SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
Ministère de l’éducation
et de la formation
Direction régionale de Gabès
Série : Masse ,Masse
Volumique et Densité
Prof : Daghsni Said
Classe: 1ère Année
Année : 2014-2015
Lycée : Taher El Hadded Matière : Sciences physiques
EXERCICE 1 :
Compléter les phrases suivantes :
- Dans le système international, l’unité de la masse est le ................. Et celle de la masse volumique est
le ..................
- La masse d’un corps est une grandeur qui caractérise .......................................que renferme le corps.
- La masse volumique d’un corps est le rapport de .................................à …....................................
- Pour mesurer ....................................................d’un corps, on utilise une balance et de corps dont on connaît
les masses appelés ......................................
- Le volume d'un corps représente ……………………………………….. En classe, on mesure souvent le
volume avec une …………………………………….. mais il existe d'autres instruments de mesure.
- L'unité S.I. (Système Internationale) du volume est le ……………………….(symbole …….), on utilise aussi le
………………. (symbole L).
EXERCICE 2 :
Utilisez le tableau de conversion fourni pour effectuer les conversions ci-dessous.
Vous devez justifier au moins deux de vos conversions (celles que vous voulez) en remplissant le tableau.
1 L = ………. cL 1,31 dm3
= ………. mm3
12 mL = ………… dL
33 cL = ………dm3
350 mL = ………. cm3
1,5 L = …………. m3
EXERCICE 3 :
EXERCICE 4 :
1/ On met un solide (S) de masse m = 178 g dans une éprouvette graduée en mL contenant de l’eau
comme l’indique la figure ci-contre :
a) Quel est le volume d’eau contenu dans l’éprouvette ?
b) Quel est le volume total de l’eau et du solide ?
c) En déduire le volume du solide en mL, en cm3
et en m3
.
d) Déterminer la masse volumique du solide en g.cm-3
et en Kg.m-3
.
2/ On donne la masse volumique de quelques métaux :
a) De quel métal est constitué le solide (S) ?
b) Déterminer la densité du métal du solide (S).
c) Quelle est la masse d’un solide (S’) en fer de volume 10 cm3
. On donne : ρeau = 1 g.cm-3
.
© Daghsni Said 2014/2015
EXERCICE 5 :
On réalise les deux pesés (a) et (b) représentées ci-contre :
On trouve m1= 200 g et m2= 50 g
1/ Quelle est la masse m de l’eau utilisée ?
2/ Calculer la valeur du volume du ballon.
On donne : ρeau = 1000 Kg. m-3
.
3/ On reprend l’expérience avec l’huile d’olive comme liquide et un ballon de volume 150 cm3
.
On trouve : m1= 162,8 g et m2= 25,2 g
a) Calculer la masse de l’huile utilisée.
b) Calculer la masse volumique ρHuile en g.cm-3
puis en Kg.m-3
.
c) Déduire sa densité par rapport à l’eau.
EXERCICE 6 :
On donne la masse volumique de quelques métaux.
Un solide (S) de masse m = 648 g est un parallélépipède de coté a = 12 cm, b = 4 cm et c = 5 cm.
1/ a) Montrer que le volume du solide est égal à 240 cm3
.
b) Exprimer le volume du solide en m3
.
2/ a) Définir la masse volumique.
b) Déterminer la masse volumique du solide (S) en g.cm-3
et en Kg.m-3
.
c) De quel métal est constitué le solide (S).
3/ a) Définir la densité.
b) Déterminer la densité du métal du solide S.
4/ Quel est le volume d’un solide (S’) en plomb de même masse que le solide (S).
On donne :La masse volumique de l’eau ρeau = 1g.cm-3
.
EXERCICE 7 :
Un solide (S1) en aluminium de volume V1= 250 cm3
et de masse m1= 0,675 Kg.
1/ Donner la définition de la masse volumique d’un corps.
2/ Calculer la masse volumique ρ1 de (S1) en g.cm-3
puis en Kg.m-3
.
