QCM : Introduction aux Énergies et Transferts — 4 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quel matériel est nécessaire pour décrire un protocole de dilution ?

Utiliser une fiole jaugée et une pipette jaugée
Utiliser une capsule et une balance de précision
Utiliser une burette et un thermomètre
Utiliser un bécher et une éprouvette graduée

Utiliser une fiole jaugée et une pipette jaugée

Explication

La source indique que décrire un protocole de dilution implique l’usage d’une fiole jaugée et d’une pipette jaugée ; c’est donc l’option correspondante. À revoir : Chimie des Solutions et Molécules (Chapitres 10 & 11) •. Appui du cours : « Décrire un protocole de dilution implique l’usage d’une fiole jaugée et d’une pipette jaugée. »

2. Pour déterminer les valeurs réelles de la tension U et de l’intensité I dans un circuit, que faut-il repérer ?

Le seul calcul U = R × I sans tenir compte du générateur et du récepteur
L’intersection entre les caractéristiques du générateur et du récepteur (point de fonctionnement)
La valeur de R, car elle fixe à elle seule U et I dans le circuit
Le point d’intersection entre la résistance et le courant dans le récepteur

L’intersection entre les caractéristiques du générateur et du récepteur (point de fonctionnement)

Explication

Le texte indique que, pour trouver U et I dans un circuit, il faut repérer l’intersection entre les caractéristiques du générateur et du récepteur : c’est le point de fonctionnement. À revoir : Électricité : Loi d'Ohm et Puissance (Chapitre 4) •. Appui du cours : « Pour trouver U et I dans un circuit, repère l’intersection entre les caractéristiques du générateur et du récepteur : c’est le point de fonctionnement. »

3. Pour calculer la puissance thermique perdue à travers une paroi, quelle relation relie le flux thermique Φ au transfert thermique Q et au temps Δt ?

Φ = m × c × (Tf − Ti)
Q = m × c × (Ti − Tf)
Q = Φ × Δt
Φ = Q / Δt (en Watts)

Φ = Q / Δt (en Watts)

Explication

Le texte précise que le flux thermique Φ relie l’énergie échangée Q au temps Δt par Φ = Q / Δt (en Watts), et que Φ représente la puissance thermique perdue à travers une paroi. À revoir : Thermodynamique : Énergie Interne (Chapitre 5) • Transfert thermique (Q) : Q = m × c × (Tf - Ti. Appui du cours : « Q donne l’énergie échangée via Q = m × c × (Tf − Ti), puis le flux thermique Φ relie cette énergie au temps par Φ = Q / Δt (en Watts). Le flux thermique représente la puissance thermique perdue à travers une paroi. »

4. Quel est le rôle de la relation E = P × Δt pour relier puissance et énergie ?

Convertir directement une énergie massique en kWh sans tenir compte des unités
Fixer que 1 kWh correspond à 3,6 × 10^6 J pour toute conversion
Déterminer la puissance à partir de l’énergie massique en J/kg
Passer de la puissance à l’énergie (et inversement) en respectant les unités

Passer de la puissance à l’énergie (et inversement) en respectant les unités

Explication

La source indique que « La relation fondamentale E = P × Δt permet de passer de la puissance à l’énergie (et inversement) en respectant les unités ». Les autres propositions ne correspondent pas au rôle attribué à cette relation dans le passage. À revoir : Énergie et Puissance (Chapitre 1) •. Appui du cours : « La relation fondamentale E = P × Δt permet de passer de la puissance à l’énergie (et inversement) en respectant les unités. »

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Quantité de matière — formule ?

n = m / M

Concentration molaire — formule ?

C = n / V

Loi d'Ohm — relation ?

U = R × I

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