1
0 50 100 150 200 250 300 350 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Graphique représentant le taux de CO2 en fonction du temps Expérience Témoin temps en seconde Taux de CO2 en ppm INFLUENCE DE L'ACTIVITE HUMAINE INFLUENCE DE L'ACTIVITE HUMAINE SUR LE CYCLE DU CO SUR LE CYCLE DU CO 2 2 Problématique : Quel est l'influence de l'homme sur le taux CO 2 atmosphérique et sur le cycle du CO 2 ? DEFORESTATION En comparant les quatre expériences (bois,pétrole, végétaux secs et charbon)nous avons constatés que la combustion du bois a une conséquence plus importante sur le taux de CO2 atmosphérique,par rapport aux autres: -les végétaux secs -le charbon -le pétrole PROTOCOLE: 0 10 20 30 40 50 60 70 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 Graphique représentant le taux de CO2 rejeté par la combustion de différents matériaux taux de CO2 du bois taux de CO2 du charbon taux de co2 végétaux taux de CO2 du pétrole Temps ( en seconde) Taux de CO2 en ppm Pour réaliser les expériences de combustion nous avons utilisé : la sonde à co2,la sonde thermométrique ,le bec bunsen ,ainsi que la hotte aspirante. La sonde étant sensible à la chaleur, chaque enregistrement est précédée d’une expérience témoin (bec bunsen allumé sans combustible). taux de CO 2 du charbon taux de C O 2 du pétrole taux de C O 2 du bois taux de co2 végétaux 0 0 15 -19 16 10 179 40 -1 139 20 295 101 89 260 30 240 6 383 364 40 234 16 575 102 50 241 31 383 50 60 97 26 153 27 Tem ps en seconde Un combustible fossile désigne le pétrole,gaz Un combustible fossile désigne le pétrole,gaz naturel et le charbon exploités par les humains naturel et le charbon exploités par les humains pour leurs activités pour leurs activités. On peut donc conclure qu'à travers nos On peut donc conclure qu'à travers nos expériences, expériences, les combustions des combustibles influent les combustions des combustibles influent sur le taux de co sur le taux de co 2 atmosphérique. atmosphérique. Conclusi Conclusi on on Un pétrole brut est un pétrole issu Un pétrole brut est un pétrole issu de l'exploitation d'un puits, de l'exploitation d'un puits, avec uniquement comme avec uniquement comme traitement le dessalage, et la traitement le dessalage, et la décantation de l'eau. Il se décantation de l'eau. Il se mesure en barils. mesure en barils. PETROLE PETROLE 0 10 20 30 40 50 60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Graphique représentant le Taux de CO2 rejeté par le Graphique représentant le Taux de CO2 rejeté par le Pétrole en fonction du temps Pétrole en fonction du temps Témoin Témoin Expérience Expérience Différence entre Taux de CO2 Différence entre Taux de CO2 Temps (en seconde) Temps (en seconde) Taux de CO2 (en ppm) Taux de CO2 (en ppm) Végétaux Végétaux Au début de l'expérience nous avons Au début de l'expérience nous avons pesé la masse des végétaux secs : pesé la masse des végétaux secs : 1 gramme 1 gramme ( avant la combustion). ( avant la combustion). à la fin de l'expérience la masse à la fin de l'expérience la masse des végétaux est de l'ordre de 0,1 des végétaux est de l'ordre de 0,1 gramme gramme (après combustion). (après combustion). Le charbon est l'un des combustibles fossiles le plus exploité pour les activités humaines . Il est utilisé sous différentes formes : en poudre ou en roche . CHARBON CHARBON TEM OIN EXPERIENCE tem ps(en secondes) mesure température mesure températures 0 1080 25,5 1061 26,6 10 1082 26,8 1081 27,2 20 1347 27,5 1436 27,8 30 1388 27,3 1771 28,2 40 1337 27,5 1912 28,7 50 1429 28 1812 28,8 60 1483 28,8 1636 28,8 0 10 20 30 40 50 60 70 0 500 1000 1500 2000 2500 Graphique montrent l'évolution du taux de CO2 en fonction du temps Expérience Témoin différence Temps(en seconde) Taux de CO2 (en ppm) BOIS BOIS LA PHOTOSYNTHESE Introduction: La photosynthèse est un phénomène naturel qui permet de renouveler l'air de notre environnement. L'homme est responsable de la déforestation et, par conséquent, agit sur le phénomène de la photosynthèse des végétaux. Il agit également sur les mers et les océans et donc sur les plantes aquatiques. Les hommes sont en grande partie responsables des déforestations et de la dégradation des eaux, bien qu'elles puissent également être causées par des évènements naturels. Ils influent donc