L’objectif de ces podcasts est d’aider les étudiants à revoir les exercices avant un bilan ou un examen. Un second objectif: donner la possibilité aux étudiants malades de comprendre des problèmes vus en classe.
Le champ électrique entre les plaques d’un oscilloscope cathodique est de 3 104 V/m. Rechercher la vitesse réelle d’un électron à la sortie des plaques, s’il entre à angle droit par rapport au champ électrique avec une vitesse de 1,5 106 m/s ? La longueur des plaques est de 1,5 cm
Une particule α est un noyau d'hélium He++ avec une charge électrique de 2+ et une masse de 6,64 10-27 kg. Supposons qu'une particule α soit accélérée du repos jusqu'à une vitesse de 4 106 m/s par des forces électriques dans un tronçon d'un accélérateur de particules nucléaires. Quelle différence de potentiel faut-il pour l'accélération ?
Pour la Saint Valentin un élève décide d’offrir une bague « plaquée » or. Il souhaite déposer 0,6g d’or sur une bague métallique en réalisant une électrolyse avec un générateur qui débite un courant de 350 mA. Pendant combien de temps ce brave élève doit-il faire passer ce courant pour obtenir le résultat souhaité ?On donne : la masse atomique relative de l’or est de 197Dans le bac à électrolyse se trouve une solution contenant des ions or : Au3+ La réaction chimique peut s’écrire :Au3+ + 3 électrons ➞ Au
Voi la vidéo pour l’énoncé, sorry.
Lors d'un appontage, le pilote du Rafale dispose de 90 mètres sur un porte avions pour passer de 220 km/h à zéro, encaissant une décélération de choc dans une manœuvre qu'il doit réussir.Rechercher la décélération subie par le pilote de l’avion et le temps nécessaire.
Une corde de guitare oscille entre deux positions extrêmes distantes de 3 mm. Quand l’expérimenter déclenche le chrono, la position du point P (au milieu de la corde) se trouve à - 0,8 mm de la position d’équilibre. la fréquence d’oscillation de la corde est de 8 Hz.Rechercher l’équation horaire du point PCalculer la position du point P à l’instant t=1/20 sCalculer la vitesse du point P à 1/45 s
Dans un accélérateur de particules, des ions He2 +, de masse m=6,68 10-27kg, sont accélérés jusqu’à une vitesse v0=1,25 107m/s. Ils pénètrent dans une région où règne un champ magnétique B uniforme de valeur B=1,30T. Leur vecteur vitesse v est 1,25 107 m/sperpendiculaire au vecteur champ magnétique B . a) Calculer la valeur de la force magnétique b) Calculer le rayon de la trajectoire c) Calculer le temps d’un demi-tour
Etude de la réaction de fusion : 21H + 31H ---> 42He + 10n Déterminer l'énergie produite par cette réaction de fusion, donner le résultat en MeV. masse du noyau (u):deutérium (2,01355), Tritium (3,01550), He (4,00150), neutron (1,00866). Le facteur de conversion de l’unité de masse atomique (u) en (kg) est: 1 u = 1,66054 10-27 kg
Deux charges électriques ponctuelles de 1uC et de 9uC, sont situées respectivement en deux points A et B distants de 240 cm dans un salon. Les chats sont en général à des endroits neutres électriquement dans les pièces. Où doit se situer le chat sur la droite AB (où le champ électrostatique total est nul)
Un train Eurostar (A) quitte Bruxelles ( gare de Bruxelles midi) à 14h52 pour arriver à Londres à 17h03 (heure belge). Un autre Eurostar (B) quitte Londres (gare Saint Pancras) à 15h04 (heure belge) pour arriver à Bruxelles à 17h06. La distance entre les deux gares est estimée à 370 km. Calculer l’heure et à quelle distance de Bruxelles les deux trains se rencontrent.
Une tondeuse à gazon révolutionnaire et écologique effectue les déplacements relevés sur le graphique. Rechercher la vitesse de cette «tondeuse» à la deuxième seconde
Un policier passe son temps à mesurer la vitesse du plus long scooter, il obtient le graphique suivant après un laborieux travail. Quelle distance le scooter parcourt-il pendant les quatre premières secondes ?
Les vuvuzelas, ces longues trompettes en plastique indispensables à tout supporteur sud-africain, risquent d'endommager définitivement l'ouïe des amateurs de foot selon une étude.Des tests menés par un fabricant de prothèses auditives ont abouti à la conclusion que les «vuvuzelas» émettaient un son de 127 décibels.Rechercher l’intensité du son quand 30 amateurs de foot jouent en même temps du vuvuzela.
