5
0,5 1 1,5 2 2 1 ---- Chaque réponse devra être rédigée. On déterminera d'abord les relations littérales et on fera ensuite les applications numériques (aucun point ne sera attribué pour les calculs intermédiaires). Chaque résultat doit être accompagné de son unité et donné avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les données. Ce sujet porte sur la production d’électricité sur des bateaux, voiliers et sous marins. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. PARTIE 1 : Les monocoques autour du monde Sur un voilier participant à une course tel que le Vendée-globe, le (ou la) skipper dispose de divers appareils nécessitant une alimentation en électricité. Ainsi, on trouve : - un dessalinisateur pour produire de l’eau douce à partir de l’eau de mer ; - un système de pilotage automatique; - un ordinateur de bord, un système de localisation (G.P.S.) et un système de communication (radio) ; - des lampes intérieures et feux de signalisation extérieurs. La solution classique pour disposer d'électricité à bord est d’utiliser un moteur Diesel (qui ne doit pas servir à la propulsion du bateau) couplé à un alternateur pour recharger les batteries. A. Besoins en énergie par transfert électrique Le document ressource n°1 page 3 donne les ordres de grandeurs des puissances et des durées de fonctionnement par jour pour les différents postes de consommation. A.1. Calculer l’énergie consommée par chaque poste de consommation par jour ainsi que l’énergie consommé pour l’ensemble des postes par jour et compléter le document réponse n°1 page 4. Rédiger le calcul pour un poste sur votre copie. B. Le moteur Diesel Analyser le document ressource n°2 page 3 puis répondre aux questions suivantes : B.1. L’un des hydrocarbures que l’on trouve dans le gasoil est le dodécane de formule chimique C 12 H 26 . Ecrire, en l’équilibrant, l’équation de la combustion complète du dodécane dans le dioxygène de l’air. B.2. En moyenne, les coureurs du Vendée globe, emmènent 50 litres de gasoil. En considérant, que tous le gasoil est composé de dodécane, calculer la quantité de matière de dodécane embarquée. B.3. En déduire la quantité de matière de dioxyde de carbone produite si tout le gasoil est consommé. Vous pouvez vous aider d'un tableau d'avancement. B.4. Calculer l’empreinte carbone (masse de dioxyde de carbone produite) du voilier lors de la course si tout le gasoil est consommé. Vendredi 17/04/2015 DEVOIR SURVEILLE N°6 1 ère S Note /20

PARTIE 1 : Les monocoques autour du monde · énergétique alternatif que sont les éoliennes, les panneaux solaires ou les hydrogénérateurs. Nous étudierons ici les Nous étudierons

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Page 1: PARTIE 1 : Les monocoques autour du monde · énergétique alternatif que sont les éoliennes, les panneaux solaires ou les hydrogénérateurs. Nous étudierons ici les Nous étudierons

0,511,5221----

Chaqueréponsedevraêtrerédigée.Ondéterminerad'abordlesrelationslittéralesetonferaensuitelesapplicationsnumériques(aucunpointneseraattribuépourlescalculs intermédiaires).Chaquerésultatdoit être accompagné de son unité et donné avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec lesdonnées.

Cesujetportesurlaproductiond’électricitésurdesbateaux,voiliersetsousmarins.Lesparties1et2sontindépendantes.PARTIE1:LesmonocoquesautourdumondeSurunvoilierparticipantàunecoursetelqueleVendée-globe,le(oula)skipperdisposedediversappareilsnécessitantunealimentationenélectricité.Ainsi,ontrouve: -undessalinisateurpourproduiredel’eaudouceàpartirdel’eaudemer; -unsystèmedepilotageautomatique; -unordinateurdebord,unsystèmedelocalisation(G.P.S.)etunsystèmedecommunication(radio); -deslampesintérieuresetfeuxdesignalisationextérieurs.Lasolutionclassiquepourdisposerd'électricitéàbordestd’utiliserunmoteurDiesel(quinedoitpasserviràlapropulsiondubateau)coupléàunalternateurpourrechargerlesbatteries.A.BesoinsenénergiepartransfertélectriqueLedocumentressourcen°1page3donnelesordresdegrandeursdespuissancesetdesduréesdefonctionnementparjourpourlesdifférentspostesdeconsommation.