beaucoup sur la photosynthèse des végétaux. Les conséquences qui résultent de ces évènements sont diverses et inquiétantes : la diminution des forêts provoque une diminution de la photosynthèse et donc une diminution de l’absorption du CO2 de l’atmosphère. La photosynthèse des végétaux aquatiques représente près de 60 % de l'atmosphère. Le solde positif de la photosynthèse terrestre est évalué à 1 à 1,5 giga-tonnes/an, tandis que le solde positif de la photosynthèse et des autres processus physico-chimiques océaniques est évalué à 3 giga-tonnes/an. Il est donc d’autant plus important de ne pas nuire aux océans au risque d'aggraver le réchauffement climatique de notre planète. Conclusion : La déforestation: Problème : Quelles sont les conséquences de la déforestation sur l'environnement ? Hypothèse : Sans les forêts, la photosynthèse n'a pas lieu et donc le CO 2 atmosphérique sera plus important. Les plantes aquatiques Problème : Les plantes aquatiques ont-elles un rôle dans le taux de CO 2 atmosphérique ? Hypothèse : Les plantes aquatiques font aussi la photosynthèse et jouent un rôle très important dans le taux de CO 2 atmosphérique. Expériences : Nous avons mesuré le taux de CO 2 et d'O 2 de l'élodée grâce au logiciel ExAO dans un milieu exposé à la lumière et durant 10 minutes. La même expérience est reproduite à l'obscurité durant 10 minutes également. Les expériences témoins sont effectuées afin de valider les autres expériences produites. Expérience : Nous avons disposé de l'herbe dans une boîte fermée, exposée à la lumière durant 50 minutes, puis nous avons mesuré le taux de CO 2 et d'O 2 au fil du temps. Nous avons reproduit la même expérience mais cette fois-ci à l'obscurité. Nous avons mis en place des expériences témoins afin de valider nos test.ses. Témoin A la lumière A l'obscurité A la lumière Témoin A l'obscurité PHOTOSYNTHESE ET DEFORESTATION PLUIES ACIDES La respiration humaine L'homme est obligé de respirer pour vivre ! Quelle quantité de CO 2 rejette t-il dans l'atmosphère ? Hypothèse : Lors de sa respiration l'homme absorbe de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone. Quelle quantité de CO 2 rejettent les hommes ? 1ère Expérience : Pour cette experience il faut qu'une personne expire dans un sac et le referme directement . On y introduit ensuite la sonde à CO 2 pour savoir quelle quantité de CO 2 rejette l'homme. Résultat : 5000ppm ( parties par million) de CO 2 2nde Expérience : Pour cette seconde expérience nous avons utilisé la sonde EXAO dans laquelle nous avons soufflé Résultat de l'expérience : Nous avons obtenu grâce au logiciel EXAO un graphique nous donnant comme résultat :1,2 LCO 2 (Litre de CO 2 ) en respirant normalement pensant 2 minute . Par rapport à ce résultat nous avons réalisé un calcul pour connaître la quantité de CO 2 rejetée par la population mondiale. En considérant qu'un homme rejette 1,2 LCO 2 en 2 minutes et que la population mondiale est d'environ 6,5 milliards d'habitants , tous les êtres humains rejettent : 1,2 x 6,5.10 9 =7,8.10 9 LCO 2 en 2 minutes 7,8.10 9 x 30 = 2,34.10 11 LCO 2 en une heure 2,34.10 11 x 24 = 5,61.10 12 LCO 2 en un jour 5,61.10 12 x 365 = 2,05.10 15 LCO 2 en un an Remarque sur la cigarette : D'après une recherche qui a été réalisé 1/3 de la population mondiale fume ! Cela représente environ 2 milliards d'individus . Nous avons mesuré, grâce a la sonde à CO 2 , la quantité de CO 2 rejetée par une personne en train de fumer. Le résultat de cette exérience montre que l’air expiré par un fumeur en train de fumer contient davantage de CO 2 que l’air expiré sans fumée. L'HOMME Nous pouvons donc conclure que la respiration de l’Homme (rejet de C0 2 ) a un impact sur le taux de CO 2 atmosphérique. Il contribue ainsi sensiblement à l’augmentation du CO 2 atmosphérique. CONCLUSION RESPIRATION HUMAINE On sait que le nombre de moles n = m(g)/M(g.mol -1 ) et n = V(L)/VM(L.mol -1 ) avec M=44g.mol -1 . n = V(L)/VM = 2,05.10 15 / 24 = 8,5.10 13 moles m = n x M = 8,5.10 13 x 44 =3,75.10 15 grammes 3,75.10 15 g = 3,75 Gt La population humaine rejette donc 3,75 Gt par an de CO 2 pulvérisation d'eau distilé, sur les paquerettes. Schéma de l'expérience: pulvérisation de pluies acides, sur les paquerettes Nous avons essayer de montrer l'influence des