3/ Déterminer la densité d1 par rapport à l’eau du solide (S1).
4/ Le solide (S1) est-il moins dense que l’eau ? Justifier la réponse.
5/ Un solide (S2) en aluminium de masse m2= 1,25 Kg.
a) Quelle est la masse volumique ρ2 du solide (S2) ? Justifier.
b) Déduire le volume V2 du solide (S2).
EXERCICE 8 :
On donne : ρOr=19,3 g.cm-3
Un bijou à une masse m=37,8g et un volume V = 2,4 cm3
.
1/ a) Calculer sa masse volumique ρ en g.cm-3
puis en Kg.m-3
.
b) Calculer sa densité par rapport à l’eau ( on donne : ρeau=1g.cm-3
)
2/ En supposant que le bijou ne présente pas de cavité, dire s’il est en or pur ou non ? justifier
3/ En admettant qu’il est en or pur, et il présente une cavité vide.
a) Vérifier que le volume occupé par l’or est :VOr=1,96 cm3
.
b) Le volume extérieur du bijou étant V=2,4 cm3
, déterminer le volume de la cavité vide à
l’intérieure du bijou.
EXERCICE 9 :
Un corps solide (A) en aluminium de forme géométrique quelconque a une masse m et un volume
V=10 cm3
. La masse volumique de l’aluminium est ρAl= 2,70 g.cm-3
.
1/ Rappeler l’expression de la masse volumique d’un corps homogène et donner la signification de chaque
terme .
2/ a) Exprimer la masse m du solide (A) en fonction du volume V et de sa masse volumique ρAl.
b) Calculer la masse m du corps (A) .
3/ Proposer une méthode expérimentale permettant la mesure du volume V du corps (A) .
4/ a) Calculer la densité de l’aluminium. On donne : ρeau = 1000 kg.m-3
.
b) L’aluminium flotte-il sur l’eau ? Justifier la réponse.
© Daghsni Said 2014/2015
EXERCICE 10 :
Un solide plein en fer de forme cubique et d'arrête a = 2 cm a une masse mfer= 6,32 g .
1/ Déterminer, en cm3
, le volume V du solide.
2/ Proposer une autre méthode permettant de déterminer ce volume. Faire un schéma.
3/ a) Rappeler l'expression de la masse volumique d'un corps pur en précisant la signification de chaque
terme.
b) Montrer que la masse volumique du fer est ρFer =7,9 g.cm-3
.
4/ On réalise les équilibres suivants :
a) Déterminer, en g, la masse meau du volume V = 8 cm3
d'eau.
b) Exprimer la densité d du fer par rapport à l'eau en fonction de mfer et meau.
c) Calculer d.
d) Le fer flotte-t-il sur l'eau ? Justifier la réponse.
EXERCICE 11 :
Un solide plein en zinc de forme d’un parallélépipède de longueur a = 3 cm, de largeur
b = 2 cm et de hauteur c = 1 cm , il possède une masse m = 42,6 g
1/ Déterminer, en cm3
, le volume V du solide.
2/ Proposer une autre méthode permettant de déterminer ce volume. Faire un schéma.
3/ a) Rappeler l’expression de la masse volumique en précisant la signification de chaque terme.
b) Montrer que la masse volumique du zinc est ρZn = 7,1 g.cm-3
.
L’exprimer dans le Système international.
4/ a) Calculer la densité d du zinc par rapport à l’eau.
b) Le zinc flotte-il sur l’eau ? Justifier la réponse.
La masse volumique de l’eau est ρeau = 1 g.cm-3
.
EXERCICE 12 :
On désire déterminer la densité de la pierre et celle de l’alcool. On fait les mesures schématisées ci
dessous.
1/ Déterminer le volume VP
de la pierre.
2/ Déterminer la masse volumique ρp
de la pierre en g.cm-3
puis en Kg.m-3
, sachant que sa masse
est mp
= 87 g.
3/ En déduire sa densité dP
.
Le contenu de la deuxième éprouvette possède une masse volumique ρ = 1,5 g.cm-3
.
4/ Déterminer la masse mA
de l’alcool contenu dans cette éprouvette.
5/ Déterminer donc la masse volumique ρA
de l’alcool en g.cm-3
puis en Kg.m-3
.
6/ Déduire sa densité dA
. On donne : ρeau
= 1 g.cm-3
= 1000 Kg.m-3
.
© Daghsni Said 2014/2015

