Nom: Groupe: Date:
Observatoire
/ Guide
11801-B
CHAPITRE 1
L’atome et les éléments
Réseaux de concepts
1
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CORRIGÉ
1.1 L’atome et les éléments
MOTS UTILES : atomes, électrons, famille, modèle atomique
de Rutherford-Bohr, notation de Lewis, période, protons,
tableau périodique
Réseaux de concepts
CHAPITRE 1 ST
Éléments
Tableau
périodique
Atomes
Protons Électrons
Famille
Période
Éléments
Tableau
périodique
Atomes
Protons Électrons
Famille
Période
Colonne
Rangée
Famille
Période
Modèle atomique de
Rutherford-Bohr
Notation de Lewis
Protons et électrons illustrés
Électrons de valence illustrés
Représentations
Charge
positive Charge
négative
Sont
regroupés
dans
Sont constitués
d’une seule sorte
Sont constitués de
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CHAPITRE 2
Les molécules et les solutions
Réseaux de concepts
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2.1 Les propriétés des solutions
MOTS UTILES : acide, acides, base, bases, concentration,
conductibilité électrique, dissociation électrolytique,
échelle de pH, électrolytes, g/L, neutre, pH, ppm, sels,
types d’électrolytes, %
Réseaux de concepts
CHAPITRE 2 ST
Propriétés des solutions
Conductibilité électrique
Concentration pH
Échelle de pH
• pH < 7
• pH = 7
• pH > 7
Électrolytes
Acides Bases Sels
Dissociation électrolytique Types d’électrolytes
Propriétés des solutions
Conductibilité électrique
Concentration pH
Échelle de pH
• pH < 7
• pH = 7
• pH > 7
Électrolytes
Acide
Neutre
Base
Acides Bases Sels
Dissociation électrolytique Types d’électrolytes
Unités de
mesure Substance qui
permet le passage
du courant
%g/L
ppm
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CHAPITRE 3
L’énergie et ses manifestations
Réseaux de concepts
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CORRIGÉ
3.1 L’énergie
MOTS UTILES : chaleur, loi de la conservation de l’énergie,
masse, rendement énergétique, température, transfert
d’énergie, transfert d’énergie thermique, transformation
d’énergie
Réseaux de concepts
CHAPITRE 3 ST
Rapport entre
énergie utile
et énergie
consommée
Énergie
Loi de la conservation
de l’énergie
Transfert d’énergie
Transfert d’énergie thermique
Chaleur
Transfert d’énergie
Rendement énergétique
MasseTempérature
Énergie
Loi de la conservation
de l’énergie
Transfert d’énergie
Transfert d’énergie thermique
Chaleur
Transformation d’énergie
Rendement énergétique
MasseTempérature
Ne peut
être ni créée
ni détruite
Il ne peut donc
y avoir que
Dépend de
Exemple
Quantité de
particules
Degré d’agitation
des particules
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CHAPITRE 4
Les transformations de la matière
Réseaux de concepts
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CORRIGÉ
4.1 Les transformations chimiques
MOTS UTILES : balancement d’équations chimiques,
combustion, équations chimiques, loi de la conservation de la
masse, neutralisation acidobasique, oxydation, photosynthèse,
respiration cellulaire, transformations chimiques
Réseaux de concepts
CHAPITRE 4 ST
Équations
chimiques
Loi de la
conservation
de la masse
Balancement
d’équations
chimiques
Transformations nucléaires
Transformations
de la matière
Transformations chimiques
Transformations physiques
Équations
chimiques
Loi de la
conservation
de la masse
Balancement
d’équations
chimiques
Transformations nucléaires
Transformations
de la matière
Transformations chimiques
Neutralisation
acidobasique
Illustrées par
Doivent respecter
Par
Exemples
de types
Réaction inverse
Transformations physiques
Forme de
Photosynthèse
Respiration
cellulaire
Oxydation
Combustion
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CHAPITRE 5
L’électricité et le magnétisme
Réseaux de concepts
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5.1 L’électricité (1)
MOTS UTILES : circuits électriques, circuits en parallèle,
circuits en série, courant électrique, différence de potentiel,
électricité dynamique, électricité statique, énergie électrique,
intensité, loi d’Ohm, puissance électrique, résistance, temps
Réseaux de concepts
CHAPITRE 5 ST
Électricité
Circuits en
parallèle
Circuits
en série
Électricité statique Électricité dynamique
Circuits électriquesCourant électrique Énergie électrique
Temps
Puissance
électrique
Intensité Différence
de potentiel
Loi d’Ohm
Résistance
v. 5.2 L’électricité (2)
Électricité
Électricité statique Électricité dynamique
Circuits électriquesCourant électrique Énergie électrique
Temps
Puissance
électrique
Intensité Différence
de potentiel
Loi d’Ohm
Résistance
Charges immobiles
Nombre
de charges Quantité
d’énergie Capacité de
s’y opposer
Un seul
chemin Plusieurs
chemins
Charges en mouvement
Dépend de
Circuits
en série
Circuits en
parallèle
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