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J'ai Besoin D'une Correction Svp


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2 réponses à ce sujet

#1 biber07

biber07

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Posté 22 décembre 2011 - 14:49

Bonjour tout le monde ; mon prof de physique nous a donné un DM .
Je l'ai fait , pouvez vous me corriger et me dire si c'est bien Image IPB
Je vous remercie d'avance.

Voici le DM:

1/ Choix d'un physicien ou chimiste prix nobel.
a) photo
b) biographie
c)travaux

2/choix d'un instrument de mesure
a) photo
b) principe de fonctionnement
c) video ou document ....
Voici ce que j'ai fait :
Frederick Soddy


Image IPB

Biographie :

Chimiste anglais né à Eastbourne et mort à Brighton (Angleterre). Après des études à Oxford, Soddy part pour le Canada. Il travaille à Montréal avec Ernest Rutherford qui étudie les propriétés radioactives de l'uranium, du thorium et du radium. Le premier résultat de leur collaboration est la théorie de la désintégration atomique : ils suggèrent que chaque atome radioactif se brise en formant un autre élément et en émettant une particule intra-atomique. Soddy reprend le vieux terme alchimique de transmutation pour désigner ce phénomène. Soddy et Rutherford proposent l'existence de deux séries radioactives, l'une commençant avec l'uranium et se terminant avec le plomb, la seconde partant du thorium et aboutissant également au plomb ; ils sont parmi les premiers à calculer la très grande quantité d'énergie associée aux transformations radioactives. Soddy retourne en Angleterre en 1903 et travaille à Londres avec Ramsay ; ils montrent que l'hélium se forme dans la décomposition radioactive du radium. Soddy est nommé en 1904 professeur à l'université de Glasgow et en 1919 à Aberdeen ; il devient ensuite en 1919 professeur à l'université d'Oxford où il prend sa retraite en 1936.
En 1913, soit quinze ans après la découverte de la radioactivité, les chimistes avaient découvert plus d'une quarantaine de nouveaux éléments dans les minerais de thorium et d'uranium, c'est-à-dire beaucoup plus que n’en laissaient encore disponibles le tableau de Mendeleïev. Par ailleurs, ces nouveaux éléments, ou radioéléments, présentent des propriétés chimiques identiques à celles d'éléments connus, tels l'uranium, le thorium, le bismuth, le plomb ou le tantale. Pour interpréter ces faits, Soddy propose en 1913 la théorie des isotopes : les isotopes occupent la même case dans le tableau périodique, présentent les mêmes propriétés chimiques, mais diffèrent par leurs poids atomiques et leurs durées de vie radioactive. Soddy indique également le principe de la formation des radioéléments par émission de particules α ou β. Theodore W. Richards apporte en 1914 une confirmation expérimentale de la théorie de l'isotopie en montrant que le poids atomique du plomb extrait d'un minerai contenant du thorium ou de l'uranium est, légèrement mais sûrement, différent de celui du plomb extrait d'un minerai non radioactif. L'existence d'isotopes dans de nombreux éléments non radioactifs tels le néon et le chlore va être rapidement établie, en particulier avec les travaux de Joseph J. Thomson et de Francis W. Aston. Soddy reçoit le prix Nobel de chimie 1921.


Ses traveaux :
Il a écrit des ouvrages scientifiques classiques, comme la Radioactivité (1904), Interprétation de l'atome (1932), Histoire de l'énergie nucléaire (1949), et Transmutation atomique (1953).



Le baromètre à colonne de mercure

http://t2.gstatic.co...0lODjde4IGQzaxU http://t1.gstatic.co...8AC4Cd4K4BnbG3k

Principe de fonctionnement :

Cet instrument permet de déterminer la pression atmosphérique.
Le baromètre est composé d'un tube de verre contenant du mercure et dont l'extrémité ouverte repose dans un bassin rempli de mercure. Une échelle graduée permettant de lire la pression se trouve sur le tube de verre.
Le principe physique du fonctionnement du baromètre est l'équilibre des forces. La colonne de mercure contenue dans le tube cherche à descendre sous l'effet de son poids. Cependant, l'air environnant pousse sur le mercure dans le bassin. La colonne de mercure cesse de bouger lorsque ces deux forces de poussée sont égales. Lorsque la pression de l'air environnant augmente, elle pousse sur le mercure dans le bassin et fait remonter une certaine quantité de mercure dans le tube de verre. De façon contraire, une baisse du mercure dans le tube sera causée par une diminution de la pression atmosphérique. En observant la hauteur de la colonne de mercure dans le tube, nous disposons donc d'une mesure de la pression de l'air.

