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2nde 2019 ch 06 Escape Game Transformations physiques BREAKOUT SPACE
Virginie Fourcassier
Created on April 11, 2021
2nde 2019 PHYSIQUE Transformations physiques
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Transcript
Start
HEROES OF THE FERMAT GALAXY
Seconde. Physique. Transformations physiques.
Go !
© 2021 An Escape Game by Virginie Fourcassier. Lycée Pierre de Fermat. Toulouse.
-THE MISSION-
Sélectionné pour accomplir un voyage interplanétaire, vous décollez à bord de la navette spatiale pour étudier Asgard, la 5ème planète du système s(c)olaire Fermat. Cette dernière ne peut être atteinte qu'après avoir récolté les 4 gemmes présentes sur les 4 planètes que vous croisez en chemin. Une fois en possession des 4 gemmes, vous pourrez découvrir le code secret qui permet d'accéder à votre destination finale.
-THE MISSION-
Pour récolter les 4 gemmes, il vous faudra bien étudier tous les points d'exploration accessibles sur la surface de chaque planète-étape.
Ces points d'exploration vous seront nécessaires pour résoudre les énigmes-passerelles.Une fois en possession des 4 gemmes, vous pourrez découvrir le code secret qui permet d'accéder à votre destination finale.
Complétez Les Essentiels au fur et à mesure de vos découvertes sur les points d'exploration afin de réaliser un mémoire à destination des futurs explorateurs qui suivront vos traces.
-THE MISSION-
Sélectionné pour accomplir un voyage interplanétaire, vous décollez à bord de la navette spatiale pour étudier Asgard, la 5ème planète du système s(c)olaire Fermat. Cette dernière ne peut être atteinte qu'après avoir récolté les 4 gemmes présentes sur les 4 planètes que vous croisez en chemin. Une fois en possession des 4 gemmes, vous pourrez découvrir le code secret qui permet d'accéder à votre destination finale.
Ororo Munroe tornade
Logan wolwerine
Jean Greay Dark phoenix
Bruce Banner hulk
L'équipage a des informations à vous communiquer ! Assurez-vous que vous en avez bien connaissance !
-THE CREW-
Jean Greay
Bruce Banner
Ororo Munroe
Logan
Xandar
Titan
Sakaar
Maveth
Cherchez-les ensuite à chaque étape pour obtenir de l'aide !
-THE MISSION-
Sélectionné pour accomplir un voyage interplanétaire, vous décollez à bord de la navette spatiale pour étudier Asgard, la 5ème planète du système s(c)olaire Fermat. Cette dernière ne peut être atteinte qu'après avoir récolté les 4 gemmes présentes sur les 4 planètes que vous croisez en chemin. Une fois en possession des 4 gemmes, vous pourrez découvrir le code secret qui permet d'accéder à votre destination finale.
Facultatif : Si ça vous dit, un petit tour dans l'ISS avant le grand voyage
-THE FERMAT SYSTEM-
Destination Xandaar
Inventory
Find the 6 exploration points of Xandar
Back to the trip through the Fermat system
Stop!
Il faut vérifier si vous êtes apte à poursuivre le voyage... Vous ne pouvez pas partir avant d'avoir répondu à quelques questions...
Répondre >
CHOOSE BETWEEN
Transformation physique
Transformation chimique
START
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Transformation du fer métal en ions fer
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Transformation du fer métal en ions fer
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Fusion du fer
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Fusion du fer
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
dissolution du sel dans l'eau
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
dissolution du sel dans l'eau
TRANSFORMATION PHYSIQUE+
TRANSFORMATION CHIMIQUE
dissolution du sel dans l'eau
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Image 05
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Image 05
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Image 05
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Image 05
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE
Image 05
START OVER?
TRANSFORMATION PHYSIQUE
TRANSFORMATION CHIMIQUE+
OR CONTINUE THE ADVENTURE ?