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tp n°12 préparation d'une solution par dissolution d'un solide bis
Tp n°12   préparation d'une solution par dissolution d'un solide bisTp n°12   préparation d'une solution par dissolution d'un solide bis
Tp n°12 préparation d'une solution par dissolution d'un solide bis
Chalvesche
 
Exercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseursExercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseurs
m.a bensaaoud
 
CAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdf
CAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdfCAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdf
CAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdf
WassimOudni
 
Transformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidale
Transformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidaleTransformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidale
Transformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidale
Jean-François AHISSI
 
Modèlisation des systèmes mécaniques
Modèlisation des systèmes mécaniquesModèlisation des systèmes mécaniques
Modèlisation des systèmes mécaniques
medrouam
 
40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdm40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdm
Athanas Konin
 
Exercices rdm diplomes 05 14
Exercices  rdm diplomes 05 14Exercices  rdm diplomes 05 14
Exercices rdm diplomes 05 14
m.a bensaaoud
 

La actualidad más candente (20)

4e ds2-2012-2013
4e ds2-2012-20134e ds2-2012-2013
4e ds2-2012-2013
 
Tp n°12 préparation d'une solution par dissolution d'un solide bis
Tp n°12   préparation d'une solution par dissolution d'un solide bisTp n°12   préparation d'une solution par dissolution d'un solide bis
Tp n°12 préparation d'une solution par dissolution d'un solide bis
 
Chap 12 transmission du mouvement
Chap 12   transmission du mouvementChap 12   transmission du mouvement
Chap 12 transmission du mouvement
 
Exercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseursExercices coprrigés sur les torseurs
Exercices coprrigés sur les torseurs
 
Elements fini
Elements finiElements fini
Elements fini
 
CAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdf
CAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdfCAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdf
CAHIER DE COURS 22-23-Bac.pdf
 
Transformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidale
Transformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidaleTransformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidale
Transformation redressement-lissage-d'une-tension-alternative-sinusoidale
 
Exercices rdm
Exercices rdmExercices rdm
Exercices rdm
 
Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
 Exercices corrigés sur le gradateur triphasé Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
Exercices corrigés sur le gradateur triphasé
 
Td dimensionnenemt d'arbre
Td dimensionnenemt d'arbreTd dimensionnenemt d'arbre
Td dimensionnenemt d'arbre
 
Exercices corrigés chap1 : Lois des gaz parfaits et réels
Exercices corrigés chap1 : Lois des gaz parfaits et réelsExercices corrigés chap1 : Lois des gaz parfaits et réels
Exercices corrigés chap1 : Lois des gaz parfaits et réels
 
Résistance des matériaux
Résistance des  matériaux Résistance des  matériaux
Résistance des matériaux
 
Chapitre 1 rdm
Chapitre 1 rdmChapitre 1 rdm
Chapitre 1 rdm
 
Modèlisation des systèmes mécaniques
Modèlisation des systèmes mécaniquesModèlisation des systèmes mécaniques
Modèlisation des systèmes mécaniques
 
Résistance des Matérieaux
Résistance des Matérieaux Résistance des Matérieaux
Résistance des Matérieaux
 
Exercices Flexion Plane Simple
Exercices Flexion Plane SimpleExercices Flexion Plane Simple
Exercices Flexion Plane Simple
 
40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdm40872913 formulaire-de-rdm
40872913 formulaire-de-rdm
 
Le triphase
Le triphaseLe triphase
Le triphase
 
Exercices rdm diplomes 05 14
Exercices  rdm diplomes 05 14Exercices  rdm diplomes 05 14
Exercices rdm diplomes 05 14
 
Généralité sur les sols
Généralité sur les solsGénéralité sur les sols
Généralité sur les sols
 

Último

Cours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdf
Cours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdfCours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdf
Cours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdf
ssuserc72852
 
