QCM : Sécurité routière et chimie — 11 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quels éléments principaux composent l’airbag installé dans le volant ?

Un sac d’air, un support, un générateur et un cache
Une cartouche d’air, une batterie, un piston et un écran
Un sac d’air, un filtre, une turbine et un détecteur
Un réservoir d’eau, une pompe, une valve et un couvercle

Un sac d’air, un support, un générateur et un cache

Explication

L’airbag du volant comprend un sac d’air d’environ 67 L, un support, un générateur et un cache. Les autres assemblages associent des éléments qui ne correspondent pas à cette description.

2. Quelle succession d’événements décrit correctement le déclenchement chimique d’un airbag lors d’un accident ?

Le calculateur refroidit un fil, la pastille fond, puis une charge explose et libère le gaz
Le calculateur déclenche un courant, le fil chauffe la pastille, puis la charge brûle et produit le gaz
Le calculateur chauffe directement le sac, la charge se solidifie, puis le gaz se détend
Le choc ouvre une valve, l’air extérieur entre, puis le générateur comprime le sac

Le calculateur déclenche un courant, le fil chauffe la pastille, puis la charge brûle et produit le gaz

Explication

Le calculateur amorce le générateur ; le courant chauffe un fil qui amorce la pastille, puis la charge pyrotechnique brûle et produit le gaz. La combustion de la charge n’est pas elle-même une explosion, même si une pastille explosive la déclenche.

3. Que devient la plus grande partie de l’alcool ingéré après son passage dans le sang ?

Environ 90 % est éliminé par les poumons
Environ 50 % est stocké dans les muscles
Environ 90 % est détruit par le foie
Environ 10 % est transformé par la peau

Environ 90 % est détruit par le foie

Explication

Après ingestion, environ 90 % de l’alcool est détruit par le foie, tandis que le reste est éliminé par la peau, l’urine et les poumons. Les poumons ne prennent donc pas en charge la majeure partie de l’alcool.

4. Après une transformation chimique, quelle méthode permet de recueillir le gaz produit avant de mesurer son volume ?

Le recueillir par déplacement d’eau
Le dissoudre dans une solution aqueuse
Le comprimer dans un tube gradué sec
Le peser directement dans le récipient

Le recueillir par déplacement d’eau

Explication

Le gaz peut être recueilli par déplacement d’eau, puis son volume est mesuré. La relation V=nVmV = nV_m sert ensuite à exploiter cette mesure, et non à recueillir le gaz.

5. Selon quel principe la spectrométrie de masse analyse-t-elle les molécules chargées ?

Elle sépare les ions en phase gazeuse selon leur rapport masse/charge m/q avant de les détecter
Elle mesure la quantité d’une substance en comparant la teinte obtenue à une référence
Elle classe les molécules dissoutes selon l’intensité de leur changement de couleur
Elle identifie les molécules en observant leur forme dans un échantillon solide

Elle sépare les ions en phase gazeuse selon leur rapport masse/charge m/q avant de les détecter

Explication

La spectrométrie de masse transforme l’analyse en une séparation d’ions en phase gazeuse selon leur rapport masse/charge, puis les détecte rapidement. La couleur, la teinte ou l’observation morphologique ne constituent pas le principe de séparation décrit.

6. Quelle technique permet à la fois de détecter, d’identifier et de caractériser la structure chimique de molécules illicites ?

La spectrométrie de masse
La comparaison visuelle des échantillons
Le test colorimétrique
L’observation directe de la couleur

La spectrométrie de masse

Explication

La spectrométrie de masse mesure la masse des molécules et fournit des informations permettant leur identification et la caractérisation de leur structure chimique. Un test colorimétrique signale une présence possible, mais ne fournit pas ce niveau d’analyse.

7. Quelle relation relie le volume VV d’un gaz à sa quantité de matière nn lorsque VmV_m désigne son volume molaire ?

V=nVmV = \frac{n}{V_m}
Vm=nVV_m = nV
n=VVmn = VV_m
V=nVmV = nV_m

$$V = nV_m$$

Explication

Le volume d’un gaz est égal au produit de sa quantité de matière par le volume molaire. Le volume VV et la quantité nn sont donc deux grandeurs distinctes, reliées par VmV_m.

8. Quelle durée maximale peut séparer le choc du gonflage de l’airbag ?

Plusieurs minutes
Au plus 0,1 seconde
Environ 1 seconde
Près de 10 secondes

Au plus 0,1 seconde

Explication

Le gonflage doit se produire très rapidement, avec une durée séparant le choc du gonflage inférieure ou égale à 0,1 seconde. Une durée de l’ordre de la seconde serait trop longue pour assurer cette protection.

9. Quelle équation représente la combustion de l’azoture de sodium utilisée pour produire le gaz de l’airbag ?

2NaN3(s)+3O2(g)2NaOH(s)+3N2(g)2\,\mathrm{NaN_3(s)} + 3\,\mathrm{O_2(g)} \rightarrow 2\,\mathrm{NaOH(s)} + 3\,\mathrm{N_2(g)}
NaN3(s)Na(s)+N2(g)+H2O(g)\mathrm{NaN_3(s)} \rightarrow \mathrm{Na(s)} + \mathrm{N_2(g)} + \mathrm{H_2O(g)}
2NaN3(s)2Na(s)+3CO2(g)2\,\mathrm{NaN_3(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na(s)} + 3\,\mathrm{CO_2(g)}
2NaN3(s)2Na(s)+3N2(g)2\,\mathrm{NaN_3(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na(s)} + 3\,\mathrm{N_2(g)}

$$2\,\mathrm{NaN_3(s)} \rightarrow 2\,\mathrm{Na(s)} + 3\,\mathrm{N_2(g)}$$

Explication

La réaction équilibrée forme du sodium et du diazote selon les coefficients indiqués. L’azoture de sodium ne produit pas ici de dioxyde de carbone ni de vapeur d’eau.

10. Quelle information un test fondé sur un changement de couleur fournit-il concernant une substance illicite ?

Il identifie la molécule présente et estime sa concentration dans l’échantillon
Il sépare les molécules chargées selon leur rapport masse/charge m/q
Il caractérise la structure chimique et mesure la masse de chaque ion
Il indique la présence de la substance sans préciser sa molécule ni sa quantité

Il indique la présence de la substance sans préciser sa molécule ni sa quantité

Explication

Un changement de couleur permet une détection qualitative, mais ne donne ni l’identité moléculaire ni la quantité de la substance. La caractérisation structurale et la mesure des ions relèvent plutôt de la spectrométrie de masse.

11. Quelle concentration massique maximale d’éthanol dans le sang est autorisée pour un automobiliste en France ?

Une concentration inférieure à 0,05gL10{,}05\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}
Une concentration supérieure à 0,50gL10{,}50\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}
Une concentration égale à 5,0gL15{,}0\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}
Une concentration inférieure à 0,50gL10{,}50\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}

Une concentration inférieure à $$0{,}50\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}$$

Explication

La concentration massique d’éthanol autorisée doit être inférieure à 0,50gL10{,}50\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}. Une valeur supérieure à ce seuil dépasse la limite fixée pour l’automobiliste.

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Quelle relation lie le volume d'un gaz à sa quantité de matière ?

V=nVmV = nV_m relie volume et quantité de matière.

Comment recueillir un gaz produit par une transformation chimique ?

Par déplacement d’eau.

Comment mesurer le volume d'un gaz recueilli par déplacement d'eau ?

On mesure directement son volume.

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