Distillation
1. Faites glisser au bon endroit
Fonte
Fusion
Ebullition
Congélation
Liquéfaction
Evaporation
Sublimation
Solidification
Vaporisation
Condensation
Termes inadéquats
2. Puis Faites glisser au bon endroit
Utilisez les satellites de communication
LIQUIDE
GAS
SOLIDE
Sublimation
3. Faites glisser sur le bon terme.
Fusion
Vaporisation
Etat physique 2
Etat physique 1
Etat physique 3
Solidification
Liquéfaction
Condensation
4. Complétez avec les bons termes : dilution/dissolution/fusion
Utilisez le satellite de communication
Lors de la , les entités constituant le corps pur se réarrangent :
Formule chimique (S) → Formule chimique (l)
Lors de la , les entités du soluté se dispersent dans les entités du solvant pour obtenir une solution (qui est un mélange). :
Formule chimique (S, l, ou g) → Formule chimique (aq)
Lors de la , on ajoute du solvant à la solution pour en diminuer la concentration en soluté
VALIDER
compteur
Nombre de tentatives :
Température
Temps
5. Le graphique ci-contre représente l'évolution de la température en fonction du temps lorsqu'on chauffe un corps pur initialement à l'état solide.
Faites glisser au bon endroit
Vaporisation
Gaz
Solidification
Liquéfaction
Liquide
Fusion
Solide
Termes inadéquats
6. Lorsque du sel est versé dans un verre contenant de l'eau :
le sel fond
le sel se dilue
le sel fusionne
le sel se liquéfie
le sel se dissout
7. Une expérience secrète a été réalisée sur Xandar, photographiée puis cachée pour ne pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. D'après la photo de cette expérience, on peut en déduire que, lors de la solidification de l'eau :
Pas là !
le volume massique de l'eau augmente
Cherchez mieux !
la quantité de matière d'eau augmente
le volume d'eau augmente
la masse d'eau augmente
le poids de l'eau augmente
la masse volumique de l'eau augmente
Pas Là non plus !
Déplacez le laser pour trouver la photo !
8. On a utilisé le langage de programmation Python pour tracer le graphe d'une solidification. Suivre les consignes du script pour afficher ce graphe afin de déterminer s'il s'agit du graphe de la solidification :
Cherchez mieux !
Pas Là non plus !
du fructose pur
du sel (chlorure de sodium) pur
du lactose pur
du sucre (saccharose) pur
du maltose pur
de l'hexane pur
du dioxyde de carbone pur
de l'eau salée
du glucose pur
de l'eau pure
Pas là !
de l'eau sucrée
Cherchez le Python qui s'est évadé de Xandar !
Yesss !
Il n'y a rien par ici
9. Pour plus de sécurité, un graphe est caché dans cet espace. Trouvez-le, exploitez-le et déterminez s'il correspond à
une solidification
une fusion
- 4
- 4
- oui
Il n'y a rien par ici
CONGRATULATIONS!
You've got the first gem.
Continue
MISSION FAILED
You've been murdered
Retry
-THE FERMAT SYSTEM-
Destination Sakaar
Inventory
Une étude énergétique débute par la définition du Système qui est la portion de matière qui est étudiée : il est délimité par une frontière réelle ou imaginaire. Tout ce qui n’appartient pas au système constitue le milieu extérieur.
Find the 6 exploration points of Sakaar
Back to the trip through the Fermat system
Stop!
Il faut vérifier si vous êtes apte à poursuivre le voyage... Vous ne pouvez pas partir avant d 'avoir répondu à quelques questions...
Repondre >
1. Le transfert thermique entre la chaufferette à 39°C et les mains froides à 34°C, transfert modélisé par la flèche jaune est
on ne peut pas répondre
exthermique
exothermique
athermique
endorthermique
2. Considérant le système {glaçon pierre écolo} à une température initiale de -15°C, le transfert thermique subi par le système à la surface de Sakaar dont la température avoisine les -10°C est :
on ne peut pas répondre
exthermique
athermique
endorthermique
exothermique
endothermique
3. Dans ces coktails, le système {glace pilée} :
n'échange pas de calories avec le système {sirop de grenadine}
n'échange pas d'énergie avec le système {sirop de grenadine}
cède des calories au système {sirop de grenadine}
cède de l'énergie au système {sirop de grenadine}
reçoit des calories du système {sirop de grenadine}
reçoit de l'énergie du système {sirop de grenadine}
CONGRATULATIONS!
You've got the second gem.
Continue
MISSION FAILED
You've been murdered
Retry
-THE FERMAT SYSTEM-
Destination Maveth
Inventory
Find the 5 exploration points of Maveth
Back to the trip through the Fermat system
Stop!