L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...
L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...
L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...
Faga1939
 
Bilan énergétique des chambres froides.pdf
Bilan énergétique des chambres froides.pdfBilan énergétique des chambres froides.pdf
Bilan énergétique des chambres froides.pdf
AmgdoulHatim
 
Copie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptx
Copie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptxCopie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptx
Copie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptx
ikospam0
 

Último (18)

La nouvelle femme . pptx Film français
La   nouvelle   femme  . pptx  Film françaisLa   nouvelle   femme  . pptx  Film français
La nouvelle femme . pptx Film français
 
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.Boléro.  pptx   Film   français   réalisé  par une  femme.
Boléro. pptx Film français réalisé par une femme.
 
Chapitre 2 du cours de JavaScript. Bon Cours
Chapitre 2 du cours de JavaScript. Bon CoursChapitre 2 du cours de JavaScript. Bon Cours
Chapitre 2 du cours de JavaScript. Bon Cours
 
Formation échiquéenne jwhyCHESS, parallèle avec la planification de projet
Formation échiquéenne jwhyCHESS, parallèle avec la planification de projetFormation échiquéenne jwhyCHESS, parallèle avec la planification de projet
Formation échiquéenne jwhyCHESS, parallèle avec la planification de projet
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI 2) - TIẾNG ANH 6, 7 GLOBAL SUCCESS (2...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI 2) - TIẾNG ANH 6, 7 GLOBAL SUCCESS (2...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI 2) - TIẾNG ANH 6, 7 GLOBAL SUCCESS (2...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI DẠY BUỔI 2) - TIẾNG ANH 6, 7 GLOBAL SUCCESS (2...
 
Sidonie au Japon . pptx Un film français
Sidonie    au   Japon  .  pptx  Un film françaisSidonie    au   Japon  .  pptx  Un film français
Sidonie au Japon . pptx Un film français
 
Formation qhse - GIASE saqit_105135.pptx
Formation qhse - GIASE saqit_105135.pptxFormation qhse - GIASE saqit_105135.pptx
Formation qhse - GIASE saqit_105135.pptx
 
Cours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdf
Cours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdfCours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdf
Cours Préparation à l’ISO 27001 version 2022.pdf
 
Conférence Sommet de la formation 2024 : Développer des compétences pour la m...
Conférence Sommet de la formation 2024 : Développer des compétences pour la m...Conférence Sommet de la formation 2024 : Développer des compétences pour la m...
Conférence Sommet de la formation 2024 : Développer des compétences pour la m...
 
Les roches magmatique géodynamique interne.pptx
Les roches magmatique géodynamique interne.pptxLes roches magmatique géodynamique interne.pptx
Les roches magmatique géodynamique interne.pptx
 
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdfCOURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
COURS SVT 3 EME ANNEE COLLEGE 2EME SEM.pdf
 
Apolonia, Apolonia.pptx Film documentaire
Apolonia, Apolonia.pptx         Film documentaireApolonia, Apolonia.pptx         Film documentaire
Apolonia, Apolonia.pptx Film documentaire
 
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptxComputer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
Computer Parts in French - Les parties de l'ordinateur.pptx
 
L application de la physique classique dans le golf.pptx
L application de la physique classique dans le golf.pptxL application de la physique classique dans le golf.pptx
L application de la physique classique dans le golf.pptx
 
L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...
L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...
L'ÉVOLUTION DE L'ÉDUCATION AU BRÉSIL À TRAVERS L'HISTOIRE ET LES EXIGENCES DE...
 
