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Flashcards de vocabulaire et de formules basées sur le formulaire BAC de Spécialité Physique-Chimie, couvrant la matière, la mécanique, la thermodynamique et les ondes.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai |
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Taux d’avancement (τ)
Rapport entre l'avancement final (xf) et l'avancement maximal (xmax) d'une réaction, défini par τ=xmaxxf.
Capacité d’une pile (Q)
Quantité d'électricité totale que peut débiter une pile, exprimée en coulombs (C), calculée par Q=I×Δt ou Q=ne,echang×F.
Potentiel hydrogène (pH)
Grandeur liée à la concentration en ions oxonium par la relation pH=−log(c0[H3O+]) avec c0=1mol⋅L−1.
Constante d’acidité (KA)
Constante d'équilibre associée à la réaction d'un acide AH avec l'eau : KA=[AH]eq⋅c0[A−]eq⋅[H3O+]eq.
Produit ionique de l’eau (Ke)
Constante d'équilibre de la réaction d'autoprotolyse de l'eau, définie par Ke=c0[H3O+]eq×c0[HO−]eq.
Conductivité d'une solution (σ)
Grandeur caractérisant la capacité d'une solution à conduire le courant, définie par la loi de Kohlrausch : σ=∑i(λi⋅[Xi]).
Loi de Beer-Lambert
Relation entre l'absorbance d'une solution et la concentration d'une espèce colorée : A=ϵλ⋅l⋅c, ou de manière simplifiée A=k⋅c.
Équivalence d'un titrage
État du système où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques : anA,titree=bnB,titrante,eqv.
Vitesse de consommation d’un réactif (vc,R(t), Loi d’ordre 1)
Vitesse définie par vc,R(t)=−dtd[R](t). Pour une loi d'ordre 1, elle est proportionnelle à la concentration : vc,R=k⋅[R].
Loi de décroissance radioactive
Évolution du nombre de noyaux au cours du temps : N(t)=N0e−λt, où λ est la constante radioactive en s−1.
Rendement d’une synthèse (r)
Efficacité d'une transformation chimique calculée par le rapport r=mmaxmexp ou r=nmaxnexp.
Deuxième loi de Newton
Relation fondamentale de la dynamique en référentiel galiléen : ∑F=m×a.
Coordonnées de l'accélération dans le repère de Frenet
Composantes tangentielle aT(t)=dtdv(t) et normale aN(t)=Rv2(t).
Énergie mécanique (Em)
Somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du système : Em=Ec+Ep.
Force d’interaction gravitationnelle (F)
Force exercée entre deux corps de masses mA et mB séparés par une distance d : F=G×d2mA⋅mB.
Équation de continuité (Fluides incompressibles)
Conservation du débit volumique lorsque la section change : Dv=V/Δt=v×S, d'où Dv1=Dv2.
Équation d’état du gaz parfait
Relation entre la pression, le volume, la quantité de matière et la température : P⋅V=n⋅R⋅T.
Premier principe de la thermodynamique
Variation de l'énergie interne d'un système au repos macroscopique : ΔU=W+Q.
Niveau d’intensité sonore (L)
Grandeur exprimée en décibels dépendant de l'intensité sonore I : L=10log(I0I) avec I0=10−12W⋅m−2.
Angle de diffraction (θ)
Écart angulaire lié à la longueur d'onde λ et à la largeur de l'ouverture a : θ=aλ.
Temps caractéristique d'un circuit RC (τ)
Paramètre temporel définissant la rapidité de réponse du circuit : τ=R⋅C.
Grossissement d'une lunette astronomique (G)
Rapport des angles d'observation ou des distances focales de l'objectif et de l'oculaire : G=θθ′=f2′f1′.
Énergie d’un photon (E)
Quantum d'énergie transporté par un rayonnement de fréquence ν : E=h×ν, où h est la constante de Planck.
Effet photoélectrique (Bilan énergétique)
Égalité traduisant la conservation de l'énergie : hν=We+Ec,max, où We est le travail d'extraction.