Il faut vérifier si vous êtes apte à poursuivre le voyage... Vous ne pouvez pas partir avant d 'avoir répondu à quelques questions...
Répondre >
ch 06 Activité 2 Modélisation microscopique du changement d'état
Play
Next
Next
Next
0a.Cochez les bonnes cases. La navette viendra vous chercher lorsque tout sera correct.
Next
solution
ab.RePlacez au bon endroit. La navette viendra vous chercher lorsque tout sera correct.
Au niveau microscopique :
Les entités chimiques qui le constituent sont en mouvement incessant et désordonné, reliées entre elles par des liaisons faibles..
Un gaz
est composé d'entités chimiques fortement liées les unes aux autres
Les entités chimiques qui le constituent sont agitées et espacées et sans liaison entre elles.
Un liquide
est composé d'entités chimiques très proches les unes des autres
Les entités chimiques qui le constituent ne disposent que de très peu de liberté de mouvement
Un solide
Les entités chimiques qui le constituent se choquent sans cesse.
est composé d'entités chimiques libres les unes par rapport aux autres
Les éléments 'point' existent en trois tailles.N'en choisir qu'une !
Bravo
0c.Relier les bonnes propositions. La navette viendra vous chercher lorsque tout sera correct.
L'agitation des entités diminue jusqu'à ce que les liaisons qui existent entre elles à l'état solide se soient formées, les entités ne sont alors plus animées que d'un mouvement de vibration
lors du passage de l’état liquide à l’état gazeux
L'agitation des entités augmente jusqu'à casser les liaisons faibles qui existaient entre elles à l'état liquide. Les entités peuvent alors avoir un mouvement de vibration, de rotation et de translation
lors du passage de l’état liquide à l’état solide
Valider
erreur
Recommencer
REtirer le dernier trait
0d.RePlacez au bon endroit. La navette viendra vous chercher lorsque tout sera correct.
On veut faire fondre un glaçon initialement placé dans un congélateur à -30°C pour obtenir de l’eau liquide à la température ambiante de 20°C. Décrire l’évolution de la température du glaçon considéré comme un corps pur :
avant le changement d’état :
Le glaçon commence à fondre, tant qu’il reste un peu de glace solide, la température du glaçon reste constante à 0°C.
pendant le changement d’état :
La température de l'eau augmente de 0°C jusqu’à 20°C
La température augmente de -30°C à 0°C.
après le changement d’état :
Replay
1. A l’échelle microscopique, quel que soit l’état physique, Les entités constituant la matière sont en permanence en mouvement, c'est :
l'agitation thermodynamique
le mouvement perpétuel
l'activité thermique
l'agitation thermique
l'échauffement calorifique
le réchauffement climatique
2. Lors d’un transfert thermique ne provoquant pas de changement d’état, si un corps absorbe de l’énergie, son énergie d'agitation thermique
diminue
reste constante
augmente
n'existe pas
3. Lors d’un transfert thermique ne provoquant pas de changement d’état, si un corps cède de l’énergie, sa température
diminue
3.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer?
augmente
reste constante
n'existe pas
4. On augmente la température d'un morceau de fer de 20°C à 25°C. L'agitation des atomes de fer
reste constante
diminue
3.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer?
augmente
passe de 20°C à 25°C
passe de 25°C à 2à°C
5. On récupère un corps pur sur Maveth. L'expérience qui permet de l'identifier est filmée. Rechercher cette vidéo et les documents nécessaires afin de déterminer s'il s'agit du :
Sélénium
Gallium
Potassium
3.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer?
Soufre
Lithium
Température de fusion :Gallium : 29,76 °C Potassium : 63,5 °C Soufre : 115,21 °C Lithium : 180,50 °C Sélénium : 220,8 °C
CONGRATULATIONS!
You've got the third gem.
Continue
MISSION FAILED
You've been murdered
Retry
-THE FERMAT SYSTEM-
Destination Titan
Inventory
Find the 5 exploration points of Titan
Back to the trip through the Fermat system
Stop!
Il faut vérifier si vous êtes apte à poursuivre le voyage... Vous ne pouvez pas partir avant d'avoir répondu à quelques questions...