pluies acides sur les végétaux, en réalisant une expérience avec des paquerettes. Nous avons pulvérisé 2 fois par jours de l'acide chlorydrique de concentration 0,8M(dilué) sur la première plante. Pour la seconde plante nous avons pulvérisé 2 fois par jour de l'eau distillée. Calcul de dilution: Vi x Ci = Cf x Vf Vf = Vi x Ci /Cf Vf = 80 x 1 / 0.8 Vf = 100 mL Nous rajoutons 20mL d'eau distilé pour efféctué la dilution. Plante avec de l'acide: Plante avec de l'eau distilé: Observation: pour les plante avec de l'acide nous observons que l'acide brûle les plants: elles sont marrons. Tandis que, pour les plantes avec de l'eau distillée les plantes sont en bonne état comme à l'origine. Les végétaux Les roches Observation: On observe une augmentation progressive du taux de CO2 mais vers la fin l'augmentation est une peu plus importante Interprétation : L'augmentation du taux de CO2 est dû à l'acide qui consomme les roches calcaires. Ce qui provoque un rejet de CO2 dans l'atmosphère. TAUX DE CO TAUX DE CO 2 EN EN FONCTION DU TEMPS FONCTION DU TEMPS Taux de CO 2 Tableau des mesures: Protocole de l'expérience n°2 : - Peser les roches calcaires avant l'expérience. - peser les roches calcaires juste après l'expérience (quelques minutes) . - Peser les roches calcaires près séchage (7 jours environ ) . 53 grammes Roc hes cal cai res Poids initial des roches avant l'expérience: 50 g Poids des roches juste après l'expérience : 53 g Poids des roches après séchage: 48 g Le poids juste avant l'expérience a augmenté et le poids après séchage a diminué par rapport au poids initial Observation: Interprétation: Les roches calcaires absorbent les pluies acides se qui fait augmenter leurs poids . Au bout du séchage les pluies acides se sont évaporées et les pluies acides ont encore consommées les roche. Cela fait diminuer leurs poids. Conclusion : Les pluies acides augmentent le taux de CO2 . Et les roches calcaires se gorgent des pluies acides ce qui fait durer l'effet des pluies acides sur les roches , ce qui provoque un rejet de CO2 de la roche à Les pluies acides sont des précipitations (pluie, neige, brouillard...) qui se sont acidifiées au contact du dioxyde de soufre et de l'oxyde d' azote contenus dans l'atmosphère et émis surtout par les usines et les voitures. Dans l'étude du cas des pluies acides, nous avons cherché à montrer l'influence des pluies acides sur le taux de CO2 atmosphérique. Protocole de l'expérience n°1 : - Remplir une seringue d'acide chlorhydrique pur (1 molaire) et adapté un tuyau au bout de la seringue . - Dans le bouchon passer le tuyau et la sonde a CO2 - Refermer le récipient avec le bouchon ainsi équipé - Prendre les mesures Photo de l'action de l'acide sur les roches calcaires Problématique: Quel est l'action des pluies acides sur les roches calcaires et sur le taux de CO2 atmosphérique que rejette les roches ? L'industrialisation: les pluies acides sur Les Roches Calcaires L'industrialisation augmente l'acidité des pluies. Il vous est présenter un travail sur des morceaux de roches calcaires pour prouver les effets des pluies acides sur le taux de co2 . Les pluies acides seront remplacées par de l'acide chlorhydrique (1 Molaire). COMBUSTI BLES Résultats : (CO 2 et O 2 ) Résultats : (CO 2 et O 2 ) 1 g d’allumette Combustio n évolution de la tem pérature 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 0 20 40 60 80 100 Tem ps (en seconde) tem pérature (en °C ) évolution du taux de C O 2 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 0 20 40 60 80 100 tem ps (en sec) taux de CO 2 (en ppm ) temps Témoin expérience Bois (en sec) température (en °C) taux de CO2 ( en ppm) température (en °C) taux de CO2 ( en ppm) 0 27,3 972 29,6 988 10 26,7 973 29,3 969 20 26,6 971 28,2 962 30 27,2 976 27,8 963 40 27,3 980 26,4 983 50 27,6 979 27,1 999 60 27,7 968 27,8 956 70 27,5 950 27,5 955 80 27,5 945 27,6 936 90 27,6 949 27,8 934 T em ps en seconde Témoin Expérience T aux de CO 2(en ppm ) T em pérature (en °C) T aux de CO 2(en ppm ) T em pérature en °C 0 1080 23,2 1065 22 10 1082 23,8 1122 23,8 20 1347 24,1 1246 24 30 1387 24,3 1381 24,8 40 1388 24,7 1404 26,1 50 1429 25,5 1460 27,2 60 1483 25,9 1509 27,9 Matériel mis a disposition : -des pâquerettes - un pulvérisateur -de l'acide chlorhydrique - eau distillée

