Devoir 2 QCM (5 points) 1) Le facteur non influençant la résistivité électrique
Devoir 2 QCM (5 points) 1) Le facteur non influençant la résistivité électrique est : a. La teneur en eau du matériau b. Le squelette du matériau c. La porosité du matériau d. La concentration ionique de l’eau interstitielle 2) L’unité utilisée pour exprimer le niveau d’intensité acoustique est : a. Le hertz. b. Le décibel c. L’ampère d. Le Joule 3) La masse est : a. Variable b. Masse de l’unité de volume d’un corps c. Invariable d. Un nombre sans dimension 4) La capacité thermique est : a. L’énergie requise pour augmenter la température d’une mole d’un matériau de 1°C b. L’énergie requise pour augmenter la température d’une mole d’un matériau de 1°K c. L’énergie requise pour augmenter la température d’une mole d’un matériau de 1°F d. Associée à la diffusion de l’énergie thermique 5) Un isolant phonique : a. Améliore la perception des sons venant de l’extérieur. b. Absorbe une partie de l’énergie mécanique qu’il reçoit des signaux sonores. c. Accentue les nuisances dues aux signaux sonores. 6) Comment isoler : a. Par les matériaux b. Par le choix des techniques c. Par un travail sur les ouvertures d. Tout ce qui précède 7) Classés les matériaux en fonction de leur conductivité électrique, du moins au plus conducteurs : a. Céramiques – Métaux- Polymères b. Métaux- Polymères – Céramiques c. Polymères – Céramiques – Métaux 8) La perception d’un son dépend à la fois : a. De sa fréquence et de son amplitude. b. De sa fréquence et de sa période. c. De sa période et de sa hauteur 9) Les températures de référence sont : a. Le « zéro absolu » b. La température du corps humain, c. La température d’ébullition de l’eau d. Tout ce qui précède 10) On distingue deux types de chaleur : a. Chaleur constante et chaleur sensible b. Chaleur sensible et chaleur latente c. Chaleur élevée et chaleur latente d. Aucune des réponses Exercice 1 Un moteur a une puissance de 300 W pour brasser 40 l d’eau. En supposant que tout le travail accompli sert à échauffer l’eau, combien de temps faudra-t-il pour élever la température de l’eau de 7°C. Energie nécessaire pour élever la température de l’eau : E=ceau∗meau∗∆t t= E P=ceau∗meau∗∆t P =4180∗40∗7 300 =3901s=1hr05min Exercice 2 Une tige de béton a une longueur de 5 m quand la température de la tige est de 20 °C. Quelle doit être la température de la tige pour qu’elle rapetisse de 3 mm ? Avec un Δl de -0,003 m, la déformation unitaire est : ϵ= ∆L L =−0,003 5 =−6∗10 −4 Ensuite la température avec la formule de dilatation : ε=α∗(T−T 0) −6∗10 −4=1.99∗10 −5 (T−20) T=−10.15°C Exercice 3 1- Calculer l’intensité acoustique (en W/m²) à une distance de 100 mètres. Vérifier que le niveau acoustique correspondant est de 80 décibels. I= P 4 π r 2= 12.5 4∗π∗100 2=10 −4 W m 2 L=10∗log( I I 0)=10∗¿log( 10 −4 10 −13)=80dB 2- A quelle distance le niveau acoustique est-il de 60 dB ? 60dB→I=10 −6 W m 2 r=√ P 4 πI =√ 12.5 4∗π∗10 −6=1km Exercice 4 Exercice 5 Un jour de pluie, une flaque s’est formée au pied de l’immeuble. La gouttière qui se trouve au- dessus est percée. Des gouttes tombent régulièrement de la gouttière, à raison de 72 gouttes par minute. À chaque fois une petite vague circulaire est créée. Son diamètre grandit. Entre deux vagues successives on mesure une distance d= 20 cm. Un hertz est la mesure de la fréquence de répétition d'un événement qui se répète une fois par seconde (s-1 ou 1⁄s). 1. Calculer la fréquence de l’onde en hertz. f =72 60=1.2Hz 2. En déduire sa période en seconde. T=1 f = 1 1.2=0.83 s 3. Quelle distance a parcouru une vague avant que la suivante prenne naissance ? Distance correspond à la longueur d’onde λ = 20 cm 4. Quelle durée s’est alors écoulée ? Une période de 0.83 s 5. En déduire la célérité de l’onde. c= λ T =20∗10 −2 0.83 =24 cm s Exercice 6 Dans un atelier, une presse industrielle de puissance 2 540 W fonctionne en moyenne 4 h 30 min par jour. 1) Calculer l’énergie électrique consommée en un jour en kWh. 2) En fonctionnement, la presse est traversée par un courant d’intensité 6,7A. Calculer la tension d’utilisation. 3) La table de travail de cette machine est éclairée par un spot de puissance 100 W ; l’intensité parcourant ce spot est 0,5 A. Calculer la résistance du filament du spot. 1.E = 2.54* 4.5 = 11.43 kWh 2.P= U*I → U= P/I = 2 540 /6.7 = 379 V 3.P = RI2 → R= P/I2 = 400 Ω uploads/Histoire/ devoir-2 7 .pdf
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- Publié le Jul 22, 2021
- Catégorie History / Histoire
- Langue French
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