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Bonjour ! 

 

Est-ce que quelqu'un serait en mesure de me donner une correction détaillée ? 

J'ai mis l'énoncé, si besoin !

 

Merci d'avance  :)

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Bonsoir,

alors pour l'instant j'ai pu résoudre le premier item:

 

il faut utiliser la relation Q=c(∆t)m , qui exprime la chaleur massique d'un corps en J.

Donc on cherche ∆t : ∆t=Q/c*m

 

1ère é-tape:

or l'enfant marche une heure; 1 W = 1 J/s; et on cherche Q, qui s'exprime en Joules et sur 320W , 80% est convertie en chaleur

ainsi Q=320W×(80%)×3600s 

donc Q=256×3600=921 600 J

 

2ème étape:

or c=4 J/K/g

ainsi il vient : ∆t=921 600/(4×30 000) =7,68 K

​soit une hausse de 7,68°C 

et cet enfant a une température initiale de 37°C, donc 37+7,68=44,68°C Cqfd 

 

Tout ça a été vu au premier semestre et non au second!

Posted

B & C : 

en prenant les données de l'énoncé:

On sait que l'enfant évacue 600mL d'eau donc 0,6L donc 0,6kg d'eau dont 20% par voie pulmonaire et 80% par voie sudorale et Lv=2200 kJ/kg

or Q=m×Lv         Q représente la quantité de chaleur nécessaire à la vaporisation d'une masse d'eau à 37°C.

donc Q=0,6×2200=1320 kJ

et 1320×80%=1056 kJ (voie sudorale) donc C vrai

et 1320×20%=264 kJ (voie pulmonaire) donc B faux

 

D : Il ingère une eau à 6°C. Donc il faut qu'il ramène la température de cette eau à 37°C, soit 31°C de différence.

La capacité thermique de cet enfant est 120 kJ/K.

Ainsi 120×31=3720 kJ

 

faux

 

E : p=0 donc l'évaporation est maximale. L'humidité est minimale.

faux

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Merci pour cette réponse rapide ! 

 

Cependant, l'item D est juste, d'après la feuille réponse. Et même en ayant retourné le problème dans tous les sens, je n'ai pas trouvé pourquoi ...

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