Répondre >
1. L'énergie Q transférée lors du changement d'état d'une masse m d'une espèce chimique est liée à l'énergie massique L de changement d'état par la relation :
Q = l / m
Q = L / m
Q = L / M
Q = m / l
Q = m x l
Q = m / L
Q = M / L
Q = m x L
Q = M x L
2. L'énergie massique de changement d'état peut s'exprimer en
J / kg
J .kg / °C
J / °C
J . °C / kg
J / kg / °C
3. L'énergie massique de vaporisation de l'ammoniac est 1,37.10^3 kJ/kg L'énergie massique de liquéfaction de l'ammoniac est
supérieure à 1,37.10^3 kJ/kg
inférieure à 1,37.10^3 kJ/kg
égale à -1,37.10^3 kJ/kg
on ne peut pas savoir
Energie massique de changement d'état liquide -> gaz de l'eau : 23.10^5 J/kg
4. Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à 200 g d'eau liquide pour la vaporiser totalement ?
i-On donnera la réponse ci-dessous - en écriture scientifique, sous la forme a.10^n où a est un nombre décimal dont on séparera partie entière et décimale avec une virgule "," - et en respectant le nombre de chiffres significatifs - sans préciser l'unité
Energie massique de changement d'état solide -> liquide de l'eau : 3,3.10^5 J/kg
Température d'ébullition de l'eau : 100 °C
_ _ _ _ _ _ _
nombre de tentatives :
compteur
VALIDER
Température de solidification de l'eau : 0 °C
Utilisez le laser pour trouver les données nécessaires ! !
Utilisez la souris pour obtenir de l'aide de Ororo Munroe! !
4. Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à 200 g d'eau liquide pour la vaporiser totalement ?
Energie massique de changement d'état de l'eau : 23.10^5 J/kg
Utilisez le laser pour trouver les données nécessaires
S'APProprier : - présentation des données : m = 200 g = 2,00.10^-1 kg (3CS) Lv = 23 .10^5 J/kg - présentation de l'inconnue : Energie transférée : Q = ? ANAlyser/RAIsonner : Pour le changement d'état eau ⇒ vapeur, il faut fournir une quantité de chaleur de : Expression Littérale : EL : Q = m x Lv REAliser : Application Numérique : AN : Q = 0,200 [kg] x 23 .10^5 [J/kg] ≈ 4,6 . 10^5 [J]
Bravo !
Wrong answer
Wrong answer
CONGRATULATIONS!
You've got the fourth gem.
Continue
MISSION FAILED
You've been murdered
Retry
-THE FERMAT SYSTEM-
Destination Asgard
Inventory
???
Back to the trip through the Fermat system
Placez les gemmes au bon endroit
WRONG PASSWORD
<Retry
1. La dissolution d'un soluté dans un solvant est une transformation
physique
nucléaire
chimique
2.Placez au bon endroit. La navette viendra vous chercher lorsque les 11 mots seront correctement placés.
Volume
Température
mètre cube
Energie massique
Wrong answer
Energie
Wrong answer
J/kg
Right answer
Joule
L(vap)
°C
kilogramme
Unités
Grandeurs
3. L'énergie de changement d'état s'exprime en
kg/J
kg/j
J/kg
j/kg
kg
4. Sélectionnez l'affirmation correcte
L'énergie échangée entre l'espèce chimique qui change d'état et l'extérieur est proportionnelle à l'inverse de la masse de l'espèce chimique
Le changement d'état d'une espèce chimique se fait avec un échange d'énergie entre l'espèce chimique et l'extérieur
L'unité d'énergie est le watt
Lors d'une transformation endothermique, le système transfère de l'énergie vers l'extérieur
5. Un changement d'état se fait avec
transfert d'énergie
transfère d'énergie
transfaire d'énergie
6. Le sucre
a fondu dans le thé
a fusionné dans le thé
s'est dilué dans le thé
s'est dissout dans le thé
7. A une espèce chimique qui passe d'un état physique à un autre est associée
une unité appelée énergie massique de changement d'état
une unité appelée masse énergétique de changement d'état
une grandeur appelée énergie massique de changement d'état
une grandeur appelée masse énergétique de changement d'état
Help 1 !
