[BH]{\displaystyleK=Q_{r,eq}={\frac{[AH].[B^{-}]}{[A^{-}].[BH]}}}Onconsidèrelaréactionàl'équilibre:A−+BH⇌AH+B−{\displaystyleA^{-}+BH\rightleftharpoonsAH+B^{-}}Produitioniquedel'eauKe=[H3O+]eq.[HO−]eq{\displaystyleK_{e}=[H_{3}O^{+}]_{eq}.[HO^{-}]_{eq}}pKe=−logKe{\displaystyle
pK_{e}=-\logKe}[H3O+]{\displaystyle[H_{3}O^{+}]}:concentrationdesionsH3O+{\displaystyleH_{3}O^{+}}dansl'eau(mol.L⁻¹)[HO−]{\displaystyle[HO^{-}]}:concentrationdesionsHO−{\displaystyleHO^{-}}dansl'eau(mol.L⁻¹)À25°C,Ke={\displaystyleK_{e}=}10⁻¹⁴,etpKe={\displaystylepK_{e}=}14Constante
d'aciditédansl'eauducoupleAH/A−{\displaystyleAH/A^{-}}Ka=[H3O+]eq.[A−]eq[AH]eq{\displaystyleK_{a}={\frac{[H_{3}O^{+}]_{eq}.[A^{-}]_{eq}}{[AH]_{eq}}}}Ka=[H3O+]eq.[base]eq[acide]eq{\displaystyleK_{a}=[H_{3}O^{+}]_{eq}.{\frac{[base]_{eq}}{[acide]_{eq}}}}pKa=−logKa
{\displaystylepK_{a}=-\logKa}[H3O+]{\displaystyle[H_{3}O^{+}]}:concentrationdesionsH3O+{\displaystyleH_{3}O^{+}}dansl'eau(mol.L⁻¹)[base]{\displaystyle[base]}:concentrationdelabasedansl'eau(mol.L⁻¹)[acide]{\displaystyle[acide]}:concentrationdel'acidedansl'eau(mol.L⁻¹)Onendéduitque:pH=pKa
+log[A−]eq[AH]eq=pKa+log[base]eq[acide]eq{\displaystylepH=pK_{a}+\log{\frac{[A^{-}]_{eq}}{[AH]_{eq}}}=pK_{a}+\log{\frac{[base]_{eq}}{[acide]_{eq}}}}QuelquesformulesdephysiqueenplusLoid'OhmU=R.I{\displaystyleU=R.I}U{\displaystyleU}:tension(V,volts)R{\displaystyleR}:résistance(Ω
{\displaystyle\Omega},ohms)I{\displaystyleI}:intensitéducourant(A,ampères)TroisièmeloideKeplerT2a3=4π2GM{\displaystyle{\frac{T^{2}}{a^{3}}}={\frac{4\pi^{2}}{GM}}}T{\displaystyleT}:périodederévolutiondel'astreattiré(s)a{\displaystylea}:demi-grandaxedel'orbiteelliptique(m)M{\displaystyleM}:
massedel'astreattractif(kg)NiveausonoreL=10logII0{\displaystyleL=10\log{\frac{I}{I_{0}}}}L{\displaystyleL}:niveaud’intensitésonore(dB)I{\displaystyleI}:intensitésonoredelasourcesonore(W.m⁻²)I0=10−12{\displaystyleI_{0}=10^{-12}}W.⁻m²(seuild’audibilité)OptiqueÉcartangulaireθ=λ/a{\displaystyle\theta
=\lambda/a}θ{\displaystyle\theta}:écartangulairemaximumparrapportàladirectiondepropagationinitialei.e.angleentrel'axeoptique(centre,fente→tache)etdroite(centre,fente→1erptextinction)(rad)λ{\displaystyle\lambda}:longueurd'onde(m)a{\displaystylea}:largeurdelafente(m)Distanceentredeuxfrangessurune
figured'interférence.i=λ×Dl{\displaystylei={\frac{\lambda\timesD}{l}}}i{\displaystylei}:longueurdel’inter-frange(m)λ{\displaystyle\lambda}:longueurd'onde(m)D{\displaystyleD}:distanceséparantlafentedel'écran(m)l{\displaystylel}:distanceentrelesdeuxfentespermettantl'interférence(ex:fentesd'Young)(m)Loide
