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AL7SP12TEPA0111-Corriges-des-exercices-Partie-02

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© Cned – Académie en ligne<br />

Activité 13<br />

146 Corrigé de la séquence 7 – SP12<br />

3 1<br />

Cette perte de masse est très inférieure à 1 % puisque : 50. 10 × = 500 g.<br />

100<br />

Or, en sciences physiques, on admet que la variation d’une grandeur est négligeable<br />

quand cette variation est inférieure à 1 %, ce qui est le cas, dans cet<br />

exercice.<br />

La synthèse chlorophyllienne<br />

La réaction qui correspond à la synthèse chlorophyllienne du glucose s’écrit :<br />

6 CO 6 H O lumière<br />

2 + 2 → C H O 6 O<br />

chlorophylle 6 12 6 + 2.<br />

Il faut dresser le tableau d’avancement de cette réaction :<br />

6 CO 2<br />

Avancement = 0 n 0 0<br />

1<br />

n2 Avancement quelconque n1 − 6.X n2 − 6.X<br />

X 6.X<br />

Avancement final 0 0<br />

Activité 14<br />

On calcule le nombre de moles qui correspond à 10 g de glucose :<br />

10 10<br />

−2<br />

Xf = =<br />

= 5.5.10 mol.<br />

M ( 72+ 12+ 96)<br />

On en déduit les nombres de moles d’eau et de dioxyde de carbone :<br />

n1 = n2 = 6. Xf = 0, 33 mol.<br />

Ce qui donne finalement pour le dioxyde de carbone : v1 = 0, 33 × 24 = 7, 92 L.<br />

Pour l’eau qui n’est pas gazeuse, il faut d’abord calculer la masse :<br />

m2 = 0 33 × 18 = 6 g,<br />

, ce qui correspond à 6 cm3 , puisque la masse volumique<br />

de l’eau liquide est de 1g.cm 3 − .<br />

Pour le dioxygène, on trouvera le même volume que le dioxyde de carbone :<br />

v3 = 0, 33 × 24 = 7, 92 L.<br />

Panneaux solaires<br />

6 H 2 O C 6 H 12 O 6 6 O 2<br />

Une puissance de 1200 MW est égale à : 1 2 10 9<br />

, . W . Pour obtenir une pareille<br />

puissance électrique avec <strong>des</strong> panneaux solaires, il en faudrait donc une surface :<br />

9<br />

1,2.10 6 2 2<br />

S = = 9,2.10 m = 9,2 km .<br />

130<br />

Cela représente une surface de panneaux solaires d’environ 3 km sur 3 km. Il<br />

n’est pas absurde de penser qu’on pourra, un jour, réaliser une telle installation,<br />

X f<br />

6.X f

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