Lycée
Cours de Première spé
Spécialité physique-chimie, organisée selon les 4 thèmes du programme officiel : constitution et transformations de la matière, mouvement et interactions, énergie : conversions et transferts, ondes et signaux. 19 chapitres disponibles, 19 prévus au total.
Thème 1
Constitution et transformations de la matière
50 min
La quantité de matière
Mole, masse molaire, volume molaire, déterminer une quantité de matière n à partir d'une masse, d'un volume ou d'un volume de gaz.
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55 min
Composition chimique des solutions
Concentration en masse, concentration en quantité de matière, dilutions, absorbance et loi de Beer-Lambert.
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50 min
Réactions d'oxydo-réduction
Couple oxydant/réducteur, demi-équation électronique, équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction.
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55 min
Tableau d'avancement
Avancement x, tableau d'évolution des quantités de matière, avancement maximal, réactif limitant, transformations totale et non totale.
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50 min
Les titrages colorimétriques
Réactif titré, réactif titrant, équivalence et repérage par changement de couleur ; relation à l'équivalence et calcul de la concentration inconnue.
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60 min
De la structure à la polarité d'une entité
Formules, schéma de Lewis, géométrie VSEPR, électronégativité, liaisons polarisées et polarité d'une molécule.
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70 min
Structure des composés organiques
Squelettes carbonés saturés, nomenclature des alcanes, alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques. Identification par spectroscopie infrarouge.
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65 min
Cohésion et solubilité d'espèces chimiques
Cohésion des solides ioniques et moléculaires, dissolution dans l'eau, solubilité, miscibilité, extraction liquide-liquide et savons.
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60 min
Synthèse des composés organiques
Les 4 étapes d'une synthèse organique : transformation (montage à reflux), isolement (filtration, décantation, distillation), purification (recristallisation), analyse (CCM, IR, propriétés physiques). Calcul du rendement.
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60 min
Combustion et énergie
Réaction de combustion (complète, incomplète), équilibrage, modélisation par oxydoréduction. Énergie de réaction, énergie molaire, pouvoir calorifique, énergies de liaison.
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Thème 2
Mouvement et interactions
65 min
Interactions fondamentales et notion de champ
Charge électrique et électrisation. Loi de Coulomb et loi universelle de la gravitation. Champ vectoriel : champ gravitationnel et champ électrostatique, lignes de champ.
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65 min
Description d'un fluide au repos
Description microscopique et macroscopique d'un fluide. Masse volumique, température, pression. Force pressante, loi de Mariotte, loi des gaz parfaits, loi fondamentale de la statique des fluides.
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65 min
Mouvement d'un système
Description du mouvement (système, référentiel, trajectoire). Vecteur vitesse instantanée, vecteur variation de vitesse. Deuxième loi de Newton (formulation approchée) : Σ F = m·Δv/Δt.
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Thème 3
L'énergie : conversions et transferts
70 min
Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques
Énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique. Travail d'une force constante. Théorème de l'énergie cinétique. Forces conservatives et non conservatives.
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60 min
Aspects énergétiques des phénomènes électriques
Courant électrique et porteurs de charge. Source idéale et source réelle de tension (U = E − r·I). Puissance et énergie électriques (P = U·I, P = R·I²). Effet Joule, bilan de puissance, rendement d'un convertisseur.
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Thème 4
Ondes et signaux
60 min
Les ondes mécaniques
Onde mécanique progressive (perturbation, propagation, énergie). Ondes transversales et longitudinales. Célérité, retard. Ondes périodiques et sinusoïdales : période T, fréquence f, longueur d'onde λ. Relation λ = v·T.
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50 min
Les couleurs
Vision trichromatique. Synthèse additive (lumières RVB) et soustractive (filtres et pigments CMJ). Couleur perçue d'un objet : transmission, diffusion, absorption. Couleurs complémentaires.
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55 min
Les lentilles minces convergentes
Caractéristiques d'une lentille mince convergente (O, Δ, F, F', f'). Construction d'image par les 3 rayons particuliers : image réelle (objet avant F) ou virtuelle (objet entre F et O). Mesure algébrique. Relations de conjugaison de Descartes et de grandissement.
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55 min
Dualité onde-particule de la lumière
Modèle ondulatoire (onde électromagnétique, λ, ν, c, spectre EM) et modèle particulaire (photon, E = hν = hc/λ) de la lumière. Niveaux d'énergie quantifiés des atomes. Émission et absorption de photons : transitions énergétiques, spectres de raies.
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