Calculer la longueur de la corde si la période de l'oscillation de l'encensoir est de 9,5 sOn montre que la période des oscillations est donnée par la relation: L: longueur du filg: intensité du champ de la pesanteur (9,81 m/s2)T=2.PI.(L/g)^1/2
La célérité du son dans un gaz est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue du gaz. Calculer la célérité du son dans l'air à 50°C, sachant que la célérité du son dans l'air à 15°C est de 340m/s.
Un élève frappe sur une extrémité d’un tuyau de longueur «L» avec un marteau provoquant un «bang» (signal) capable de se propager dans l'air et dans le tuyau en fonte. Un autre élève capte le «bang» à l’autre bout du tuyau.a) Quelle doit être la longueur du tuyau pour que l'oreille appliquée à l'autre extrémité du tuyau puisse distinguer les sons propagés dans l'air et dans la fonte?On donne: la célérité du son : dans l'air: c=340m/s et dans la fonte: c=5000m/sL'oreille a une certaine "inertie" (persistance des impressions sonores); elle ne peut distinguer deux sons que s'ils lui parviennent séparés par un laps de temps minimal de 0,1s.
Un professeur capte des signaux venant de l’Espace sur l'écran d'un oscilloscope dont la fréquence de balayage est de 300 Hz. On observe 3 oscillations sur l'écran. a) Quelle est la fréquence des vibrations de l'émetteur?b) Quelle fréquence de balayage faut-il adopter pour n'observer qu'une oscillation à l'écran?
Une particule α est un noyau d'hélium He++ avec une charge électrique de 2+ et une masse de 6,64 10-27 kg. Supposons qu'une particule α soit accélérée du repos jusqu'à une vitesse de 4 106 m/s par des forces électriques dans un tronçon d'un accélérateur de particules nucléaires. Quelle différence de potentiel faut-il pour l'accélération ?
Un rasoir raccordé à une fine corde produit des vibrations entretenues de 2 mm d’amplitude à la fréquence 50 Hz. Les vibrations se propagent à la célérité de 250 mm/s. (voir expérience au cours de physique). On suppose qu’il n’y a pas de réflexion des ondes sur l’obstacle.a) Rechercher la longueur d’ondeb) Ecrire l’équation horaire d’un point P (= élongation pour un point P)c) Rechercher l’élongation d’un point P situé à 4,8 cm de la source à l’instant t=1,5 sd) Rechercher l’équation de la vitesse au point P.
Roméo di Flône observe sur l’autre rive de la Meuse une superbe girl Julietta, et il décide d’emprunter la barque d’un ami pêcheur qui se trouve sur la berge en A. Un peu distrait par la belle girl il rame et procure à la barque une vitesse de 5m/s mais avec un angle α de 30° (voir schéma). Le courant de la Meuse se déplace à la vitesse de 2 m/s. la Meuse a une largeur de 100m à cet endroit.a) Quelle est la durée de la traversée ?b) Déterminé à quelle distance de la belle girl Roméo située en B va arrivé Roméo ?c) Rechercher l’angle qu’il faudrait pour que Roméo arrive juste devant Julietta (en B) ?
Une conductrice roulant à 118 km/h sur une route du Condroz dont la limitation de vitesse et de 120 km/h, freine brusquement et s’arrête pour laisser passer une horde de sangliers. On relève une trace de freinage de 92,5m. Calculer l’accélération et la durée du freinage. (On admettra l’accélération constante).
Comment transformer 120 km/h en m/s ?. ET comment transformer 24m/s en km/h ?
Un échantillon de 12,0 mg de carbone provenant des fils de lin prélevés sur la chape de Saint-Louis d’Anjou produit actuellement (en 2007) en moyenne 236,87±0,60 désintégrations par jour.Données :14C / 12C dans la biosphère : 1,3.10-12, période de 14C : 5730 ans,nombre d’Avogadro : 6,02.1023.Déterminer l’âge de cette chape.L’âge de cette chape est connu par ailleurs avec grande précision (grâce au style des médaillons tissés dessus). Elle a été tissée entre 1280 et 1290.
Le Soleil fournit continuellement une énergie lumineuse très importante au voisinage de la surface de la Terre. Elle est de l’ordre de 1,3 kW/m2. Puisqu’elle comprend aussi bien de la lumière ultraviolette que de la lumière visible et infrarouge, nous admettrons que l’énergie moyenne des photons est de l’ordre de 2 eV.Déduisez-en le nombre moyen de photons reçu toutes les secondes et par m2.
