Exercice I La galiote 7 pts

Nouvelle Calédonie 03/2008 session rattrapage bac 2007 Correction © http://
labolycee.org. 1. Composition d'une solution saturée d'acide benzoïque. 1.1.

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2007 Métropole Exercice I. LA GALIOTE (7 points)
Calculatrice interdite Correction ©
http://labolycee.org 1. Action de la poudre sur le boulet
0,25
Le système {galiote + canon + gaz} exerce une action sur le boulet : la
force de poussée. Par réaction le boulet exerce une force de recul sur le
système {galiote + canon + gaz}. 0,25 La loi de Newton associée est la troisième loi : principe des actions
réciproques.
Énoncé: Lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force [pic]A(B alors
le corps B exerce sur le corps A une force [pic]B(A telle que :
( [pic]A(B et [pic]B(A ont même droite d'action
( [pic]A(B = - [pic]B(A
2. TRAJECTOIRE DU BOULET 2.1.1. La valeur de la poussée d'Archimède est égale au poids du fluide
déplacé (ici l'air) par le boulet, soit : FA = [pic](.V.g
0,25
avec FA en N
( en kg.m-3
V en m3 (V = 16 L = 16(10-3 m3)
g en m.s-2 FA = 1,3(16(10-3(10 = 1,3(1,6(10-2(10 = 2,1(10-1 = 0,21 N
0,25 2.1.2. Le poids: P = m.g
P = 100(10 = 1,0(103 N
0,25 2.1.3. Calculons [pic]= 2,1(10-4 < 1,0(10-2
donc [pic] > 1,0.102
On peut donc bien négliger la poussée d'Archimède devant le poids.
0,25 4. Système {boulet}
Référentiel terrestre supposé galiléen
Repère (O, [pic])
D'après 2.1.3., la poussée d'Archimède est négligeable face au poids. De
plus la remarque indique que les forces de frottement dans l'air sont
négligeables devant le poids.
Le boulet n'est soumis qu'à son poids, on se place le cadre d'une chute
libre. 0,25 2.2.1. La 2nde loi de Newton donne [pic] = m.[pic] ( m. [pic] =m.
[pic] soit : [pic]=[pic] 0,25
En projection selon les axes Ox et Oy du repère choisi et compte tenu du
sens du vecteur [pic] indiqué sur le schéma il vient :
[pic] 0,25
À chaque instant : [pic] donc ax= [pic] et aY= [pic] [pic] Coordonnées du vecteur vitesse initiale [pic] :
[pic] Compte tenu du vecteur vitesse initiale [pic] = [pic]on a :
v0.cos( = Cte1
v0.sin( = 0 + Cte2
Finalement :
[pic] 0,25 À chaque instant [pic] donc: vx= [pic] et vY= [pic] [pic]
Or à t = 0 le projectile est au point de coordonnées (x(0) = 0; y(0) =0)
donc :
0 + Cte3 = 0
0 + 0 + Cte4 = 0
Finalement :
[pic] 0,25 2.2.2. On tire de l'expression de x(t) = v0.cos(.t , le temps t que l'on
reporte dans y(t) :
t = [pic]
y(x) = [pic] Finalement: [pic]
L'expression y(x) est de la forme: y(x) = A.x² + B.x avec A qui est
négatif.
Avec : A = [pic] 0,25
B = tan(
0,25
L'unité de A est identique à celle de g / v0² : g s'exprime en m.s-2 et
v0² s'exprime en m².s-2 donc A s'exprime en m-1.
B n'a pas d'unités.
0,25
2.3 Portée du tir 2.3.1 On cherche la portée du tir xp = d telle que: y(xp) = 0 (
xp.(A.xp + B) = 0
Donc: xp = 0 = xO origine du repère, la portée serait nulle, solution non
retenue
Et xp = xM = d = - [pic]
0,25 2.3.2 On donne: d = [pic]
d est maximale si sin(2() est maximal, car v0 et g sont constants,
soit : sin(2() = 1 ( 2( = 90° ( ( = 45°.
0,25 2.3.3 On a : d = [pic] ( v0 = [pic]
application numérique: v0 = [pic]= 1,5(102 m.s-1 0,25 4. On garde ( = 45 ° . Les forces de frottement vont s'opposer au
mouvement du boulet, il faut donc une vitesse initiale plus importante
pour garder la même portée. 0,25
2. Restauration d'un boulet par électrolyse 1. A l'Anode se produit toujours une oxydAtion.
0,25 2. D'après l'équation les espèces qui réagissent sont : Cl- (aq) et H2O
(l)
Les couples qui interviennent sont : Cl2 (g) / Cl- (aq) et H2O (l)
/ H2 (g)
Seul l'ion chlorure peut être oxydé à l'anode : l'équation de la réaction à
l'anode est alors
2 Cl-(aq) = Cl2 (g) + 2 e-
0,25
Cette réaction a lieu à la borne + du générateur qui « aspire » les
électrons produits. 0,25
3.3.1. Nombre d'électrons transférés : Q = N . e donc N = [pic] =
[pic] 0,25
Quantité d'électrons échangés : n(e-) = [pic] = [pic]
0,25 2. D'après (1), lorsque 2x mol d'électrons sont consommées il se forme x
mol de H2
Donc n(e-) = 2.x et n(H2) = x
Soit: n(H2) = n(e-) / 2.
0,25 Or n(e-) = [pic] donc n(H2) = [pic]
0,25 3.3.3. En mettant (t en s :
n(H2) = [pic] = [pic]= [pic]= 10 mol 0,5 3.3.4. V(H2) = n(H2) ( Vm = 10 ( 24 = 2,4.102 L
0,25
-----------------------
[pic]A(B [pic]B(A Corps B Corps A