Bilan énergétique des chambres froides.pdf
Bilan énergétique des chambres froides.pdfBilan énergétique des chambres froides.pdf
Bilan énergétique des chambres froides.pdf
 
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdfCours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
Cours ofppt du Trade-Marketing-Présentation.pdf
 
Copie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptx
Copie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptxCopie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptx
Copie de Engineering Software Marketing Plan by Slidesgo.pptx.pptx
 

Serie masse masse volumique densité2015

  • 1. Ministère de l’éducation et de la formation Direction régionale de Gabès Série : Masse ,Masse Volumique et Densité Prof : Daghsni Said Classe: 1ère Année Année : 2014-2015 Lycée : Taher El Hadded Matière : Sciences physiques EXERCICE 1 : Compléter les phrases suivantes : - Dans le système international, l’unité de la masse est le ................. Et celle de la masse volumique est le .................. - La masse d’un corps est une grandeur qui caractérise .......................................que renferme le corps. - La masse volumique d’un corps est le rapport de .................................à ….................................... - Pour mesurer ....................................................d’un corps, on utilise une balance et de corps dont on connaît les masses appelés ...................................... - Le volume d'un corps représente ……………………………………….. En classe, on mesure souvent le volume avec une …………………………………….. mais il existe d'autres instruments de mesure. - L'unité S.I. (Système Internationale) du volume est le ……………………….(symbole …….), on utilise aussi le ………………. (symbole L). EXERCICE 2 : Utilisez le tableau de conversion fourni pour effectuer les conversions ci-dessous. Vous devez justifier au moins deux de vos conversions (celles que vous voulez) en remplissant le tableau. 1 L = ………. cL 1,31 dm3 = ………. mm3 12 mL = ………… dL 33 cL = ………dm3 350 mL = ………. cm3 1,5 L = …………. m3 EXERCICE 3 : EXERCICE 4 : 1/ On met un solide (S) de masse m = 178 g dans une éprouvette graduée en mL contenant de l’eau comme l’indique la figure ci-contre : a) Quel est le volume d’eau contenu dans l’éprouvette ? b) Quel est le volume total de l’eau et du solide ? c) En déduire le volume du solide en mL, en cm3 et en m3 . d) Déterminer la masse volumique du solide en g.cm-3 et en Kg.m-3 . 2/ On donne la masse volumique de quelques métaux : a) De quel métal est constitué le solide (S) ? b) Déterminer la densité du métal du solide (S). c) Quelle est la masse d’un solide (S’) en fer de volume 10 cm3 . On donne : ρeau = 1 g.cm-3 . © Daghsni Said 2014/2015
  • 2. EXERCICE 5 : On réalise les deux pesés (a) et (b) représentées ci-contre : On trouve m1= 200 g et m2= 50 g 1/ Quelle est la masse m de l’eau utilisée ? 2/ Calculer la valeur du volume du ballon. On donne : ρeau = 1000 Kg. m-3 . 3/ On reprend l’expérience avec l’huile d’olive comme liquide et un ballon de volume 150 cm3 . On trouve : m1= 162,8 g et m2= 25,2 g a) Calculer la masse de l’huile utilisée. b) Calculer la masse volumique ρHuile en g.cm-3 puis en Kg.m-3 . c) Déduire sa densité par rapport à l’eau. EXERCICE 6 : On donne la masse volumique de quelques métaux. Un solide (S) de masse m = 648 g est un parallélépipède de coté a = 12 cm, b = 4 cm et c = 5 cm. 1/ a) Montrer que le volume du solide est égal à 240 cm3 . b) Exprimer le volume du solide en m3 . 2/ a) Définir la masse volumique. b) Déterminer la masse volumique du solide (S) en g.cm-3 et en Kg.m-3 . c) De quel métal est constitué le solide (S). 