INFLUENCE DE L'ACTIVITE HUMAINE SUR LE CYCLE DU CO 2 Problématique: Quel est l'influence de l'homme sur le taux CO 2 atmosphérique et sur le cycle du CO

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Page 1: INFLUENCE DE L'ACTIVITE HUMAINE SUR LE CYCLE DU CO 2 Problématique: Quel est l'influence de l'homme sur le taux CO 2 atmosphérique et sur le cycle du CO

0200400600800

100012001400160018002000

Graphique représentant le taux de CO2 en fonction du temps

Expérience

Témoin

temps en seconde

Taux

de

CO2

en p

pm

INFLUENCE DE L'ACTIVITE HUMAINE INFLUENCE DE L'ACTIVITE HUMAINE SUR LE CYCLE DU COSUR LE CYCLE DU CO22

Problématique: Quel est l'influence de l'hommesur le taux CO2 atmosphérique

et sur le cycle du CO2 ?

DEFORESTATION

En comparant les quatre expériences

(bois,pétrole, végétauxsecs et charbon)nous

avons constatés que la

combustion du bois a une

conséquence plus importante sur le taux

de CO2 atmosphérique,par rapport aux autres:-les végétaux secs

-le charbon-le pétrole

PROTOCOLE:

0 10 20 30 40 50 60 70

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

Graphique représentant le taux de CO2 rejeté par la combustion de dif-férents matériaux

taux de C O2 du bo is taux de C O2 du c harbon

taux de c o2 v égétaux taux de C O2 du pétro le

Temps ( en seconde)

Ta

ux

de

CO

2 e

n p

pm

Pour réaliser les expériences de combustion nous avons utilisé : la sonde à co2,la sonde thermométrique ,le bec bunsen ,ainsi que la hotte aspirante.La sonde étant sensible à la chaleur, chaque enregistrement est précédée d’une expérience témoin (bec bunsen allumé sans combustible).

taux de CO2 du charbon taux de CO2 du pétrole taux de CO2 du bois taux de co2 végétaux0 0 15 -19 1610 179 40 -1 13920 295 101 89 26030 240 6 383 36440 234 16 575 10250 241 31 383 5060 97 26 153 27

Temps en seconde

Un combustible fossile désigne le pétrole,gaz Un combustible fossile désigne le pétrole,gaz naturel et le charbon exploités par les humains naturel et le charbon exploités par les humains

pour leurs activitéspour leurs activités.On peut donc conclure qu'à travers nos On peut donc conclure qu'à travers nos

expériences,expériences,les combustions des combustibles influent sur les combustions des combustibles influent sur

le taux de cole taux de co22 atmosphérique. atmosphérique.

