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physique chimie chap 9 10 11

espèce chimique

collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques, échelle macroscopique. ex poudre de cuivre

entité chimique

atome, molécule, ion, échelle microscopique, ex atomes de cuivre

m(C)

1.99×10-²³g

m(O)

2.66×10-²³g

m(H)

1.66×10-²⁴g

m(Cu)

1.05×10-²²g

N

nombre d'entités

nombre d'entité

N

formule nbr d'entités, m et m entité

N=m échantillon÷m entité

si entité ion m entité=

m(atome) car on néglige la m des électrons

une mole contient

6,02×10²³ entité

6,02×10²³ s'appelle

le nombre d'Avogardo, Na

Na

nombre d'Avogardo, nombre d'entité dans une mole

relation n N Na

N=n×Na

N

nombre d'entités

n

quantité de matière en mol (nbr de paquet)

pour une combustion

un combustible, un comburant, énergie d'activation

transformation chimique

réactifs, produits, espèce spectatrice

réactif

espèce qui disparaissent (totalement ou partiellement)

les produits

espèce chimique qui apparaissent

espèce spectatrice

espèce chimique présente au départ et à l'arrivée en même quantité (ne figure pas dans l'équation de la réaction)

transformation chimique

passage d'un système chimique de l'état initial(instant de la mise en contact des réactifs) à l'etat final(le système chimique n'évolue plus)

nombre stoechiometrique

num placé devant les formules ex: le 2 de 2CO²

réactif limitant

réactif dont la quantité de matière est nulle à l'etat final

proportion stoechiometrique

la quantité de matière de tous les réactifs s'annulent simultanément, les réactifs ont été totalement consommer, ils sont tous limitant

ni

ni=quantité de réactif (mol/n)

rapport pour réactif limitant

ni÷nmbr stoechiometrique

exothermique

transformation qui libère de l'énergie thermique, la température du milieu extérieur du système chimique augmente

endothermique

transformation qui reçoit l'énergie thermique du milieu extérieur, la température du milieu extérieur diminue

athermiques

transformation qui ne s'accompagne d'aucun effet thermique

normale

droite perpendiculaire à la surface de réparation, passe par le point d'incidence i

i

angle d'incidence, angle du rayon d'incidence (départ du rayon) à la normale

r

angle de réfraction, angle de la normale au rayon refracté (rayon après surface de séparation)

loi de Snell-Decartes

n1×sin i =n2× sin r

n1

indice de réfraction du milieu 1

n2

indice de réfraction du milieu 2

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