Le faisceau électronique d’un tube de T.V. (cathodique) produit des rayons X lors de son impact sur l’écran. Bien que ceux-ci soient diffusés en grande partie vers l’intérieur du tube par l’écran de verre; il n’est pas recommandé de rester longtemps tout près de cet écran. Calculez l’énergie maximale des rayons X produits, si les électrons sont accélérés par une tension de l’ordre de 20 kV, sachant que l’énergie des photons produits ne peut pas être supérieure à l’énergie des électrons incidents. Quelle est la longueur d’onde de ces rayons X ?
Rechercher la longueur d’onde de la lumière rouge lumière qui est utilisée dans une expérience des fentes de Young sur un écran distant de 3m du réseau de diffraction. Le réseau compte 525 fentes/mm. Voir la photo des tâches lumineuses sur l’écran.La longueur d’onde de la lumière rouge est plus petite ou plus grand que la longueur d’onde de la lumière bleue? (Justifier)
L’oeil humain, adapté à l’obscurité, possède une sensibilité extraordinaire, puisqu’on peut détecter des intensités lumineuses tellement faibles qu’elles ne correspondent qu’à 5 photons de lumière visible par seconde pour un oeil.Calculez la puissance correspondante, si l’énergie moyenne des photons est de l’ordre de 2 eV.
On dispose d’une cellule photoélectrique au césium éclairée par une lumière monochromatique. 1. La longueur d’onde seuil pour le césium est λ0 = 660 nm. Déterminer le travail d’extraction W0 d’un électron. La lumière qui éclaire cette photocathode a une longueur d’onde λ = 440 nm. 1. Déterminer l’énergie cinétique maximale d’un électron émis par la cathode. 2. Déterminer la vitesse de cet électron. La masse d’un électron est de 9,1 10-31kg
On shoote dans un ballon placé au sol. le ballon part avec une vitesse de 25 m/s et l’angle de tir est de 30° avec l’horizontale. Quand la ballon atteint-il la hauteur maximale? Où se trouve-t-il à ce moment là?
Une balle de tennis est servie horizontalement à 2,4m au-dessus du sol. Sa vitesse initiale est de 30m/s. Le filet est à 12m du serveur et il a une hauteur de 90 cm. La balle passe-t-elle le filet?
James Bond, l’agent au service de sa Majesté roule avec sa célèbre mobylette à la vitesse faramineuse de 72 km/h quand il aperçoit à 80 m, une belle jeune fille qui bloque la route avec son tracteur. James freine immédiatement avec une accélération de -1,5 m/s2, mais comme ses réflexes ne sont plus fameux, il percute le tracteur de la belle girl. Calculer la vitesse de la mobylette (avec James) quand il percute le tracteur.
Dans un stand de tir à la carabine, un tireur pointe avec beaucoup de précision le centre de la cible située à 100 m de distance. Si la vitesse de la balle est de 1000 m/s, à quelle distance du centre la balle frappe-t-elle la cible ?(On néglige les frottements aérodynamiques)
) Un haut-parleur assimilé à une source ponctuelle S est alimenté par un générateur basse fréquence. La fréquence des vibrations électriques appliquées à l'entrée du haut-parleur sont réglable.Les ondes sonores émises sont assimilées à des ondes sphériques dont la célérité est constante dans toutes les directions. ( c= 340 m/s)a) En un point M situé à la distance d=2m de S, on place un micro, lui aussi considéré comme ponctuel. Pour quelles fréquences les vibrations du haut-parleur et du micro sont-elles en phase? en opposition de phase?b) On fixe la fréquence à 510 Hz. Préciser la position des points vibrant en phase avec le point M. Quel en est le nombre sur le segment SM .c) On modifie la fréquence qui devient 550 Hz. De quelles distances minimales faut-il rapprocher ou éloigner le micro sur la droite SM pour détecter une vibration sonore en phase avec la source.