ConclusiConclusionon

Un pétrole brut est un pétrole issu de Un pétrole brut est un pétrole issu de l'exploitation d'un puits, l'exploitation d'un puits, avec uniquement comme avec uniquement comme traitement le dessalage, et la traitement le dessalage, et la décantation de l'eau. Il se décantation de l'eau. Il se mesure en barils.mesure en barils.

PETROLEPETROLE

0 10 20 30 40 50 600

200

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600

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1000

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1400

1600

Graphique représentant le Taux de CO2 rejeté par le Graphique représentant le Taux de CO2 rejeté par le Pétrole en fonction du tempsPétrole en fonction du temps

Témoin Témoin ExpérienceExpérienceDifférence entre Taux de CO2Différence entre Taux de CO2

Temps (en seconde)Temps (en seconde)

Taux

de

CO2

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)Ta

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VégétauxVégétaux

Au début de l'expérience nous avons pesé Au début de l'expérience nous avons pesé la masse des végétaux secs :la masse des végétaux secs :1 gramme 1 gramme ( avant la combustion).( avant la combustion).

à la fin de l'expérience la masse des à la fin de l'expérience la masse des végétaux est de l'ordre de 0,1 gramme végétaux est de l'ordre de 0,1 gramme

(après combustion).(après combustion).

Le charbon est l'un des combustibles fossiles le plus exploité pour les activités humaines .

Il est utilisé sous différentes formes : en poudre ou en roche .

CHARBOCHARBONN

TEMOIN EXPERIENCE

temps(en secondes) mesure température mesure températures

0 1080 25,5 1061 26,6

10 1082 26,8 1081 27,2

20 1347 27,5 1436 27,8

30 1388 27,3 1771 28,2

40 1337 27,5 1912 28,7

50 1429 28 1812 28,8

60 1483 28,8 1636 28,8

0 10 20 30 40 50 60 70

0

500

1000

1500

2000

2500

Graphique montrent l'évolution du taux de CO2 en fonction du temps

Expérience Témoin différence

Temps(en seconde)

Taux

de C

O2 (e

n ppm

)

BOISBOIS

LA PHOTOSYNTHESEIntroduction:

La photosynthèse est un phénomène naturel qui permet de renouveler l'air de notre environnement. L'homme est responsable de la déforestation et, par conséquent, agit sur le phénomène de la photosynthèse des végétaux. Il agit également sur les mers et les océans et donc sur les plantes aquatiques.

Les hommes sont en grande partie responsables des déforestations et de la dégradation des eaux, bien qu'elles puissent également être causées par des évènements naturels. Ils influent donc beaucoup sur la photosynthèse des végétaux. Les conséquences qui résultent de ces évènements sont diverses et inquiétantes : la diminution des forêts provoque une diminution de la photosynthèse et donc une diminution de l’absorption du CO2 de l’atmosphère.La photosynthèse des végétaux aquatiques représente près de 60 % de l'atmosphère. Le solde positif de la photosynthèse terrestre est évalué à 1 à 1,5 giga-tonnes/an, tandis que le solde positif de la photosynthèse et des autres processus physico-chimiques océaniques est évalué à 3 giga-tonnes/an. Il est donc d’autant plus important de ne pas nuire aux océans au risque d'aggraver le réchauffement climatique de notre planète.

Conclusion :

La déforestation:

Problème : Quelles sont les conséquences de la déforestation sur l'environnement ?

Hypothèse : Sans les forêts, la photosynthèse n'a pas lieu et donc le CO2

atmosphérique sera plus important.

Les plantes aquatiques

Problème : Les plantes aquatiques ont-elles un rôle dans le taux de CO2 atmosphérique ?Hypothèse : Les plantes aquatiques font aussi la photosynthèse et jouent un rôle très important dans le taux de CO2 atmosphérique.

Expériences :

• Nous avons mesuré le taux de CO2 et d'O2 de l'élodée grâce au logiciel ExAO dans un milieu exposé à la lumière et durant 10 minutes.• La même expérience est reproduite à l'obscurité durant 10 minutes également.• Les expériences témoins sont effectuées afin de valider les autres expériences produites.