Wienλmax.T=2,898.10−3{\displaystyle\lambda_{max}.T=2,898.10^{-3}}λmax{\displaystyle\lambda_{max}}:longueurd'ondedel'intensitélumineusemaximale(m)T{\displaystyleT}:température(K,kelvin)Laconstante2,898.10⁻³estenkelvinmètre(K.m)Diffractiond'uneondemécaniquetan(θ)=(L/2)D=L2D
{\displaystyletan(\theta)={\frac{(L/2)}{D}}={\frac{L}{2D}}}θ{\displaystyle\theta}:écartangulairemaximumparrapportàladirectiondepropagationinitiale(rad)L{\displaystyleL}:largeurdelatâchecentrale(m)D{\displaystyleD}:distanceséparantlafentedel'écran(m)ÉnergieÉnergied'uneparticuleE=m.c2{\displaystyle
E=m.c^{2}}E{\displaystyleE}:énergie(J)m{\displaystylem}:masse(kg)c{\displaystylec}:vitessedelalumière(c{\displaystylec}=299792458m.s⁻¹soitc≃{\displaystylec\simeq}300000km/s)Longueurd'onded'uneondeélectromagnétiqueλ=c.T=cν{\displaystyle\lambda=c.T={\frac{c}{u}}}λ{\displaystyle\lambda}:
longueurd'onde(m)T{\displaystyleT}:périodetemporelle(s)ν{\displaystyleu}:fréquence(s⁻1)c{\displaystylec}:vitessedelalumière(c≃{\displaystylec\simeq}3.108m.s⁻¹)Énergied'unphotonE=h.ν=h.cλ=h.c.σ{\displaystyleE=h.u=h.{\frac{c}{\lambda}}=h.c.\sigma}E{\displaystyleE}:énergieduphoton(J)h
{\displaystyleh}:constantedePlanck(h=6,62.10⁻³⁴J.s)ν{\displaystyleu}:fréquenceduphoton(s⁻¹)c{\displaystylec}:céléritédelalumière(danslevide)(m.s⁻¹)λ{\displaystyle\lambda}:longueurd'ondeduphoton(m)σ{\displaystyle\sigma}:nombred'onde(m⁻¹)(1/λ{\displaystyle1/\lambda})Chaquecatégoriedemoléculesest
uneespècechimiqueLesespèceschimiquesUnemoléculed'eau,deformuleH2O,estdoncconstituéededeuxatomesSCIENCEScycleTransfophysichimiFSLachimieorganiqueétudielesmoléculescomposéesd'atomesdecarboneetd'hydrogèneC'estleÀtoutcomposéorganiquecorresponduneformulebrute,parexempleCxHyOz,maisàune
Ci-dessousunelistenonexhaustivedeschorganD'aprèslaloid'Avogadro,desvolumesidentiquesdegazdifférentscontiennentlamêmequantitédematièreOndéfinitlevolumemolaire,c'est-à-direlechrappelformulechimieexncentreautreslanomenclaturedel'UICPA,laformuledéveloppée,laformuledelalisteprésentéeàlafindecette
activité,choisislecomposéchimiquequireg3)Alafindestravauxprécédents,survotrecahier,faitesvousunepetitelistedeFormulechimiqueNomdelamoléculeCompositionenatomesO2AtomesetmolCAculesRCAvisionsCAmeoOnsesertdesformuleschimiquesoIndiquel’étatdechaqueréactifetproduitoFacilitel’écrituredes
équationsoEx:2Na(s)+Cl2(g)2NaCl(s)Loidelaconservationdelamasse«Stipulequelorsd’uneréactionchimique,lasommedesmassesdesproduitsesttoujourségaleàlasommedesmassesdesréactifsFormuleschimiquesdesprocédésRA-4,C41etE-6Avertissement(àlire):Lesformulesénoncéesci-aprèsfontappeladesproduits