8. Pour déterminer expérimentalement l'énergie massique de changement d'état de l'eau en vapeur notée L(vap), on mesure l'énergie Q nécessaire pour vaporiser plusieurs masses m d'eau. Puis grâce à un langage de programmation Python (accessible via le logo caché), on trace le graphe Q en fonction de m. Suivre les consignes du script pour déterminer la valeur expérimentale de L(vap) exprimée avec 4 chiffres significatifs en kJ/kg. Renseigner cette valeur ci-dessous sans utiliser l'écriture scientifique (nombre . entier) ni préciser l'unité (kJ/kg):
Help 2 !
_ _ _ _
VALIDER
nombre de tentatives :
compteur
Utilisez le laser pour trouver le script Python ! ! Cliquez sur le logo quand vous l'aurez trouvé.
MISSION FAILED
You've been murdered
Retry
MISSION SUCCESS
FERMATHEUX POUR VALIDER VOTRE PARTICIPATION à CET ESCAPE GAME, RENSEIGNEZ LE CODE 1979 DANS LE FORMULAIRE page suivante
You've saved the Earth
Start again
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Enter the password
¡Stop!
You can't leave until you answer some questions...
Reply>
Sublimation
Fusion
Vaporisation
Solidification
Liquéfaction
Condensation
VALIDER
compteur
INPUTCREATOR
AbeeZee
Hauteur
Abel
Largeur
Abhaya Libre
Générateur de champs-réponse
AbeeZee
Taille bordure
Aclonica
AbeeZee
Opacité fond
Actor
Aperçu boîte personnalisée
Style bordure
Couleur bordure
Couleur fond
Se mettre en mode prévisualisation pour changer les paramètres
Couleur police
Taille police
Petit rappel, il faudra que la police soit présente sur la page ou vous mettrez vos boîtes pour qu'elle soit prise en compte
Nom police
Paragraphe
Texte à copier puis entrer dans "insérer , </> Autres" sous genially pour obtenir des boîtes compatibles avec l'extension présentant votre aspect personnalisé
Utilisez le satellite de communication
Puis complétez la phrase avec "fusion" ou "dissolution"
- - - - -
Lors de la fusion , les entités constituant le corps pur se réarrangent :
Formule chimique (S) → Formule chimique (l)
Entrez le mot manquant
Introduire le mot de passe
Utilisez le satellite de communication
Puis complétez la phrase avec "fusion" ou "dissolution"
- - - - - - - -
Lors de la dissolution , les entités du soluté se dispersent dans les entités du solvant pour obtenir une solution (qui est un mélange).
Formule chimique (S, l, ou g) → Formule chimique (aq)
Entrez le mot manquant
Introduire le mot de passe
Cet escape game se fait en un peu plus de 10 min quand on ne complète pas la fiche Les Essentiels
- - - - -
Il n'y a rien par ici
Il n'y a rien par ici
4. Pour plus de sécurité, un graphe est caché dans cet espace. Trouvez-le et déterminez s'il correspond à
une dissolution
une dilution
Il n'y a rien par ici
une solidification
une fusion
Help 1 !
8. Pour déterminer expérimentalement l'énergie massique de changement d'état de l'eau en vapeur notée L(vap), on mesure l'énergie Q nécessaire pour vaporiser plusieurs masses m d'eau. Puis grâce à un langage de programmation Python (accessible via le logo caché), on trace le graphe Q en fonction de m. Suivre les consignes du script pour déterminer la valeur expérimentale de L(vap) exprimée avec 4 chiffres significatifs en kJ/kg. Renseigner cette valeur ci-dessous sans utiliser l'écriture scientifique (nombre . entier) ni préciser l'unité (kJ/kg):
Help 2 !
_ _ _ _
Utilisez le laser pour trouver le script Python ! ! Cliquez sur le logo quand vous l'aurez trouvé.
Energie massique de changement d'état liquide -> gaz de l'eau : 23.10^5 J/kg
4. Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à 200 g d'eau liquide pour la vaporiser totalement ?
On donnera la réponse - en écriture scientifique, sous la forme a.10^n où a est un nombre décimal dont on séparera partie entière et décimale avec une virgule "," - et en respectant le nombre de chiffres significatifs - sans préciser l'unité
Energie massique de changement d'état solide -> liquide de l'eau : 3,3.10^5 J/kg
Température d'ébullition de l'eau : 100 °C
Wrong answer
Wrong answer
Température de solidification de l'eau : 0 °C
Utilisez le laser pour trouver les données nécessaires ! !
Utilisez la souris pour obtenir de l'aide de Ororo Munroe! !