Expérience :

• Nous avons disposé de l'herbe dans une boîte fermée, exposée à la lumière durant 50 minutes, puis nous avons mesuré le taux de CO2 et d'O2 au fil du temps.• Nous avons reproduit la même expérience mais cette fois-ci à l'obscurité.• Nous avons mis en place des expériences témoins afin de valider nos test.ses.

Témoin A la lumière A l'obscurité

A la lumière Témoin A l'obscurité

PHOTO

SYNTHESE

ET

DEFORESTATIO

N

PLUIES ACIDES

La respiration humaineL'homme est obligé de respirer pour vivre ! Quelle quantité de CO2 rejette t-il dans l'atmosphère ?

Hypothèse: Lors de sa respiration l'homme absorbe de l'oxygène et rejette du dioxyde de carbone.

Quelle quantité de CO2 rejettent les hommes ?

1ère Expérience: Pour cette experience il faut qu'une

personne expire dans un sac et le referme

directement . On y introduit ensuite la sonde à

CO2

pour savoir quelle quantité de CO2

rejette l'homme.

Résultat : 5000ppm ( parties par million) de CO2

2nde Expérience : Pour cette seconde expérience nous avons utilisé la sonde EXAO dans laquelle nous avons soufflé

Résultat de l'expérience :Nous avons obtenu grâce au logiciel EXAO un graphique nous donnant comme résultat :1,2 LCO2 (Litre de CO2) en respirant normalement pensant 2 minute .

Par rapport à ce résultat nous avons réalisé un calcul pour connaître la quantité de CO2 rejetée par la population mondiale.

En considérant qu'un homme rejette 1,2 LCO2 en 2 minutes et que la population mondiale est d'environ 6,5 milliards

d'habitants , tous les êtres humains rejettent : 1,2 x 6,5.109=7,8.109 LCO2 en 2 minutes

7,8.109 x 30 = 2,34.1011 LCO2 en une heure 2,34.1011 x 24 = 5,61.1012 LCO2 en un jour 5,61.1012 x 365 = 2,05.1015 LCO2 en un an

Remarque sur la cigarette : D'après une recherche qui a été réalisé 1/3 de la population mondiale fume !Cela représente environ 2 milliards d'individus .

Nous avons mesuré, grâce a la sonde à CO2, la quantité de CO2 rejetée par une personne en train de fumer.

Le résultat de cette exérience montre que l’airexpiré par un fumeur en train de fumer contient davantage de CO2 que l’air expiré sans fumée.

L'HOMME

Nous pouvons donc conclure que la respiration de l’Homme (rejet de C02) a un impact

sur le taux de CO2 atmosphérique.Il contribue ainsi sensiblement à l’augmentation

du CO2 atmosphérique.

CONCLUSION

RESPIRATIO

N

HUMAINE

On sait que le nombre de moles n = m(g)/M(g.mol-1) et n = V(L)/VM(L.mol-1) avec M=44g.mol-1. n = V(L)/VM = 2,05.1015 / 24 = 8,5.1013 molesm = n x M = 8,5.1013 x 44 =3,75.1015 grammes3,75.1015g = 3,75 Gt

La population humaine rejette donc 3,75 Gt par an de CO2

pulvérisation d'eau distilé, sur les paquerettes.

Schéma de l'expérience:

pulvérisation de pluies acides, sur les paquerettes

Nous avons essayer de montrer l'influence des pluies acides sur les végétaux, en réalisant une expérience avec des paquerettes.

Nous avons pulvérisé 2 fois par jours de l'acide chlorydrique de concentration 0,8M(dilué) sur la première plante. Pour la seconde plante nous avons pulvérisé 2 fois par jour de l'eau distillée.Calcul de dilution: Vi x Ci = Cf x Vf

Vf = Vi x Ci /CfVf = 80 x 1 / 0.8Vf = 100 mL

Nous rajoutons 20mL d'eau distilé pour efféctué la dilution.

Plante avec de l'acide:Plante avec de l'eau distilé:

Observation: pour les plante avec de l'acide nous observons que l'acide brûle les plants: elles sont marrons. Tandis que, pour les plantes avec de l'eau distillée les plantes sont en bonne état comme à l'origine.