Quelques informations supplémentaires :
C'est en 1644 que l'Italien Torricelli a l'idée de remplir un tube de verre de mercure, de le boucher avec un doigt et de le retourner dans un bassin rempli de mercure.  Et alors, Torricelli observe que le mercure ne s'écoule pas dans le bassin, et qu'il en reste toujours environ 76 cm dans le tube, et ce, quelle que soit la hauteur du tube. Il en déduit alors que c'est l'air qui fait pression sur le bassin et empêche le tube de se vider. C'est-à-dire que la pression de l'air contrebalance le poids du mercure. Voilà comment Torricelli inventa le baromètre à mercure. Torricelli était l'élève de Galilée.
On peut ajouter à ce baromètre un système mécanique ou électronique d'enregistrement automatique des données : le barographe. Les pressions les plus fortes sont enregistrées par temps froid. Le record appartient à la Sibérie où on a noté une pression de 1083,8 hPa le 31 décembre 1968.



Mais je n'ai pas trouver de document ... Image IPB




BONNE FÊTE A TOUS

#2 Barbidoux

Barbidoux

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Posté 22 décembre 2011 - 18:13

Voici le DM:

1/ Choix d'un physicien ou chimiste prix nobel. ok
a) photo ok
b) biographie
Ce paragraphe correspond à l'intitulé suivant (travaux). Tu peux trouver sa biographie ici http://fr.wikipedia....Frederick_Soddy et la recopier en tout ou partie, mais n'omet pas de citer tes sources.
c)travaux
Là tu peux mettre le paragraphe que tu as rédigé et placé dans la bibliographie mais là encore si tu t'est inspiré de textes il faut impérativement citer tes sources.

2/choix d'un instrument de mesure
a) photo
Ton image est mal choisie tu peux soit emprunter celles-ci
http://www.google.fr...iw=1170&bih=691

Fichier joint  1.jpg   14,58 Ko   2 Nombre de téléchargements Fichier joint  2.jpeg   8,16 Ko   3 Nombre de téléchargements 
(mais là il faut citer tes sources), soit refaire une figure d'après ces schémas
b) principe de fonctionnement
Ok
c) video ou document ....
Voilà quelques exemples,
http://www.lavoile.com/barom/
http://comprendre.me...9/1/20344-48.pdf
il faut fouiller et lire un peu sur Google et ne pas se limiter à la première page.
Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue."

Albert Einstein

#3 biber07

biber07

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Posté 23 décembre 2011 - 12:09

Bonjour , merci pour votre aide !!Je me suis corrigé . Pouvez vous svp voir ci-cela est bien.



