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Bonjour
Pour la question 2Nous savons que
- le volume d'eau est de 250 mL soit 1/4 de litres,
- la température de l'eau est déjà à 20°C. Pour que l'eau soit à ébullition, il faut qu'elle soit à 100°C. Il faut donc augmenter sa température de 80°C.
Ce sont ensuite des problèmes de proportionnalité :
Le document n°1 nous informe qu'il faut apporter 4180 J/L pour augmenter la température d' 1°C.
Donc le volume d'eau de Quentin étant de 250 mL, soit 4 fois plus faible que 1 L, il faudra 4 fois moins d'énergie pour augmenter la température d'1°C:
[tex] \frac{4180}{4} = 1 045 J[/tex]
Pour augmenter la température de 80°C, il faudra donc :
1 045 × 80 = 83 600 J
Conclusion : le four doit délivrer une énergie de 83 600 Joules pour amener les 250 mL d'eau de Quentin à ébullition.
Pour la question 2Nous savons que
- le volume d'eau est de 250 mL soit 1/4 de litres,
- la température de l'eau est déjà à 20°C. Pour que l'eau soit à ébullition, il faut qu'elle soit à 100°C. Il faut donc augmenter sa température de 80°C.
Ce sont ensuite des problèmes de proportionnalité :
Le document n°1 nous informe qu'il faut apporter 4180 J/L pour augmenter la température d' 1°C.
Donc le volume d'eau de Quentin étant de 250 mL, soit 4 fois plus faible que 1 L, il faudra 4 fois moins d'énergie pour augmenter la température d'1°C:
[tex] \frac{4180}{4} = 1 045 J[/tex]
Pour augmenter la température de 80°C, il faudra donc :
1 045 × 80 = 83 600 J
Conclusion : le four doit délivrer une énergie de 83 600 Joules pour amener les 250 mL d'eau de Quentin à ébullition.
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