Corrigé Sujet Zéro Physique Chimie - Brevet 2017

Corrigé Sujet Zéro Physique Chimie - Brevet 2017

Voici la correction du sujet zéro de physique chimie proposée par notre professeur.

La physique chimie fait partie de l'épreuve de sciences et technologie du Brevet et peut tomber avec les SVT, avec la technologie ou ne pas tomber du tout si ce sont les deux autres matières qui sont proposées.

Téléchargez ci-dessous ce corrigé du sujet zéro de physique chimie pour vous entrainer.

Corrigé Sujet Zéro Physique Chimie - Brevet 2017

Le contenu du document


 

Corrigé DNB zéro Physique chimie 2017

 

Les candidats doivent composer, pour cette partie II.1. « Physique Chimie », sur une copie distincte.

 

La sécurité du freinage en voiture

 

Distance d’arrêt et distance de sécurité d’un véhicule

 

1) Distance d’arrêt :

Afin de déterminer les valeurs de la distance de réaction Dr et la distance de freinage Df, il faudrait se rapporter sur le tableau fourni dans l’exercice, dans la colonne représentant une vitesse de 30 Km/h (comme montré ci-dessous) :

tableau vitesse

 

Ainsi, à une vitesse de 30 Km/h :

- La distance de réaction Dr est : Dr = 8 m

- La distance de freinage Df est : Df = 6 m

 

D’après l’énoncé, la distance d’arrêt Da est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur aperçoit un obstacle et l’arrêt du véhicule.

Donc : Da = Dr + Df = 8 + 6 = 14 m.

Une telle valeur est comparable à un bâtiment de 4-5 étages ou un arbre.

 

On pourrait aussi la comparer à une distance d’arrêt pour une autre vitesse. On choisira par exemple la vitesse de 90 Km/h.

 

D’après le tableau ci-dessus, pour une vitesse de 90 km/h, la distance d’arrêt est :

Da = Dr + Df = 25 + 50 = 75 m.

 

Ainsi, on déduit que, plus la vitesse est élevée plus la distance d’arrêt est augmentée.

Elle est plus de 5 fois plus élevée pour une vitesse de 90 Km/h par rapport à 30 Km/h.

 

 

2) Energie cinétique :

L’expression de l’énergie cinétique (Ec) est donnée par :

énergie cinétique

 

Avec, Ec est l’énergie cinétique en Joules (J), m est la masse de l’objet en Kg et V est sa vitesse en m/s

 

Calcul de l’énergie cinétique d’un véhicule de masse = 1000 Kg et roulant à 50 Km/h :

Dans l’expression de l’énergie cinétique, la vitesse doit être en m/s et donc, la vitesse de 50 Km/h devrait être convertie en m/s.

Dans le Tableau fourni dans l’exercice les vitesses sont données en Km/h et en m/s. on déduit que 50 Km/h = 14 m/s.

Donc :

énergie cinétique calcul

 

Lors du freinage, la vitesse du véhicule diminue et donc son énergie cinétique diminue aussi. Une fois le véhicule est arrêté, l’énergie cinétique devient nulle.

Cette diminution d’énergie cinétique lors de la phase de freinage est perdue (dissipée) sous forme d’énergie thermique (chaleur) au niveau des freins. C’est une forme de conversion d’énergie d’une énergie cinétique vers une énergie thermique.

 

3) Code de la route et distance de sécurité :

En se basant sur le schéma fourni dans cette partie (voir ci-dessous), la distance entre le début et la fin de deux traits blancs successifs est : 38 + 14 + 38 = 90 m.

schéma route

 

D’après l’encadré bleu de l’énoncé (voir ci-dessous), la distance de sécurité est définie comme la distance parcourue par le véhicule pendant une durée d'au moins deux secondes.

 

code de la route

 

Calculons cette distance de sécurité (D) pour un véhicule roulant à 130 Km/h sur autoroute et par temps sec :

On sait que : Distance (m) = vitesse (m/s) * temps (s)

D’après le tableau : 130 Km/h = 36 m/s

Donc, la distance de sécurité est : D = 36 * 2 = 72 m

La distance de sécurité de 72 m (distance parcourue par la voiture pendant 2 secondes) est inférieure à la distance de 90 m entre le début et la fin de deux traits blancs successifs. Et donc, en laissant 2 traits blancs entre deux véhicules, la distance de sécurité est suffisante.

Fin de l'extrait

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