Physique-Chimie Terminale Spécialité

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Préparation aux épreuves du Bac
1. Constitution et transformations de la matière
Ch. 1
Modélisation des transformations acide-base
Ch. 2
Analyse physique d'un système chimique
Ch. 3
Méthode de suivi d'un titrage
Ch. 4
Évolution temporelle d'une transformation chimique
Ch. 5
Évolution temporelle d'une transformation nucléaire
BAC
Thème 1
Ch. 6
Évolution spontanée d'un système chimique
Ch. 7
Équilibres acide-base
Ch. 8
Transformations chimiques forcées
Ch. 9
Structure et optimisation en chimie organique
Ch. 10
Stratégies de synthèse
BAC
Thème 1 bis
2. Mouvement et interactions
Ch. 11
Description d'un mouvement
Ch. 12
Mouvement dans un champ uniforme
Ch. 13
Mouvement dans un champ de gravitation
Ch. 14
Modélisation de l'écoulement d'un fluide
BAC
Thème 2
3. Conversions et transferts d'énergie
Ch. 15
Étude d’un système thermodynamique
Ch. 16
Bilans d'énergie thermique
BAC
Thème 3
4. Ondes et signaux
Ch. 17
Propagation des ondes
Ch. 18
Interférences et diffraction
Ch. 19
Lunette astronomique
Ch. 20
Effet photoélectrique et enjeux énergétiques
Ch. 21
Évolutions temporelles dans un circuit capacitif
BAC
Thème 4
Annexes
Ch. 22
Méthode
Chapitre 16
Physique SI

Bilans d'énergie thermique

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Problématique
Soudage de tuiles de protection
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Crédits : Amos Jim/SPL

Les navettes spatiales doivent être capables de supporter des températures extrêmes lors de leur entrée dans l'atmosphère. Pour cela, des tuiles de protection les recouvrent.
Ces tuiles peuvent être manipulées à main nue dès leur sortie du four.

Comment expliquer qu'une telle manipulation soit possible ?
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Objectifs du chapitre




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1
Bilans d'énergie

1. Une transformation exothermique :




2. Si l'énergie d'un système augmente :




3. Le théorème de l'énergie cinétique dit que :


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2
Systèmes thermodynamiques

1. Selon la l'équation d'état des gaz parfait, à température fixe, si on diminue par deux le volume occupé par un gaz, sa pression :




2. La variation d'énergie interne d'un système dont la température varie de s'exprime par la relation :







3. L'énergie totale d'un système est égale à :


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