collisions moléculaires"

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Transcription de la présentation:

collisions moléculaires" Film: "Pression et collisions moléculaires"

collisions moléculaires" Film: "Pression et collisions moléculaires" Résumé du film Mouvement Brownien (p.150) Expérience prouvant la relation P  n (p.123) Modèle à billes Pression de l’hélium à différentes T° Expérience sur l'effusion moléculaire (Loi de Graham) (Chapitre 11)

Preuve expérimentale que P  n Livre page 123

Preuve expérimentale que P  n

n est égal pour les deux ampoules puisque la pression est égale (Hypothèse d'Avogadro)

Valve ouverte Azote liquide

On condense le CO2 dans l'ampoule de droite. Valve ouverte Azote liquide

Le CO2 sublime en entier dans l'ampoule de droite. Valve fermée

Point d'ébullition de quelques gaz Pression de l'Hélium à différentes T° Point d'ébullition de quelques gaz Oxygène: O2 : -183 °C Azote: N2 : -196 °C Néon: Ne : -246 °C Hydrogène: H2: -253 °C Hélium: He : -269 °C

Produit Température Pression de l’hélium (atm) (°C)

Eau bouillante 100 1,24 Glace fondante 0 0,93 Produit Température Pression de (°C) l'hélium (atm) Eau bouillante 100 1,24 Glace fondante 0 0,93

Eau bouillante 100 1,24 Glace fondante 0 0,93 Glace sèche -79 0,67 Produit Température Pression de (°C) l'hélium (atm) Eau bouillante 100 1,24 Glace fondante 0 0,93 Glace sèche -79 0,67 Azote liquide -196 0,27

1,2 0,8 Pression 0,4 -300 -200 -100 100 Température

1,2 0,8 Pression 0,4 -300 -200 -100 100 Température

1,4 1,2 1 0,8 Pression 0,6 0,4 0,2 -300 -200 -100 100 Température

1,4 1,2 1 0,8 Pression 0,6 0,4 0,2 -300 -200 -100 100 Température

Pression Température Théoriquement, -273,15 °C 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 -300 -200 -100 100 Température