Frederick Soddy

Image IPB
Biographie:
Soddy est né à Eastbourne en Angleterre. Il a commencé ses études au Eastbourne College, avant d'aller à l'University College of Wales àAberystwyth et à l'université d'Oxford (au Merton College). Il fut chercheur à Oxford de 1898 à 1900.
En 1900, il devint démonstrateur de chimie à l'université McGill à Montréal au Québec, où il travailla avec Ernest Rutherford sur laradioactivité. Ils découvrirent que le comportement anormal des éléments radioactifs provenait de leur désintégration en d'autres éléments. Cette désintégration produit aussi des rayons alpha, beta et gamma.
En 1903, avec William Ramsay, Soddy verifie que la désintégration du radium produit de l'hélium.
De 1904 à 1914, il fut chargé de cours à l'université de Glasgow et montra que l'uranium peut se désintégrer en radium. Il montra aussi qu'un élément radioactif peut avoir plusieurs masses atomiques sans autre changement dans ses propriétés chimiques. Ceci conduisit à la notion d'isotope. Soddy montra plus tard que les éléments non-radioactifs peuvent aussi avoir plusieurs isotopes. De plus, il montra que l'émission alpha diminue de deux unités le nombre atomique alors que l'émission beta l'augmente d'une unité. Ce fut une étape fondamentale dans la compréhension des relations entre les différentes familles d'éléments radioactifs.
En 1914, il fut nommé à une chaire de l'université d'Aberdeen.
En 1919, il s'installa à Oxford, où il réorganisa les laboratoires et le cursus en chimie jusqu'en 1936.
Il a reçu en 1921 le prix Nobel de chimie « pour ses contributions à notre connaissance de la chimie des substances radioactives, et ses recherches à propos de l'origine et le nature des isotopes 1 ».
Il est mort à Brighton en Angleterre.
Ses traveaux :
Chimiste anglais né à Eastbourne et mort à Brighton (Angleterre). Après des études à Oxford, Soddy part pour le Canada. Il travaille à Montréal avec Ernest Rutherford qui étudie les propriétés radioactives de l'uranium, du thorium et du radium. Le premier résultat de leur collaboration est la théorie de la désintégration atomique : ils suggèrent que chaque atome radioactif se brise en formant un autre élément et en émettant une particule intra-atomique. Soddy reprend le vieux terme alchimique de transmutation pour désigner ce phénomène. Soddy et Rutherford proposent l'existence de deux séries radioactives, l'une commençant avec l'uranium et se terminant avec le plomb, la seconde partant du thorium et aboutissant également au plomb ; ils sont parmi les premiers à calculer la très grande quantité d'énergie associée aux transformations radioactives. Soddy retourne en Angleterre en 1903 et travaille à Londres avec Ramsay ; ils montrent que l'hélium se forme dans la décomposition radioactive du radium. Soddy est nommé en 1904 professeur à l'université de Glasgow et en 1919 à Aberdeen ; il devient ensuite en 1919 professeur à l'université d'Oxford où il prend sa retraite en 1936.
En 1913, soit quinze ans après la découverte de la radioactivité, les chimistes avaient découvert plus d'une quarantaine de nouveaux éléments dans les minerais de thorium et d'uranium, c'est-à-dire beaucoup plus que n’en laissaient encore disponibles le tableau de Mendeleïev. Par ailleurs, ces nouveaux éléments, ou radioéléments, présentent des propriétés chimiques identiques à celles d'éléments connus, tels l'uranium, le thorium, le bismuth, le plomb ou le tantale. Pour interpréter ces faits, Soddy propose en 1913 la théorie des isotopes : les isotopes occupent la même case dans le tableau périodique, présentent les mêmes propriétés chimiques, mais diffèrent par leurs poids atomiques et leurs durées de vie radioactive. Soddy indique également le principe de la formation des radioéléments par émission de particules α ou β. Theodore W. Richards apporte en 1914 une confirmation expérimentale de la théorie de l'isotopie en montrant que le poids atomique du plomb extrait d'un minerai contenant du thorium ou de l'uranium est, légèrement mais sûrement, différent de celui du plomb extrait d'un minerai non radioactif. L'existence d'isotopes dans de nombreux éléments non radioactifs tels le néon et le chlore va être rapidement établie, en particulier avec les travaux de Joseph J. Thomson et de Francis W. Aston. Soddy reçoit le prix Nobel de chimie 1921.
Il a écrit des ouvrages scientifiques classiques, comme la Radioactivité (1904), Interprétation de l'atome (1932), Histoire de l'énergie nucléaire (1949), et Transmutation atomique (1953).


Le baromètre à colonne de mercure

Image IPB Image IPB

Principe de fonctionnement :

Cet instrument permet de déterminer la pression atmosphérique.
Le baromètre est composé d'un tube de verre contenant du mercure et dont l'extrémité ouverte repose dans un bassin rempli de mercure. Une échelle graduée permettant de lire la pression se trouve sur le tube de verre.
Le principe physique du fonctionnement du baromètre est l'équilibre des forces. La colonne de mercure contenue dans le tube cherche à descendre sous l'effet de son poids. Cependant, l'air environnant pousse sur le mercure dans le bassin. La colonne de mercure cesse de bouger lorsque ces deux forces de poussée sont égales. Lorsque la pression de l'air environnant augmente, elle pousse sur le mercure dans le bassin et fait remonter une certaine quantité de mercure dans le tube de verre. De façon contraire, une baisse du mercure dans le tube sera causée par une diminution de la pression atmosphérique. En observant la hauteur de la colonne de mercure dans le tube, nous disposons donc d'une mesure de la pression de l'air.

Quelques informations supplémentaires :
C'est en 1644 que l'Italien Torricelli a l'idée de remplir un tube de verre de mercure, de le boucher avec un doigt et de le retourner dans un bassin rempli de mercure. Et alors, Torricelli observe que le mercure ne s'écoule pas dans le bassin, et qu'il en reste toujours environ 76 cm dans le tube, et ce, quelle que soit la hauteur du tube. Il en déduit alors que c'est l'air qui fait pression sur le bassin et empêche le tube de se vider. C'est-à-dire que la pression de l'air contrebalance le poids du mercure. Voilà comment Torricelli inventa le baromètre à mercure. Torricelli était l'élève de Galilée.
On peut ajouter à ce baromètre un système mécanique ou électronique d'enregistrement automatique des données : le barographe. Les pressions les plus fortes sont enregistrées par temps froid. Le record appartient à la Sibérie où on a noté une pression de 1083,8 hPa le 31 décembre 1968.

Document :
http://www.lavoile.com/barom/

http://cyber.college...N-barometre.pdf

http://www.physagreg...re-pression.pdf
http://chez.mana.pf/...e/autrpara.html




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