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Vendu et expédié par: Charlotte Boutik
Retrait en magasin indisponible Livraison à domicile - Offerts Disponible Vendeur certifié Voir les conditions de Retour Paiement 100% sécurisé Vous aimerez aussi Description Caractéristiques Réf. : M22023056 Dimensions (cm): H36 x L15 x PR15 Couleur principale: Blanc Matière principale: Métal Descriptif produit Globe Terrestre sur trépied - 36 cm
En métal
Diamètre du globe: environ 15 cm
Hauteur totale 36 cm Ce produit est recyclable. En fin de vie, pensez à le rapporter dans un point de collecte ou à consulter notre service client pour faire reprendre votre ancien produit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pour le meuble et les assises, pour le textile et pour les appareils électriques et électroniques ou sur notre FAQ pour tout savoir sur la reprise des anciens produits. Pour compléter votre sélection
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Globe Terrestre Sur Trepied De La
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Globe Terrestre sur trépied - 36 cm
Description - Globes - Item - Globe Terrestre sur trépied - 36 cm
Points forts Item Globe Terrestre sur trépied - 36 cm
Globe Terrestre sur trépied - 36 cm En métal Diamètre du globe: environ 15 cm Hauteur totale 36 cm
Fiche technique - Globes - Item - Globe Terrestre sur trépied - 36 cm
Caractéristique principale
Avis Item - Globe Terrestre sur trépied - 36 cm
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Référence:
Item
2005231404
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Dans un mélange hétérogène, les espèces chimiques se positionnent en fonction de leur masse volumique. On peut calculer cette masse volumique à partir de la masse du corps et du volume qu'il occupe. Sachant que la masse d'un échantillon de 20, 0 mL d'éther est de 14, 3 g, calculer la masse volumique de ce liquide. Etape 1 Rappeler l'expression liant la masse volumique à la masse et au volume On rappelle l'expression liant la masse volumique m d'un corps à sa masse et au volume V qu'il occupe: \mu = \dfrac{m}{V}. La masse volumique d'un corps est donnée par la formule:
\mu = \dfrac{m}{V}
Avec:
m la masse du corps
V le volume occupé par le corps Etape 2 Repérer la masse de l'espèce chimique considérée et son unité On repère la masse de l'espèce chimique considérée, avec l'unité dans laquelle elle est exprimée. La masse de l'échantillon d'éther est donnée dans l'énoncé:
m = 14{, }3 g Etape 3 Repérer le volume de l'espèce chimique considérée et son unité On repère le volume de l'espèce chimique considérée, avec l'unité dans laquelle elle est exprimée.
Exercice Masse Volumique Seconde Édition
Calculer une masse volumique La masse volumique d'une substance correspond à la masse de cette substance dans une unité de volume. S'il s'agit donc du rapport de la masse (m) de la substance par son volume (V, ici en m 3 et non en L). La masse volumique, notée ρ (lettre grecque qui se prononce rho), s'exprime selon la relation suivante: ρ = m/V m en kilogramme ( kg) V en mètre cube ( m 3) ρ en kilogramme par mètre cube ( kg. m -3) Exemple: Nous avons une substance avec une masse m = 4kg et un volume de V = 500 dm 3. Quelle est sa masse volumique? Conversion du volume en m 3 V = 500 dm 3 = 0, 5 m 3 Calcul de la masse volumique ρ On sait que: ρ = m/V Ainsi, ici, ρ = = 8 kg. m -3 Les meilleurs professeurs de Physique - Chimie disponibles 5 (128 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (115 avis) 1 er cours offert! 5 (79 avis) 1 er cours offert! 5 (80 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (108 avis) 1 er cours offert! 5 (54 avis) 1 er cours offert! 4, 9 (91 avis) 1 er cours offert! 5 (32 avis) 1 er cours offert!
