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1. Constitution et transformations de la matière
2. Mouvement et interactions
3. Ondes et signaux
Méthode
Annexes
/ 339

Chapitre 3
Problèmes et tâches complexes

Dénombrer les entités

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31
L'aspirine

APP : Extraire l'information utile sur des supports variés

L'aspirine est un médicament très répandu dans le monde. Son autre nom est l'acide acétylsalicylique.

Calculer la quantité de matière d'acide acétylsalicylique dans un cachet d'aspirine de 500 mg.


Données

  • m_{\text{H}} = 1\text{,}67 \times 10^{-27} kg ;
  • m_{\text{C}} = 1\text{,}99 \times 10^{-26} kg ;
  • m_{\text{O}} = 2\text{,}66 \times 10^{-26} kg.
  • N_A = 6\text{,}02 \times 10^{23} mol-1.

Doc. 1
Aspirine
Placeholder pour Photographie de deux plaquettes d'aspirine Bayer avec bo�îte. Traitement contre la douleur et la fièvre.Photographie de deux plaquettes d'aspirine Bayer avec boîte. Traitement contre la douleur et la fièvre.



Doc. 2
Molécule d'acide acétylsalicylique
Molécule d'acide acétylsalicylique
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32
Microscope à effet tunnel

APP : Faire un brouillon

On voit sur cette image l'arrangement hexagonal (représenté en noir) des atomes d'une feuille d'or d'épaisseur égale à un atome.

Déterminer la quantité d'entités d'or que contient en surface une feuille d'or de 1 cm2.


Données

  • N_A = 6\text{,}02 \times 10^{23} mol-1.

Placeholder pour Microphotographie atomique : structure hexagonale régulière d'une feuille d'or. Microphotographie atomique : structure hexagonale régulière d'une feuille d'or. 
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33
Mélange de solutés

APP : Faire un brouillon

On verse dans de l'eau deux solides ioniques (3,0 g de chaque). On agite et on trouve des ions \text{Na}^+ , \text{Ba}^{2+}, \text{Cl}^- en grand nombre.

1. Retrouver la formule de ces deux solides à partir de la formule des ions présents.

2. Écrire les deux équations de dissolution.

3. Calculer les quantités de matières correspondant à chacun de ces ions.


Données

  • m(\text{Na}) = 3\text{,}82 \times 10^{-26} kg ;
  • m(\text{Ba}) = 2\text{,}28 \times 10^{-25} kg ;
  • m(\text{Cl}) = 5\text{,}89 \times 10^{-26} kg.
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Retour sur la problématique du chapitre

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34
Une drôle de mine !

MATH : Pratiquer le calcul numérique

1. Estimer le nombre d'atomes de carbone que contient une mine de crayon en graphite de masse m = 0\text{,}1 g.

2. Quelle serait la longueur de la chaîne formée par tous ces atomes mis bout à bout selon le modèle de l'image au microscope du doc. 2 ?

Vocabulaire
  • Graphite : assemblage d'atomes de carbone.

  • Doc. 1
    Mine de crayon en graphite
    Placeholder pour Photo macro : crayon graphite sur papier, pointe prête à écrire.Photo macro : crayon graphite sur papier, pointe prête à écrire.

    Doc. 2
    Atomes de carbone
    Placeholder pour Microphotographie : atomes de carbone formant une structure hexagonale régulière de graphite.Microphotographie : atomes de carbone formant une structure hexagonale régulière de graphite.
    Image à l'échelle atomique des atomes de carbone composant le graphite.

    Données

    • m(\text{C}) = 1\text{,}99 \times 10^{-26} kg ;
    • 1 nm (nanomètre) = 10^{-9} m ;
    • N_A = 6\text{,}02 \times 10^{23} mol^{-1}.
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