Un vibreur de fréquence 50 Hz provoque des ondes circulaires à la surface de l'eau d'une cuve à ondes. La célérité des ondes vaut 0,4 m/s. On se propose d'observer le phénomène sous éclairage stroboscopique.a) Sur quelle fréquence faut-il régler le stroboscope pour qu'entre deux éclairs une crête prenne la place d'un creux, et ce, de proche en proche. b) Sur quelle fréquence minimale convient-il de régler le stroboscope pour qu'une crête prenne la place d'une autre crête entre chaque éclair.c) Le stroboscope est réglé sur une fréquence de 49 Hz. *)De combien progresse chaque circonférence de crête entre deux éclairs.*) De quelle distance apparente l'observateur estime-t-il voir progresser chaque circonférence entre deux éclairs.*) Calculer la célérité apparente de l'onde progressive.*) Exprimer cette célérité apparente en fonction de la célérité réelle et des fréquences ν et νe du vibreur et des éclairs.d) Sur quelle fréquence faut-il régler le stroboscope pour que la célérité apparente soit 100 fois plus faible que la célérité réelle.
3. Les produits de la fission de l'uranium 235 sont nombreux et divers. La demi-vie t1/2 ou T (ou période radioactive) des noyaux radioactifs est très variable d'un noyau à l'autre.Le baryum 140, un des produits de la fission de l'uranium, se désintègre en lanthane 140 puis en cérium 140.3.1. Écrire les équations de désintégration du baryum 140 en lanthane 140, puis du lanthane 140 en cérium 140. Justifier. 3.2. Quel type de désintégration le baryum et le lanthane subissent-ils? 3.3. On considère un échantillon contenant No noyaux d'un élément radioactif à la date t = 0.Définir la demi-vie T 3.4. Définir la constante radioactive λ. 3.5. À une date t, l'échantillon contient N noyaux radioactifs. Rappeler la loi que vérifie N en fonction de la constante radioactive et de No.3.6. Définir puis calculer l'activité d'un échantillon de masse m = 1 g d'uranium 235. 3.7. Au bout de quelle durée peut-on considérer que l'activité des déchets a été divisée par 1000 ?On considère, pour le calcul, que cette durée est la somme des deux durées nécessaires à la division par 1000 de l'activité des échantillons de baryum et de lanthane.
Production d'énergie dans une centrale électrique Une centrale nucléaire est une usine qui produit de l'électricité à partir d'un combustible nucléaire.Elle transforme l'énergie libérée par la fission d'un combustible en énergie mécanique, puis en énergie électrique. L'énergie produite assure le fonctionnement d'un alternateur qui crée un courant électrique.Le combustible utilisé dans les centrales nucléaires est l'uranium, un métal relativement abondant dans l'écorce terrestre. L'uranium naturel est constitué de trois isotopes de l'uranium; seul l'uranium 235 est fissile. 1. Étude des noyaux d'uranium 235 et 238L'uranium naturel est constitué de 0,7 % d'uranium 235 et de 99,3 % d'uranium 238.On donne l'énergie de liaison par nucléon de deux des noyaux d'uranium.El/A (uranium 235) = 7,59 MeV/nucléon;El/A (uranium 238) = 7,30 MeV/nucléon.1.1. Donner la composition des deux noyaux d'uranium 235 et 238.1.2. Donner la représentation symbolique de ces deux noyaux.1.3. Quel est l'ordre de grandeur de la masse molaire de l'uranium? Justifier sans calcul. 1.4. Définir l'énergie de liaison El d'un noyau. Quelle relation lie l'énergie de liaison à la masse des différents constituants du noyau?1.5. Rappeler la définition de l'énergie de liaison par nucléon El/A.1.6. De ces deux noyaux d'uranium, quel est celui qui est le plus stable? Justifier.2. Étude de la fission de l'uranium 235La fission de l'uranium 235 dégage une grande quantité d'énergie. Sous l'impact d'un neutron lent, le noyau d'uranium se brise et libère deux ou trois neutrons, entraînant ainsi une réaction en chaîne. Les noyaux fils qui se forment sont nombreux.Lors de la fission du noyau d'uranium, il se forme par exemple de l'iode 139 et un isotope de l'yttrium.On donne les masses des isotopes qui se forment :2.1. Donner les lois de conservations vérifiées lors d'une réaction nucléaire.2.2. Écrire l'équation de la réaction nucléaire en appliquant ces lois.2.3. Déterminer la perte de masse, en u, lors de cette réaction.2.4. Expliquer en quelques phrases pourquoi cette réaction doit être «contrôlée ».2.5. Déterminer, en MeV, l'énergie libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235.2.6. En déduire l'énergie, exprimée en MeV, libérée par 1 g d'uranium 235.2.7. En pratique, on utilise de l'uranium enrichi, c'est-à-dire un mélange d'uranium contenant environ 3% d'uranium 235. Quelle est la masse minimale d'uranium enrichi consommée par jour dans une centrale de 1 000 MW?.
