dilatation
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dilatation



  1. #1
    cybercool

    dilatation


    ------

    Bonsoir

    Encore un petit soucis avec un problème, si quelqu'un pourrait m'aiguiller ce serait sympas

    Un ballon de 100 cm3 à 17 degrés C contient de l'air et est muni d'un tube cylindrique horizontal dans lequel se trouve un index de mercure.
    On porte le ballon à 37 degrés C. Calculer le déplacement de l'index de mercure, sachant que le tube à un diamètre intérieur de 4mm.

    D'après moi :

    Est ce que je peux toujours me servir de la formule PV = nRT ? Or qu'il y a une augmentation de température.
    Ou alors je ne vois pas comment la manipuler pour pouvoir calculer la pression (déplacement de l'index).
    Merci de votre aide.

    -----

  2. #2
    verdifre

    Re : dilatation

    bonjour,
    on est toujours dans l'application simple de PV = nRT
    il y a quelque chose qui est constant entre les deux situations.
    il faut que tu trouves ce que c'est et aprés c'est tout simple.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !

  3. #3
    LPFR

    Re : dilatation

    Bonsoir.
    Oui vous utilisez la même formule. Mais cette fois c'est la pression qui est la même et la température et le volume qui changent.
    Écrivez l'équation pour les deux situations et faites de rapport entre les deux équations: la pression et 'n' disparaîtront.
    Au revoir.

    PS: la temperature est en Kelvin et non en °C.

  4. #4
    cybercool

    Re : dilatation

    Petite précision, voici mon soucis, en fait je ne sais pas ou mettre la valeur du diamètre du cylindre (4mm)

    P1 1013 mbar * 100 cm3 = 17 degrés
    P2 1013 mbar *P2 = 37 degrés (vu que la pression reste constante)

    P2 = 37/1013 = 0,036

    Où mettre le diamètre du cylindre ??

    P=F/S

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    verdifre

    Re : dilatation

    bonjour,
    fait un petit dessin des deux situations cela t'aidera beaucoup.
    j'ai pas bien suivi tes calculs , il doit y avoir des erreurs de frappe.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !

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