A.1.Calculerl’énergieconsomméeparchaquepostedeconsommationparjourainsiquel’énergieconsommépourl’ensembledespostesparjouretcompléterledocumentréponsen°1page4.Rédigerlecalculpourunpostesurvotrecopie.

B.LemoteurDiesel

Analyserledocumentressourcen°2page3puisrépondreauxquestionssuivantes: B.1.L’undeshydrocarburesquel’ontrouvedanslegasoilestledodécanedeformulechimiqueC12H26.

Ecrire,enl’équilibrant,l’équationdelacombustioncomplètedudodécanedansledioxygènedel’air.B.2.Enmoyenne,lescoureursduVendéeglobe,emmènent50litresdegasoil.Enconsidérant,quetouslegasoilestcomposédedodécane,calculerlaquantitédematièrededodécaneembarquée.

B.3.Endéduirelaquantitédematièrededioxydedecarboneproduitesitoutlegasoilestconsommé.Vouspouvezvousaiderd'untableaud'avancement.

B.4.Calculerl’empreintecarbone(massededioxydedecarboneproduite)duvoilierlorsdelacoursesitoutlegasoilestconsommé.

Vendredi17/04/2015 DEVOIRSURVEILLEN°6 1èreS

Note

/20

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1,521,511----

1211----

C:ÉTUDED’UNMODEDEPRODUCTIOND’ÉNERGIEPLUS«PROPRE».LorsdeladernièreéditionduVendéeGlobe,l’intégralitédelaflotteétaitéquipéed’aumoinsunsystèmedeproductionénergétiquealternatifquesontleséoliennes,lespanneauxsolairesouleshydrogénérateurs.Nousétudieronsicilespanneauxphotovoltaïques.Données:LapuissancereçuePreçueparunpanneaudesurface1m2danslesconditionsidéalesderayonnementestde556W.LapuissancedutransfertélectriquePelecproduitedanscesconditionsestde180W.C.1.Compléterleschémadubilanénergétiquedupanneauphotovoltaïquesurledocumentréponsen°2page4.C.2.Exprimerpuiscalculerlerendementdeconversiondupanneauphotovoltaïque.Commenter.C.3.Ons’intéresseàlasurfacedepanneaunécessaire:

C.3.1.Calculer l’énergie du transfert électrique, notéWepanneau, produite par unmètre carré depanneaupourunejournéeproposant5heuresd’unrayonnementidéal.C.3.2 Endéduire la surfacedepanneauxdevantêtre installée sur lebateaupour répondreauxbesoinsjournaliersd’unvoilier(voirquestionA.1.).C.3.3 Quel(s) paramètre(s) peuve(nt) influer sur l’énergie produite par ces panneaux solairesphotovoltaïques?

PARTIE2:Lapropulsiondusous-marin"leterrible".

D'abordpropulsépardesmoteursDiesel rechargeantdesbatteries, lessous-marinsnepouvaientpas resterenplongée très longtemps car pour utiliser leurmoteur, ils devaient obligatoirement faire surface pour évacuer les gazd'échappement desmoteurs. Tout changea avec la propulsion nucléaire : ce n'était plus la propulsion qui limitait laplongéemaislarésistancephysiquedel'équipage.

Dans cettepartie,on seproposed'étudier lemodedepropulsiondudernier sous-marinnucléaire français " leTerrible"quientrerabientôtenservice.Untel sousmarinutilisecommecombustiblede l'uraniumenrichien isotope235

92U(cetisotopeestfissile).Apartirdudocumentressourcen°3page3:

1. Equilibrerl'équationdefissiond'unnoyaud'uraniumendéterminantlenombrexdeneutronsémis.

2. Montrerquel'énergielibéréeparlafission,selonl'équation,d'unnoyaud'uraniumvaut:Elib=1,79397.10-10J.

3. Il se produit 5,15.1018 fissions par seconde. En déduire que lamasse d'uranium consomméeen 1 svaut2,01.10-3g.

Untelsous-marinestprévupournaviguerpendantuneduréede2mois.

