)Fin: but de l'objet |
FINNNNN DE L'ÉTUUUUDE -.-""""" | BRAVOOOO GANNBATTE KUDASAI |
Möchten Sie mit GoConqr kostenlos Ihre eigenen Karteikarten erstellen? Mehr erfahren.