Physique-Chimie 1re Spécialité

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1. Constitution et transformations de la matière
Ch. 1
Composition chimique d'un système
Ch. 2
Composition chimique des solutions
Ch. 3
Évolution d'un système chimique
Ch. 4
Réactions d'oxydoréduction
Ch. 5
Détermination d'une quantité de matière par titrage
Livret Bac : Thème 1
Ch. 6
De la structure à la polarité d'une entité
Ch. 7
Interpréter les propriétés d’une espèce chimique
Ch. 8
Structure des entités organiques
Ch. 9
Synthèse d'espèces chimiques organiques
Ch. 10
Conversions d'énergie au cours d'une combustion
Livret Bac : Thème 1 bis
2. Mouvement et interactions
Ch. 11
Modélisation d'interactions fondamentales
Ch. 12
Description d'un fluide au repos
Ch. 13
Mouvement d'un système
Livret Bac : Thème 2
3. L'énergie, conversions et transferts
Ch. 14
Études énergétiques en électricité
Ch. 15
Études énergétiques en mécanique
Livret Bac : Thème 3
4. Ondes et signaux
Ch. 16
Ondes mécaniques
Ch. 17
Images et couleurs
Ch. 18
Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière
Livret Bac : Thème 4
Méthode
Fiches méthode
Annexes
Fiche méthode D
Exclusivité numérique
Méthode

Analyser : Choisir, élaborer, justifier un protocole

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A
Déterminer le but de l'expérience

Déterminer le but de l'expérience. Il peut s'agir par exemple de tester une hypothèse, tester une loi ou un modèle, mesurer une grandeur physique, illustrer un propos, modéliser une situation, etc.

Détermination de l'observable. L'observable est ce que l'on souhaite visualiser ou mesurer. Dans les deux cas, il faut déterminer le dispositif expérimental pour avoir accès à cette observable. (voir la .)

Réduire le nombre de facteurs variables. Pour pouvoir conclure, il est impératif de ne faire varier qu'un seul paramètre, tout autre paramètre restant inchangé par ailleurs

Pour identifier une espèce chimique. Il est possible de déterminer une des caractéristiques physiques de cette espèce ou utiliser les tests d'identification présents à la fin du manuel.

Exploiter les relations. Si l'énoncé demande de déterminer une grandeur physique qui ne peut être mesurée, il faut chercher une relation permettant de relier cette grandeur à une grandeur qui peut être mesurée ou visualisée. Il est nécessaire de distinguer ce qui est mesurable et ce qui est calculable.

Exemple :
  • La quantité de matière n'est pas mesurable mais on peut mesurer la masse puis en déduire par calcul la quantité de matière.
  • La concentration n'est pas mesurable, mais elle est liée à la masse volumique.
  • La vitesse n'est pas mesurable directement mais on peut mesurer une distance et une durée et utiliser la relation v = \dfrac{d}{{\Delta t}}
  • Une énergie thermique n'est pas mesurable mais on peut mesurer la température du système.
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B
Écrire un protocole

Les informations à indiquer. Un protocole expérimental complet comprend : la liste du matériel, un schéma accompagné d'un texte explicatif composé de verbes d'action. Il indique ce qui va être mesuré ou observé (= l'observable).

Certains protocoles sont à connaître par cœur, c'est le cas d'une dissolution ou d'une dilution en seconde.

Exemple : Pour identifier les échantillons, il faut déterminer leur masse volumique en mesurant la masse de 5 mL de produit (= l'observable).

PC2.COMP.INF17
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Placeholder pour PC2.COMP.INF25PC2.COMP.INF25
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C
Le matériel à connaître

Il est indispensable de connaître à quels usages correspondent les outils suivants.

Chimie : balance, éprouvette graduée, pipette et propipettes. La verrerie doit être adaptée à son usage ; fiole jaugée pour réaliser une solution, erlenmeyer pour une filtration, bécher ou erlenmeyer pour contenir des liquides.

Physique : utilisation d'une source lumineuse (laser ou autre), d'une lentille mince convergente, matériel de pointage vidéo ou réalisation d'une chronophotographie

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