Iode radioactifOn utilise généralement de l'iode 131 émetteur (β−, γ) de constante radioactive λ, pour faire des scintigraphies médicales.À une date t = 0, on injecte une dose de masse m0 d'iode radioactif dans le corps du patient, et un détecteur repère les atomes d'iode 131 fixés (sur la glande thyroïdienne, par exemple), en mesurant le flux de rayonnements γ.A est l'activité de l'iode 131 à la date t.Nombre d'Avogadro: NA = 6,02 x 1023 mol-l.1. Désintégration de l'iode 1311.1. Donner la composition du noyau d'iode 131.1.2. Quelle est la particule émise lors de la désintégration de l'iode 131 ? Écrire l'équation de désintégration de l'iode 131 1.3. Citer les lois utilisées.2. Loi de décroissance de l'iode 1312.1. Définir la demi-vie T2.1. Donner, sans démonstration, l'expression de la loi de décroissance radioactive A = f(t) en fonction de la constante radioactive λ. Définir chaque terme introduit et en donner les unités.2.3. Montrer, en utilisant la relation précédente, que la constante radioactive λ est liée à la demi-vie T par la relation : λ=ln2/T3. Détermination de la masse d'iode injectéeLa courbe ln(A) = f(t) de l'échantillon de masse m0 est représentée ci-dessous.3.1. Quelle est l'activité initiale A0 de l'échantillon à la date t = 0 ?3.2. Déterminer l'équation de la courbe ln(A) = f(t). Cette équation est-elle en accord avec l'expression théorique?3.3. En utilisant la courbe, déterminer la demi-vie de l'iode 131.3.4. Déterminer la masse m0 d'iode injectée.
Le cyclotron : une particule, de masse m et de charge q, pénètre en C, avec une vitesse négligeable, dans un espace où règne un champ électrique . Cet espace est limité par deux grilles planes P1 et P2, assimilables à deux plaques métalliques distantes de d. On applique entre ces deux plaques une tension électrique UP1P2 positive. La particule se déplace de C vers K où elle arrive avec une vitesse .De part et d’autre des grilles règne un champ magnétique uniforme et constant, perpendiculaire au plan de la figure.La particule pénètre au point K dans la région I avec la vitesse précédente. Elle décrit alors une trajectoire circulaire ( C1). Exprimer l’énergie cinétique de la particule en K’ en fonction de m et v0, suite à la différence de potentiel U. Quel est le rôle du champ magnétique?Exprimer le rayon R1 de la trajectoire (C1) en fonction de m,q, v0 et B Lorsque la particule est dans l’espace I, le signe de la tension UP1P2 change de signe. Entre (P1) et (P2) la particule est animée d’un mouvement rectiligne uniformément accéléré et devient la trajectoire K’L. Exprimer son énergie cinétique en L en fonction de m, q, v0 et UP1P2. Quel est l’intérêt du passage de la particule dans la zone (E). La particule décrit ensuite une trajectoire circulaire (C2). Exprimer le rayon R2 de la trajectoire (C2) en fonction de m, q, v0 , B et U? Exprimer la durée du demi-tour LL’ et la comparer à la durée du demi-tour KK’ ?
Le spectrographe de masse :On se propose de séparer des noyaux d’hélium de masse m1=5 10-27 kg et de masse m2 = 6,7 10-27 kg. Ces noyaux pénètrent en E dans un accélérateur avec une vitesse considérée comme nulle. Ils y sont accélérés par une tension U=VE -VS = 10 kV établie entre les plaques d’entrée et de sortie.En S, ils quittent l’accélérateur avec une vitesse acquise, perpendiculaire à la plaque de sortie, et entrent dans le déviateur magnétique. Dans ce dernier, ils sont soumis à un champ magnétique uniforme perpendiculaire au plan de la figure. Ils sont enfin reçus sur un écran fluorescent F.a) Déterminer en fonction de q et U la vitesse v1 de l’ion de masse m1 et la vitesse v2 a) Rechercher l’expression littérale de leurs rayons R1 et R2 en fonction de m1 ou m2 et de q, U et B.Calculer R1 et R2 sachant que B=0,5T b) A1 désigne le point d’impact des noyaux sur l’écran et A2 celui des noyaux . Calculer la distance A1A2.
