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1) Quantités physiques Quantité physique unité SI autres ... - Biologie

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TD – 1 (<strong>Biologie</strong> et Physique) 1<br />

1) <strong><strong>Quantité</strong>s</strong> <strong><strong>physique</strong>s</strong><br />

<strong>Quantité</strong> <strong>physique</strong> <strong>unité</strong> <strong>SI</strong> <strong>autres</strong> <strong>unité</strong>s<br />

déplacement<br />

temps<br />

vitesse<br />

Accélération<br />

masse<br />

force<br />

Energie<br />

puissance<br />

température<br />

volume<br />

masse volumique<br />

pression<br />

surface<br />

nombre de moles<br />

charge électrique<br />

courant<br />

tension<br />

résistance<br />

fréquence<br />

vitesse angulaire<br />

période<br />

s<br />

t<br />

v<br />

a<br />

m<br />

F<br />

E<br />

P<br />

T<br />

V<br />

ρ<br />

p<br />

S (A)<br />

n<br />

q<br />

I<br />

U<br />

R<br />

ν<br />

ω<br />

T


TD – 1 (<strong>Biologie</strong> et Physique) 2<br />

2) Conversion d’<strong>unité</strong>s :<br />

1h =<br />

1 min =<br />

1 an =<br />

1 km /h =<br />

1 cm/min =<br />

1 g =<br />

1 cal =<br />

1 eV =<br />

25 °C =<br />

1 cm 3 =<br />

1 l =<br />

1 atm =<br />

1 bar =<br />

1 g/cm 3 =<br />

1 inch =<br />

1 sm =<br />

1 nd =<br />

1 CV =<br />

1 ha =


TD – 1 (<strong>Biologie</strong> et Physique) 3<br />

3) Constantes <strong><strong>physique</strong>s</strong> :<br />

Nom Valeur Equation Unité<br />

Accélération normale de la<br />

pesanteur<br />

Constante des gaz parfaits<br />

Constante de Boltzmann<br />

Vitesse de la lumière<br />

Constante d’Avogadro<br />

Charge élémentaire<br />

Constante de Faraday<br />

→ calculer la charge totale de<br />

1 mole d’électrons ou de<br />

protons


TD – 1 (<strong>Biologie</strong> et Physique) 4<br />

4) Multiples et sous‐multiples décimaux<br />

atto<br />

femto<br />

pico<br />

nano<br />

micro<br />

milli<br />

centi<br />

deci<br />

deca<br />

hecto<br />

kilo<br />

mega<br />

giga<br />

tera<br />

peta<br />

exa<br />

Préfix Valeur Abréviation


TD – 1 (<strong>Biologie</strong> et Physique) 5<br />

5) Exprimer les quantités suivantes selon les <strong>unité</strong>s suivantes :<br />

i) 3000 kW en MW<br />

ii) 10 4 J en kcal<br />

iii) 0.002 mm en µm<br />

iv) 20 MJ en kJ<br />

v) 1.5 l en cm 3<br />

vi) 8.31 J/mol∙K en kJ/kmol∙K<br />

vii) 2 bar en kPa<br />

viii) 44 CV en kW<br />

ix) 504 J/h∙cm 2 en W/m 2 (constante solaire)<br />

6) Soit 10.27 g de saccharose (masse molaire : 342.3 g/mol) dissous dans 100 ml<br />

de l’eau.<br />

Quelle est la quantité de saccharose (en moles) dans cette solution ? Quelle est<br />

sa molarité ? Combien de molécules de saccharose se trouvent dans 1 ml ?<br />

Quelle est la masse d’une molécule de saccharose ?

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