3/ a) Définir la densité. b) Déterminer la densité du métal du solide S. 4/ Quel est le volume d’un solide (S’) en plomb de même masse que le solide (S). On donne :La masse volumique de l’eau ρeau = 1g.cm-3 . EXERCICE 7 : Un solide (S1) en aluminium de volume V1= 250 cm3 et de masse m1= 0,675 Kg. 1/ Donner la définition de la masse volumique d’un corps. 2/ Calculer la masse volumique ρ1 de (S1) en g.cm-3 puis en Kg.m-3 . 3/ Déterminer la densité d1 par rapport à l’eau du solide (S1). 4/ Le solide (S1) est-il moins dense que l’eau ? Justifier la réponse. 5/ Un solide (S2) en aluminium de masse m2= 1,25 Kg. a) Quelle est la masse volumique ρ2 du solide (S2) ? Justifier. b) Déduire le volume V2 du solide (S2). EXERCICE 8 : On donne : ρOr=19,3 g.cm-3 Un bijou à une masse m=37,8g et un volume V = 2,4 cm3 . 1/ a) Calculer sa masse volumique ρ en g.cm-3 puis en Kg.m-3 . b) Calculer sa densité par rapport à l’eau ( on donne : ρeau=1g.cm-3 ) 2/ En supposant que le bijou ne présente pas de cavité, dire s’il est en or pur ou non ? justifier 3/ En admettant qu’il est en or pur, et il présente une cavité vide. a) Vérifier que le volume occupé par l’or est :VOr=1,96 cm3 . b) Le volume extérieur du bijou étant V=2,4 cm3 , déterminer le volume de la cavité vide à l’intérieure du bijou. EXERCICE 9 : Un corps solide (A) en aluminium de forme géométrique quelconque a une masse m et un volume V=10 cm3 . La masse volumique de l’aluminium est ρAl= 2,70 g.cm-3 . 1/ Rappeler l’expression de la masse volumique d’un corps homogène et donner la signification de chaque terme . 2/ a) Exprimer la masse m du solide (A) en fonction du volume V et de sa masse volumique ρAl. b) Calculer la masse m du corps (A) . 3/ Proposer une méthode expérimentale permettant la mesure du volume V du corps (A) . 4/ a) Calculer la densité de l’aluminium. On donne : ρeau = 1000 kg.m-3 . b) L’aluminium flotte-il sur l’eau ? Justifier la réponse. © Daghsni Said 2014/2015
  • 3. EXERCICE 10 : Un solide plein en fer de forme cubique et d'arrête a = 2 cm a une masse mfer= 6,32 g . 1/ Déterminer, en cm3 , le volume V du solide. 2/ Proposer une autre méthode permettant de déterminer ce volume. Faire un schéma. 3/ a) Rappeler l'expression de la masse volumique d'un corps pur en précisant la signification de chaque terme. b) Montrer que la masse volumique du fer est ρFer =7,9 g.cm-3 . 4/ On réalise les équilibres suivants : a) Déterminer, en g, la masse meau du volume V = 8 cm3 d'eau. b) Exprimer la densité d du fer par rapport à l'eau en fonction de mfer et meau. c) Calculer d. d) Le fer flotte-t-il sur l'eau ? Justifier la réponse. EXERCICE 11 : Un solide plein en zinc de forme d’un parallélépipède de longueur a = 3 cm, de largeur b = 2 cm et de hauteur c = 1 cm , il possède une masse m = 42,6 g 1/ Déterminer, en cm3 , le volume V du solide. 2/ Proposer une autre méthode permettant de déterminer ce volume. Faire un schéma. 3/ a) Rappeler l’expression de la masse volumique en précisant la signification de chaque terme. b) Montrer que la masse volumique du zinc est ρZn = 7,1 g.cm-3 . L’exprimer dans le Système international. 4/ a) Calculer la densité d du zinc par rapport à l’eau. b) Le zinc flotte-il sur l’eau ? Justifier la réponse. La masse volumique de l’eau est ρeau = 1 g.cm-3 . EXERCICE 12 : On désire déterminer la densité de la pierre et celle de l’alcool. On fait les mesures schématisées ci dessous. 1/ Déterminer le volume VP de la pierre. 2/ Déterminer la masse volumique ρp de la pierre en g.cm-3 puis en Kg.m-3 , sachant que sa masse est mp = 87 g. 3/ En déduire sa densité dP . Le contenu de la deuxième éprouvette possède une masse volumique ρ = 1,5 g.cm-3 . 4/ Déterminer la masse mA de l’alcool contenu dans cette éprouvette. 5/ Déterminer donc la masse volumique ρA de l’alcool en g.cm-3 puis en Kg.m-3 . 6/ Déduire sa densité dA . On donne : ρeau = 1 g.cm-3 = 1000 Kg.m-3 . © Daghsni Said 2014/2015