Les végétaux Les roches

Observation: On observe une augmentation

progressive du taux de CO2 mais vers la fin l'augmentation est une peu plus

importante

Interprétation : L'augmentation du taux de CO2 est dû à l'acide

qui consomme les roches calcaires. Ce qui

provoque un rejet de CO2 dans l'atmosphère.

TAUX DE COTAUX DE CO22 EN EN

FONCTION DU TEMPSFONCTION DU TEMPS

Taux de CO2

Tableau des mesures:

Protocole de l'expérience n°2 :- Peser les roches calcaires avant l'expérience.

- peser les roches calcaires juste après l'expérience (quelques minutes) .

- Peser les roches calcaires près séchage (7 jours environ ) .53 grammes

Roches calcaire

s

Poids initial des roches avant l'expérience: 50 g

Poids des roches juste après l'expérience : 53 g

Poids des roches après séchage: 48 g Le poids juste avant

l'expérience a augmenté et le poids après séchage a

diminué par rapport au poids initial

Observation:

Interprétation: Les roches calcaires absorbent les

pluies acides se qui fait augmenter leurs poids . Au bout du séchage les pluies acides se sont évaporées et les pluies

acides ont encore consommées les roche. Cela fait diminuer leurs poids.

Conclusion : Les pluies acides augmentent le taux de CO2 . Et les roches calcaires se gorgent des pluies acides ce qui fait durer l'effet

des pluies acides sur les roches , ce qui provoque un rejet de CO2 de la roche à

l'atmosphère.

Les pluies acides sont des précipitations (pluie, neige, brouillard...) qui se sont acidifiées au contact du dioxyde de soufre et de l'oxyde d' azote contenus dans l'atmosphère et émis surtout par les usines et les voitures. Dans l'étude du cas des pluies acides, nous avons cherché à montrer l'influence des pluies acides sur le taux de CO2 atmosphérique.

Protocole de l'expérience n°1 :- Remplir une seringue d'acide

chlorhydrique pur (1 molaire) et adapté un tuyau au bout de la seringue .

- Dans le bouchon passer le tuyau et la sonde a CO2

- Refermer le récipient avec le bouchon ainsi équipé

- Prendre les mesures

Photo de l'action de l'acide sur les roches calcaires

Problématique:Quel est l'action des pluies acides sur les roches calcaires et sur le taux de CO2 atmosphérique que rejette les

roches ?

L'industrialisation: les pluies acides sur Les Roches Calcaires

L'industrialisation augmente l'acidité des pluies. Il vous est présenter un travail sur des morceaux de roches calcaires pour prouver les effets des

pluies acides sur le taux de co2 . Les pluies acides seront remplacées par de l'acide chlorhydrique (1 Molaire).

COMBUSTIBLES

Résultats : (CO2 et O2)

Résultats : (CO2 et O2)

1 g d’allumette

Combustion

évolution de la température

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

29,5

30

0 20 40 60 80 100

Temps ( en seconde)

tem

pér

atu

re (

en

°C

)

évolution du taux de CO2

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

0 20 40 60 80 100

temps ( en sec)

tau

x d

e C

O2

(en

pp

m)

temps Témoin   expérience Bois  

(en sec) 

température (en °C)

taux de CO2 ( en ppm)

température (en °C)

taux de CO2 ( en ppm)

0 27,3 972 29,6 988

10 26,7 973 29,3 969

20 26,6 971 28,2 962

30 27,2 976 27,8 963

40 27,3 980 26,4 983

50 27,6 979 27,1 999

60 27,7 968 27,8 956

70 27,5 950 27,5 955

80 27,5 945 27,6 936

90 27,6 949 27,8 934

Temps en seconde Témoin ExpérienceTaux de CO2(en ppm) Température (en °C) Taux de CO2(en ppm) Température en °C

0 1080 23,2 1065 2210 1082 23,8 1122 23,820 1347 24,1 1246 2430 1387 24,3 1381 24,840 1388 24,7 1404 26,150 1429 25,5 1460 27,260 1483 25,9 1509 27,9

Matériel mis a disposition: -des pâquerettes - un pulvérisateur-de l'acide chlorhydrique - eau distillée