chimiquesLaplupartdecesproduitssontnocifs,toxiques,dangereuxetsontàmanipuleravecprécautionCenesontpasdesproduitsquel’ontrouvedanslesboitesdepetitchimistepourlesenfants1Structuresetformulesdesmoléculesorganiques2Effetsélectroniques3Fonctionsetréactions4Lesfonctionsetleurréactivité21Effetinducf22
Effetmésomère23LiaisondevanderWaals24LiaisonhydrogèneFORMULESDEPHYSIQUE-CHIMIEACONNAITREPOURLEBREVETFormuleàconnaître:Formules«annexes»:Exemple:Page1sur4Lesformules3et4correspondentàdesacidesgrasOnnommeainsilesacidesorga-niquesquipossèdentdelongueschaînesaliphatiques
avecousansdoublesliaisonsLamolécule3estunaciden-hexadécanoïque(16C)ouacidepalmitiqueLamolécule4estl’acide9,12-octadécadiènoïque(18C)ouacidelinoléniqueLesdoublesliaisons5PROPRIETESCHIMIQUES51RéactionsdeDESTRUCTION:*Combustiondansledioxygène:Méthane:CH4+2O2CO2+2H2OPropane:C3H8
+5O23CO2+4H2OButane:2C4H10+13O28CO2+10H2OOctane:(moteursàessence)C8H18+25O216CO2+18H2ONomsdesespèceschimiquesàconnaîtreparcœurCettelisten’estpasexhaustiveetconstitueunebaseminimaleAcidesBasesAnionscationschlorhydriqueHCl(rem:chlorured’hydrogènesigazeuxet(H+(aq),Cl-
(aq))ensolutionaqueuse)bromhydriqueHBriodhydriqueHIfluorhydriqueHFcyanhydriqueHCNsulfhydriqueH2SEns’aidantdudocument1,indiquer,parmilalistedesformuleschimiquesci-dessous,cellesdesdeuxprincipauxcomposantsdel’air(nonpollué):H2,H2O,CH4,CO2,CO,O2,O3,N2,NO,NO2Lespolluantsproviennenten
partiedelacirculationautomobileLesvoituresdotéescompositionduminéralLaconventionveutqu'onalignelessymboleschimiquesdesélémentsprésents,affectésd'unnombreplacéenindicequiindiquelesproportionsrelativesdechacund'euxL'absencedenombrecorrespondà1Dansl'exempleduquartz,laformuleSiO2indiquequ'ilyadeux
foisplusd'atomesd'oxygènequedesiliciumPage2PDFprof.comSearchEngineReportCopyRightSearchquelleestlaprincipalecausedelacroissanceéconomiqueenfrancedepuisundemi-siècleprogresexogenepresentezdeuxlimitesdansl'utilisationdupibcommeindicateurdelacroissanceeconomiquecommentlepibévaluetillaproduction
nonmarchandemontrez?l'aided'unexemplecommentleprogrèstechniquepeutcontribuer?lacroissanceenquoil'idhsedistingue-t-ildupibenquoilidhestilunindicateurquicomplètelepibmontrerquelaproductivitéglobaledesfacteursestsourcedecroissanceéconomiqueintroductionsurlebonheurphilosophieexposésurlebonheur
pptintroductionbonheurconclusionsurlebonheurdissertationsurlebonheurgratuitefaireunexposésurlebonheurexposésurlebonheurpdfamorcesurlebonheurdissertationvéritéphilosophiesujetphiloveritevéritéphilosophieterminalefautiltoujoursdirelavéritéplansujetdissertationphilovéritédoitonrechercherlavéritédissertation
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