Physique-chimie Bac

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Base

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Tags and Description

90 Terms

1

Base

capte un ion H+

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2

Acide

cede un ion H+

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3

amphotere

espece a la fois acide et basse

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4

c(concentration)

n(quantite de matiere)/V(volume)

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5

loi de beer lambert

A(absorbance)=k(constante)*c(concentration)

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6

loi d’Ohm

U(tension)=R(resistance)*I(intensite)

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7

Ph=

-log([H3O+]/C°)

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8

[H3O+]=

C°*10^^-ph

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9

loi de Kohlraush

G(conductance)=1/R(resistance)=I(intensite)/U(tension)

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10

nombre d’onde(ν)=

1/λ

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11

ρ(masse volumique)=

m(masse)/V(volume)

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12

w(titre massique)=

(m-soluté/m-solution)*100

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13

d(densite)

ρ(masse volumique)/ρ eau(masse volumique de l’eau)

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14

V(produit)(vitesse volumique d’apparition)=

d[produit](concentration en quantite de matiere du produit)/dt

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15

V(reactif)(vitesse volumique d’apparition du reactif)=

d[reactif](concentration en quantite de matiere du reactif)/dt

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16

ORDRE 1 vdisparition reactif=

k(constante)*[A](concentration)

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17

vapparition produit=

k(constante)*[A](concetration)

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18

x(t=1/2)

xf/2

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19

catalyse

homogene/heterogene/enzymatique

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20

Equation d’oxydoreduction

Oxydant+n electron=Reduction

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21

Reaction total

xf=xmax

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22

loi d’avancement final

τ=xf/xmax

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23

Quotient de reaction de aA+bB→<- cC dD

([C]^c*[D]^d)/([A]^a*[B]^b)

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24

Constante d’equilibre K(t) de aA+bB→<- cC dD

([C]f^c*[D]f^d)/([A]f^a*[B]^b)

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25

sens direct

Qr<Kt

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26

sens oppose

Kt<Qr

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27

Produit ionique de l’eau

Ke=[H3O+]f*[HO-]f

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28

Produit ionique acide/basse

Ka=[A-]*[H3O+]/[AH]

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29

pH=

-log([H3O+]/C°)

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30

n(quantite de matiere)=

m(masse)/M(masse molaire)=ρ(masse volumique)*V(volume)/M(masse molaire)

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31

Rendement (%)=

n obtenue/n attendue*100

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32

alcool/hydroxyle

-OH

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33

aldehydes/carbonyle

-CHO

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34

cetones/carbonyle

-CO-R

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35

Acide carboxylique

-C(O)OH

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36

ester

-C(O)OR

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37

amines

-NH2

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38

amides

-OCNH2

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39

Equivalence

Ca(convetration)*Va(volume)=Cb(concentration)*Veq(volume)

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40

1/OA’=

1/OA+1/f’

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41

γ(grandissement)=

A’B’/AB=OA’/OA

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42

Grossisement=

-f’1(objectif)/f’2(oculaire)=θ’/θ

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43

→v(vecteur vitesse)=

dOM(derivee position)/dt

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44

→ a(vecteur acceleration)=

dv(derivee de la vitesse)/dt

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45

Repere de frenet→v(vitesse)=→v𝛕=

(v(x)=v|v(y)=0)

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46

repere de frenet → a(acceleration)=

dv/dt+v²/r

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47

circulaire uniforme

a(acceleration)=v²(vitesse)/r(rayon)

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48

deuxieme loi de newton

ΣFext=m(masse)*a(acceleration)

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49

Poids=

m(masse)*g(gravite)

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50

E(champ electrostatique)=

Felec/q(charge electrique)

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51

Energie mecanique=

Energie cinetique+Energie potentielle de pesanteur

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52

Energie cinetique=

1/2***masse*vitesse²

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53

Energie potentielle de pesanteur=

masse*gravite*hauteur

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54

ΣWAB=

Energie mecanique

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55

(Champ electrique) E=

UAB(tension)/d(distance)

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56

Champ uniforme Energie de potentielle =

q(charge electrique)*V(potentiel electrique)

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57

1ere loi de kepler

loi des orbites

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58

2eme loi de kepler

loi des aires

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59

3eme loi de kepler

loi des periodes (T(periode)^2/a(demi grand axe)^3=4π^2/G(constante universelle)*M(masse de l’astre attracteur))

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60

periode de revolution=

2π*racine(r(rayon)^3/G(constante universelle)*M(masse attracteur) )

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61

mouvement circulaire d’une planete a=

G(constante universelle)*M(masse attracteur)/r(rayon)^2

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62

mouvement circulaire d’une planete v=

racine (G(constante universelle)*M(masse attracteur/r(rayon))

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63

loi de mariotte

P(pression)*V(volume)=constante

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64

V(volume)/Vm(volume molaire=

n

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65

Equation des gazs parfaits

P(pression)*V(volume)=n(quantite de matiere)*R(constante du gaz parfait)*T(temperature)

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66

U'(energie interne)=

Energie cinetique micro+Energie potentielle de pesanteur micro

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67

Energie=

P(puissance)*Δt(durée)

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68

Energie total=

Energie cinetique +Energie potentiel de pesanteur +U (energie interne)

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69

ΔEnergie total=

ΔU(energie interne)=Q(transfert thermique)+W(travail)

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70

Q(transfert thermique)=

C(capacite thermique)*ΔT(variation de temperature)

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71

C(capacite thermique)=

m(masse)*c(capacite thermique massique)

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72

Φ(flux thermique)=

Q(transfert thermique)/Δt(duree transfert)=(Tchaude-Tfroide)/Rth(resistance thermique)

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73

Resistance thermique=

e(epaisseur)/λ(conductivite) *S(surface)

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74

I(intensite sonore)=

P(puissance)/S(surface)

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75

δ(difference de chemin optique)=

e(distance entre les deux sources)*x(abscisses du croissement) /D(distance)

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76

interfrange

λ(longueur d’onde)*D(distance fente et ecart)/e(distance entre les deux sources)

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77

L(niveau sonore)=

10log*(I(intensite)/I0(intensite sonore))

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78

I(intensite)=

I0*10^L(niveau sonore)/10

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79

f(frequence)=

1/T(periode)

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80

d(distance parcourue)/Δt(durée)=

λ(longueur d’onde)/T(periode)

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81

θ=

λ/a(taille de l’ouverture)

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82

Transfert thermique

conduction/convection/rayonnement

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83

σ(conductivite)=

Σλ(conductivite molaire)*[xi](concentration)

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84

0°C=

273,15K

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85

ΔU(variation d’energie interne)=

m(masse)*c(capacite thermique massique)*ΔT(variation de temperature)

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86

intensite du courant i=

dq(derivée charge electrique)/dt

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87

q(charge electrique)=

c(capacite du condensateur)*U(tension)

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88

Loi des nœuds

La somme des intensités arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités qui partent de ce nœud.

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89

Loi des mailles

Le long d’une maille, la somme des tensions est nulle (Ur=R*I)

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90

τ=

R(resistance)*C(capacité du condesateur)

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