4. Quellemasseminimale d'uranium 235 devra t-il embarquer pour assurer son approvisionnement enénergiependantcettedurée?Données:1mois=2,6.106s.

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DOCUMENTS

Documentressourcen°2:

Massesmolaires:M(C)=12g/molM(O)=16g/molM(H)=1,0g/molDocumentressourcen°3Les noyaux d'uranium 235 peuvent subir différentes fissions. La plus fréquente est donnée par l'équationsuivante:

23592U+10n-->9438Sr+14054Xe+x10n

• Massedesnoyaux:

• Céléritédelalumière: c=2,99792.108m/s• Nombred’Avogadro: NA=6,02.1023mol-1• Massemolairede23592U: M=235g/mol

noyau 23592U 94

38Sr 14054Xe 1

0nmasse(kg) 3,90217.10-25 1,55915.10-25 2,30631.10-25 1,67493.10-27

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DOCUMENTSREPONSES(àrendreaveclacopie)Documentréponsen°1:

Documentréponsen°2:Bilanénergétiquedupanneau

Panneau

Transfert.........................

Transfert.........................

Transfert.........................

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Correctiondudevoirsurveillén°6Partie1:

A.1.LapuissancePetletransfertd’énergiesontreliéesparlarelation:P = !"!oùtestunedurée.

Oncherchel’énergieconsomméedonconvautiliserlerelationsuivante:We = P x t où la durée est exprimée en heure, la puissance en W donc l’énergie en W.h. Poste 1 : We1 = P1 x t1 = 50 x 2,0 = 100 W.h B.1.Combustioncomplètedudodécane: 2 C!"H!" + 37 O! → 26 H!O + 24 CO!B.2.Quantitédematièredegasoil:onutiliselamassevolumiqueetlamassemolairedugasoil

ρ = !!

avec m = n × M soit ρ = ! × !!

etoncherchen = ! ×!!

= !"#×!"!"#

= 2,5. 10!molilya2,5.102moldedodécanedansunvolumede50Lgasoil.B.3.QuantitédematièredeCO2formé:d’aprèsl’équationdelacombustion,ilapparait24moldeCO2quand2moldedodécanedisparaissentsoit:n(CO2)=24/2xn(C12H26)=3,0.103mol

Ils’estformé3,0.103moldeCO2lorsdelacombustionde50Ldegasoil.B.4.Empreintecarbone:m(CO2)=n(CO2)xM(CO2)=3,0.103x44=1,3.105g=1,3.102kg.

C.2.Rendementdupanneauphotovoltaïque:r = !!"!#!!"ç$"

= !"#!!"

= 0,32 soit 32 %.

C.3.1.énergieproduitepar1m2depanneau:Wepanneau=Pelecx Δt = 180 x 5 = 900 W.hC.3.2.Weconsommée=4000W.h doncpourproduire4000W.hilfaudraunesurfacetelleque:S=4000/900 = 4,4 m2.C.3.3.Laprésencedenuagesainsiquel’inclinaisondesrayonsduSoleilparrapportàlasurfacedupanneausolairepeuventfairevarierlaproductiond’énergie.Partie2:

1. d’aprèslaloideconservationdelamasse,onpeutécrire:235+1=94+140+xx1 d’oùx=2,ilyadeuxneutronsémislorsdecettefission.

2.Elibérée= ∆m ×c! avec ∆m =m(Sr)+m(Xe)+2m(n)–m(U)–m(n)=1,99607.10-27kg

d’oùElibérée=1,79397.10-11J.3.Unefissioncorrespondàladisparitiond’unnoyaud’uraniumdonclamassed’uraniumconsomméeen1sest:m(U)=5,15.1018x3,90217.10-25=2,01.10-6kg=2.01.10-3g4.Unmoiscorrespondà2,6.106sdonclamassenécessaired’uraniumpour2moisesttelleque:

m’(U)=2,01.10-3x2,6.106.2=10,4.103g=10,4kg.