Un faisceau d’électrons homocinétiques (=m/s) pénètre orthogonalement au vecteur dans une région où règne un champ magnétique uniforme (B=T). La masse des électrons est de kgCalculer le rayon de la trajectoire circulaireCalculer le temps mis par les électrons pour faire la moitié d’un tour sur leur trajectoire
Le barrage d'Assouan a une surface de 5000 km2 pour une production annuelle de 1010kW.h. Imaginons que l'on souhaite remplacer cette production par des photopiles dont le rendement est de 10%. L'ensoleillement moyen est de 290 Jours/an avec une puissance moyenne de 900W/m2. a) Quelle surface serait nécessaire pour obtenir la même production par "panneaux solaires" (photopiles)?b) Pour 2570 kW.h/an il faut un investissement de 18000 € (pour un particulier). Rechercher le prix de l’installation équivalente à la production du barrage d’Assouan ?
Un projet futuriste prévoit de construire un satellite de 10000 tonnes, en orbite géostationnaire et équipé de panneaux solaires à photopile d'environ 11,5 km sur 4,5 km et ayant un rendement de 18%. a) Quelle serait la puissance transmise sur Terre par micro-ondes, si à cette altitude, 1 m2 de panneaux reçoit 1400W de puissance rayonnante?b) Quelle serait la puissance disponible si la transmission par micro-ondes à un rendement de 82%.c) Cette structure équivaut à combien de centrale nucléaire de 1100 MW ?
Au Mexique une société utilise des insolateurs plans (= panneaux solaires à effet de serre) couplés avec une pompe à chaleur. Pour 1500 m2 d'insolation, la puissance obtenue est de 25kW. a) Calculer la surface qu'il faudrait pour obtenir la puissance d'une centrale nucléaire de 1200 MW. b) Sachant que le rayonnement solaire dans cette région apporte en moyenne 900 W/m2, calculer le rendement d'une telle installation.
Le méthanol a un pouvoir calorifique de 15740 kJ/l. On veut élever la température de 100 litres d'eau de 20° à 80°C.a) Calculer la quantité d'énergie nécessaire pour faire cette augmentation de température.b) Calculer la quantité de méthanol utilisée avec un réchaud, si le rendement thermique est de 30%.c) Evaluer les principales pertes d'énergie.Pour effectuer cet exercice vous devez utiliser la relation suivante qui donne la quantité Q d'énergie nécessaire pour élever la température de Dt d'une masse m de matière qui possède un coefficient c de chaleur spécifique: Pour l'eau le coefficient c = 4180 J/kg.°C
Un appareil électrique possède les caractéristiques suivantes : 220V et 1700WQuestion......
Un appareil électrique possède les caractéristiques suivantes : 220V et 1700W. a) Calculer le prix de revient pour 3h18mn sachant que 1kW.h coûte 0,15€. b) Des fusibles de 16 A sont-ils suffisants ? (Pourquoi)
Un lave vaisselle :Classe d'efficacité énergétique AConsommation d'énergie en kWh pour un cycle: 1,05Classe d'efficacité de lavage AClasse d'efficacité de séchage AConsommation d'eau (l) 12,00Tension électrique (V) : 220Consommation d'énergie annuelle totale (kWh) 231Consommation d'eau annuelle totale (l) 2640Durée du cycle du programme de référence (min) 140Une touche « Eco » permet de diminuer le cycle du programme de 50% et de diminuer la température du lavage de 65° à 50°.
Branchements Electriques : Puissance maxi électrique en kW: 5,9 Intensité en de la prise A: 32 Tension en V: 220 Fréquence en Hz: 50 Longueur du cordon en cm: 150 Questions :a) Calculer l’intensité réelle du courant ?b) Rechercher le prix de revient pour un repas qui utilise les quatre plaques à pleine puissance pendant 1h 18 mn, sachant que le prix du kW.h est de 0,18€c) On augmente la température de 600 ml d'eau de 20° à 90°C.Calculer la quantité d'énergie nécessaire pour faire cette augmentation de température.Pour effectuer cet exercice vous devez utiliser la relation suivante qui donne la quantité Q d'énergie nécessaire pour élever la température de t d'une masse m de matière qui possède un coefficient c de chaleur spécifique: Pour l'eau le coefficient c = 4180 J/kg.°CEn approximation : 1000 ml d’eau a une masse de 1kg.d) Calculer le temps nécessaire pour obtenir cette énergie avec une plaque à induction dont la puissance est de 2000 W.