Exercice Masse Volumique Seconde 2020
m -3) Exemple: Un récipient contient V = 200 mL d'éthanol dont la masse volumique de ρ = 789 kg. m -3. Quelle est la masse de l'éthanol? Conversion du volume en m 3 V = 200 mL = 0, 2 L Or 1 L = 1 dm 3 Donc V = 0, 2 L = 0, 2 dm 3 = 0, 0002 m 3 Calcul de la masse m On sait que: m = ρ x V Ainsi, ici, on peut écrire: m = 789 x 0, 0002 m = 0, 1578 kg m = 157, 8 g Le récipient contient donc 157, 8 g d'éthanol. Calculer le volume d'une substance à partir de sa masse volumique Pour calculer le volume d'une substance à partir de sa masse volumique, il suffit de reprendre la relation précédente et par un simple rapport de proportionnalité on obtient: Exemple Un morceau d'aluminium a une masse de 972 g et une masse volumique de 2700 kg/m3. Quelle est alors le volume du morceau d'aluminium? On a donc m = 972 g et p = 2700 kg. m3 La masse donnée doit être convertie en kg: m = 972 g = 0, 972 kg On utilise la relation V = m/ρ Ainsi, on peut écrire: V = 0, 972/27000 V = 3, 6 x 10-4 m3 V = 0, 36 m3 La densité La densité d'une substance se note d et correspond au rapport de la masse volumique de cette substance par la masse volumique de l'eau pure à une température de 4°C.
Exercice Masse Volumique Seconde Générale
Solution:
m = 52 dag = 520 g V = 0, 28 dL = 28 cm³ ρ = m / V = 520 / 28 = 18, 57 g/cm³
Exercice N°2
Calculer en g/cm³ la masse volumique d'un morceau de bois de 9, 7 grammes sachant que son volume vaut 10 cm³. La masse volumique du morceau de bois est-elle plus petite que celle du pétrole sachant que la masse volumique du pétrole est égale à 0. 8 kg/L? Où le morceau de bois va-t-il se placer par rapport au pétrole? Calcul de la masse volumique d'un morceau de bois m = 9, 7 g V = 10 cm³ ρ = m / V = 9, 7 / 10 = 0, 97 g/cm³
La masse volumique du morceau de bois = 0, 97 g/cm³
Masse volumique du pétrole = 0, 8 kg/L
Conversion d'unités:
Convertissons l'unité de la masse volumique du bois en celle du pétrole. 0, 97 g pour 1 cm³ donc 970 g pour 1 L
970 g = 0, 97 kg
Bois: ρ = 0, 97 kg/L Pétrole: ρ = 0, 8 kg/L
Conclusion: la masse volumique du bois est plus grande que celle du pétrole donc le bois va couler. Exercice N°3
Lors d'une enquête, les inspecteurs ont recueilli un échantillon de 5 cm3 d'un liquide.
Exercice Masse Volumique Seconde De La
Dans ce chapitre 6 consacré à la masse volumique, vous trouverez également: Cours Activité documentaire: Le ballon d'hélium Activité de découverte: Notion de masse volumique Démarche investigation: Quel est ce métal? Exercices: 2eme Secondaire – La masse volumique pdf Exercices: 2eme Secondaire – La masse volumique rtf Exercices: 2eme Secondaire – La masse volumique – La correction pdf
Le volume occupé par l'échantillon d'éther est donné dans l'énoncé:
V = 20{, }0 mL Etape 4 Déterminer l'unité dans laquelle sera exprimée la masse volumique On détermine l'unité dans laquelle sera exprimée la masse volumique, celle-ci est donnée par l'unité de la masse et l'unité du volume. Bien que l'unité légale d'une masse volumique soit kg. m -3, on peut utiliser plusieurs autres unités (kg. L -1, g. L -1, -1, etc. ). Si l'énoncé précise l'unité dans laquelle doit être exprimée la masse volumique, on réalise des conversions. 1 kg. L -1 = 1000 kg. m -3
1 kg. L -1 = 1000 g. L -1
1 kg. L -1 = 1 -1
Ici, la masse est donnée en g et le volume en mL, la masse volumique calculée sera donc exprimée en -1. Etape 5 Effectuer l'application numérique On effectue l'application numérique, le résultat étant alors la masse volumique du corps et devant être écrit avec autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. D'où:
\mu = \dfrac{14{, }3}{20{, }0}
\mu = 0{, }715 -1