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contribution a l'etude de la pollution par les gaz d'echappement d ...

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masse m1 d’eau à <strong>la</strong> température θ1. La chaleur Q1<br />

reçue <strong>par</strong> ce système est alors :<br />

Q1= (m1.ceau+µ).(θ2- θ1)<br />

Sous l’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaleur, <strong>la</strong> <strong>par</strong>affine fond, monte<br />

dans <strong>la</strong> mèche <strong>par</strong> capil<strong>la</strong>rité (phénomène d’ascension<br />

<strong>de</strong>s liqui<strong>de</strong>s dans <strong>les</strong> tubes), et se vaporise avant <strong>de</strong><br />

brûler. Soit Q2 <strong>la</strong> chaleur fournie <strong>par</strong> <strong>la</strong> combustion<br />

d’une masse m2 <strong>de</strong> <strong>par</strong>affine vapeur. Cette chaleur qui<br />

est aussi <strong>la</strong> chaleur nécessaire pour vaporiser <strong>la</strong><br />

<strong>par</strong>affine est utilisée pour chauffer l’ensemble<br />

{calorimètre-eau}. Elle a pour expression :<br />

Soit Q’ <strong>la</strong> chaleur nécessaire dans <strong>les</strong> conditions <strong>de</strong><br />

l’expérience, pour transformer une mole <strong>de</strong> <strong>par</strong>affine<br />

soli<strong>de</strong> en liqui<strong>de</strong> puis en vapeur. Pour une masse m2<br />

<strong>de</strong> <strong>par</strong>affine, <strong>la</strong> chaleur nécessaire Q 3 vaut alors :<br />

En considérant le système {bougie-calorimètre-eau}<br />

comme un système isolé, on a :<br />

Q1+ Q2+ Q3=0<br />

On a donc :<br />

On a donc :<br />

95<br />

même expérience ;<br />

- Expliquer aux élèves le<br />

principe <strong>de</strong> <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>tion et<br />

dicter le contenu.

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