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Accueil - arts et culture - fond d'écran: la guerre dans le monde en deux siècles d'histoire de la peinture La guerre, en fond 'écran, mais pas seulement, et ce pendant deux siècles de l'histoire Mondiale, le Musée du Louvre, à Lens, nous la fait revivre au travers de peintures, de photographies, réalisées par des artistes contemporains ou plus anciens... une expo à visiter, ici ou au musée, mais qui reste incontournable. Quelques petites 'photos persos' pour vous faire découvrir cette exposition sur... la guerre... le soldat oublié: la thématique de l'expo ET de toutes les guerres. Des choses horribles que l'on voudrait oublier, mais qui continuent quand même de nos jours... Toute l'histoire du monde, toute l'histoire des guerres en quelques tableaux et autre œuvres d'art dans une expo du Louvre, pour deux siècles d'histoire mondiale... photos ET fonds d'écran, pour vous en exclusivité... Deux siècles de guerre en exposition. Une nouvelle exposition d'œuvres d'art, au musée du Louvre de Lens a pour thématique " les désastres de la guerre de 1800 à 2014 ", un thème qui frappe et qui reste et sera, malheureusement toujours d'actualité.
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L'accroche principale: " Cent ans après la Première Guerre mondiale, la grande exposition internationale d'été présentera 450 œuvres sur les désastres de la guerre depuis les campagnes napoléoniennes jusqu'à nos jours.
Les produits obtenus aux électrodes dépendent des espèces chimiques présentes dans l'électrolyte. Dans l'eau les couples oxydant / réducteur existants sont: H + / H 2 et H 2 O /O 2 I-3. Identification des gaz dihydrogène: petite explosion lors de la présentation d'une flamme. dioxygène: rallume une bûchette incandescente dioxyde de carbone: éteint une flamme II.. Applications II. 1 Galvanometrie: Elle consiste en la reproduction d'objets à partir d'une moule celui-ci sert de cathode. On prend une empreinte de cet objet pour que ce moule puisse servir de cathode on le rend conducteur en métallisant sa surface. Le moule se recouvre ainsi d'un dépôt peu adhérent qu'on détache par la suite. Dans ce cas c'est généralement du cuivre qui est déposé. Un procédé de ce genre est utilisé pour fabriquer des clichés d'imprimerie permettant la reproduction de figure, et pour fabriquer des médailles ou des disques. II. 2 Affinage: De nombreux métaux (argent, or, étain, nickel, chrome, cuivre …) peuvent être déposés par électrolyse sur un support métallique.
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L'énergie géothermique: c'est la chaleur que dégage la Terre. L'énergie électrique: cette forme d'énergie est celle disponible dans les prises de la maison ou dans des piles. L'énergie nucléaire: certains atomes, s'ils sont assemblés ou divisés, produisent une énergie phénoménale. On utilise cette énergie pour fabriquer de l'électricité. C'est aussi cette énergie qui est utilisée pour fabriquer une bombe nucléaire. L'énergie musculaire: quand on pédale sur un vélo, les efforts musculaires produisent de l'énergie de mouvement car le vélo avance. L'énergie éolienne: c'est l'énergie produite par le vent, c'est–à–dire le déplacement de l'air. Un voilier utilise l'énergie éolienne, un cerf–volant aussi. Stockage de l'énergie: L'homme cherche à stocker l'énergie pour pouvoir l'utiliser au moment où il en a besoin. (> pas si simple suivant l'énergie concernée). Ex: Barrage, batteries, réservoir de voiture. Transformation de l'énergie: La transformation de l'énergie permet d'adapter celle-ci à nos besoins.
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Il se désexcite en émettant un rayonnement qui appartient dans la majorité des cas au domaine des rayons gamma. On peut traduire cette désexcitation par l'équation: Loi de décroissance radioactive Le nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon de matière est appelé « population de noyau », il est noté «N » L'activité (A) d'une population de noyaux radioactifs est définie comme l'opposé de la dérivée de cette population par rapport au temps: L'activité correspond à un nombre de désintégrations par seconde mais elle s'exprime en Becquerel (Bq).
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c 2 Le terme Δm= Zm p +(A-Z)m n -m() représente le défaut de masse. 2. Expressions de l'énergie associée à une transformation nucléaire: Première expression en fonction de l'énergie de liaison des noyaux: ΔE = El(X 1)+El(X 2)-( El(X 3)+El(X 4)) La deuxième expression en fonction des masses des produits et des réactifs: ΔE=(m(X 3)+ m(X 4)-( m(X 1) + m(X 2))). c 2 lication: a. le défaut de masse est Δm= m( 140 Cs)+m( 93 Rb)+3. m( 1 n)-(m( 235 U)+ m( 1 n)) Application numérique: Δm=139, 88711+92, 90174+3. 1, 00866 – (234, 99346+ 1, 00866) donc Δm = -0, 1873u En Kg: Δm= -0, 1873. 1, 66054x10 -27 = -3, 11 x10 -28 Kg b. d'après la question 2: ΔE= Δm. c 2 application numérique: ΔE= -0, 1873. (931, 5MeV/c 2). c 2 d'où | ΔE |=174, 46 MeV c. un seul noyau d'uranium produit alors une énergie ΔE. Cherchons alors ΔE t l'énergie produite par fission de N noyau contenu dans un gramme m=1g d'Uranium 235. on a ce qui donne: D'autre part le terme est la mase atomique de l'Uranium m( 235 U). L' énergie ΔE t= (m/ m( 235 U)).
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Voyons si cela reste vrai pour un mélange. III. L'eau. L'eau à l'état solide occupe donc un volume plus grand que l'eau à l'état liquide. Les changements d'état Exercices supplémentaires Exercice 1. Chapitre 1 du thème 1: Organisation et transformations de la matière 2 p: 2 Ch 1. Tracé de la courbe de fusion de la glace. L'eau sur Terre. Cycle de l'eau. La tansfomation de l'eau de etains nuages en glace est une solidification: passage de l'état liuide à l'état solide. Chapitre 2 – Les changements d'état d'un corps pur MODULE 1 – La constitution de la matière THEME 1: Organisation et transformations de la matière Descriptif: Dans cette activité, les élèves découvrent la notion de pression et suivent l'évolution de la température en fonction du temps. Quel est l'état de l'eau dans chaque ballon? Posté le 9 mars 2021 par. Lors des hangements d'état, la masse se conserve et le volume varie. Plan: 1. a- De quels changements s'agit-il? Effet du gel sur les plantes Doc. Dessiner le niveau maximum d'eau liquide que l'on peut avoir dans les béchers suivants: 2.
Il est possible de visualiser éléments stables et instables grâce à un diagramme (N, Z), aussi appelé diagramme de Segré. Son axe des ordonnées correspond à N (nombre de neutrons) et son axe des abscisses correspond à Z ( numéro atomique, nombre de protons) Diagramme (N, Z) – Diagramme de Segré La zone de stabilité (en noir sur le diagramme précédent) est tangente à la courbe d'équation N = Z pour les faibles valeurs de Z mais s'en éloigne progressivement au fur et à mesure que « Z » augmente. D'après ce diagramme on peut distinguer trois zones d'instabilité: Au-delà d'une certaine d'une certaine limite (Z=83) les éléments ne disposent plus d' isotopes stable, la radioactivité est alors le plus souvent de type α Au dessous de la zone de stabilité les isotopes instables présentent un excès de protons par rapports aux neutron et présentent une radioactivité β +. Au dessous de la zone de stabilité les isotopes instables présentent un excès de neutrons par rapport aux proton et présentent une radioactivité β –.