Enseignement scientifique 1re - 2023

Rejoignez la communauté !
Co-construisez les ressources dont vous avez besoin et partagez votre expertise pédagogique.
Esprit critique
Une longue histoire de la matière
Ch. 2
Les cristaux, des édifices ordonnés
Ch. 3
Une structure complexe : la cellule
Le Soleil, notre source d'énergie
Ch. 4
Le rayonnement solaire
Ch. 5
Le bilan radiatif terrestre
Ch. 6
Énergie solaire, photosynthèse et nutrition
Ch. 7
Énergie solaire et humanité
La Terre, un astre singulier
Ch. 8
La forme de la Terre
Ch. 9
L’Histoire de l'âge de la Terre
Ch. 10
La Terre dans l'Univers
Son et musique, porteurs d'information
Ch. 11
Son et musique
Ch. 12
Le son, une information à coder
Ch. 13
Entendre et protéger son audition
Projet expérimental et numérique
Livret Maths
Annexes
Chapitre 1
Exercices

L'atelier des apprentis

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

7
Les éléments chimiques dans la Voie lactée

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Compétence
Produire et analyser différentes représentations graphiques de l'abondance des éléments chimiques
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez de cet exercice.

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

Doc.
Abondances massiques des éléments chimiques les plus fréquents dans notre galaxie

Le tableau périodique recense 118 éléments chimiques : 94 ont été observés sur Terre et 24 ont été créés artificiellement.

Numéro atomique Z126781012141626
ÉlémentHydrogèneHéliumCarboneAzoteOxygèneNéonMagnésiumSiliciumSoufreFer
Abondance (ppm)739 000240 0004 60096010 4001 3405806504401 090

Ce tableau donne, en partie par million (ppm), l'abondance des dix éléments chimiques les plus présents dans notre galaxie.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Questions
1. Convertissez en pourcentage les valeurs données en partie par million (ppm) du tableau.
2. Représentez sous la forme d'un diagramme en bâtons l'abondance massique des éléments chimiques les plus fréquents.
Cliquez ici pour avoir accès à un espace de dessin
Afficher la correction
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

8
Les isotopes de l'hydrogène

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Compétence
Reconnaître une réaction nucléaire
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Pour remplacer les centrales nucléaires à fission, qui produisent de nombreux déchets radioactifs et posent des problèmes environnementaux, la recherche s'oriente vers les réactions de fusion entre le deutérium et le tritium. Les nouvelles centrales à fusion seraient moins polluantes et produiraient beaucoup plus d'électricité.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

Doc.
Représentation artistique d'un réacteur à fusion nucléaire

Placeholder pour Représentation artistique d'un réacteur à fusion nucléaireReprésentation artistique d'un réacteur à fusion nucléaire

Le plasma confiné dans le tore (la partie en forme d'anneau) est composé de noyaux isotopes d'hydrogène subissant des fusions nucléaires à très haute température.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Questions
1. L'écriture conventionnelle du noyau de l'atome \mathrm{X} est { }_{Z}^{A} X. Donnez la signification et le nom des nombres Z et A.
2. L'hydrogène a trois isotopes : l'hydrogène 1, le deutérium { }_{1}^{2} \mathrm{H} et le tritium { }_{1}^{3} \mathrm{H}. Donnez leur composition.
3. Identifiez la réaction qui correspond à une fusion.



Afficher la correction
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

9
La radioactivité à Fukushima

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Compétence
Utiliser une décroissance radioactive dans divers contextes
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Le 11 mars 2011, un accident majeur à la centrale de Fukushima (Japon) s'est produit à la suite d'un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Les réacteurs ont rejeté plusieurs isotopes radioactifs, dont certains d'iode. On mesure leur activité, proportionnelle au nombre de noyaux.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

Doc.
Évolution de l'activité d'un échantillon contenant certains isotopes après l'accident de Fukushima

Évolution de l'activité d'un échantillon contenant certains isotopes après l'accident de Fukushima
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Questions
1. Déterminez l'activité des isotopes { }^{131} \mathrm{I} et { }^{133} \mathrm{I} de l'iode et celle du tellure { }^{132}\mathrm{Te} le 11 mars 2011.
2. Déterminez graphiquement la demi-vie de chacun de ces isotopes.
3. Déterminez, pour chaque isotope, la durée au bout de laquelle l'activité a été divisée par 8 par rapport à l'activité initiale.
Afficher la correction
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

Exercice numérique
La curiethérapie

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Compétence
Expliquer l'utilisation de noyaux radioactifs dans un contexte médical
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

Retrouvez de cet exercice.

Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
La curiethérapie est une technique médicale utilisée pour soigner les lésions cancéreuses localisées, notamment dans les cancers de la prostate. Elle consiste à implanter dans les tissus cancéreux de petites doses de noyaux radioactifs. Les rayonnements émis par ces noyaux détruisent les cellules cancéreuses.
On utilise deux types de sources radioactives : l'iode 125 ou l'iridium 192.
On admet que la source radioactive ne présente plus de danger lorsque le nombre de noyaux radioactifs a été divisé par 16.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.

Données

  • Demi-vie des noyaux radioactifs : t_{1 / 2, \text { iode } 125}=59,4 j et t_{1 / 2 \text {,iridium } 192}=73,8 j.
Ressource affichée de l'autre côté.
Faites défiler pour voir la suite.
Questions
1. Rappelez la définition de la demi-vie.
2. Précisez au bout de combien de demi-vies le nombre de noyaux radioactifs aura été divisé par 16.
3. Concluez en précisant la durée au bout de laquelle un patient ayant été traité avec l'iode 125 ou l'iridum 192 peut être considéré comme sans danger pour lui-même et son entourage.
Afficher la correction

Une erreur sur la page ? Une idée à proposer ?

Nos manuels sont collaboratifs, n'hésitez pas à nous en faire part.

j'ai une idée !

Oups, une coquille

Nous préparons votre pageNous vous offrons 5 essais

Yolène
Émilie
Jean-Paul
Fatima
Sarah
Utilisation des cookies
Lors de votre navigation sur ce site, des cookies nécessaires au bon fonctionnement et exemptés de consentement sont déposés.