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  4. Exercice : Lire un graphique d'évolution de la température d'un corps changeant d'état

Lire un graphique d'évolution de la température d'un corps changeant d'état Exercice

Ce contenu a été rédigé par l'équipe éditoriale de Kartable.

Dernière modification : 20/05/2025 - Conforme au programme 2025-2026

À température ambiante, le cyclohexane est un liquide.

On donne une courbe décrivant l'évolution de la température au cours du refroidissement du cyclohexane :

-

D'après cette courbe, quels sont les états physiques du cyclohexane en fonction de la température ?

On sait que lorsqu'un corps pur subit un changement d'état, la courbe d'évolution de la température présente un palier de changement d'état, c'est-à-dire une partie dans laquelle la température est constante.

Ici, la température du palier de changement d'état est 6,5 °C. Or on sait qu'à température ambiante (donc supérieure à 6,5 °C), le cyclohexane est un liquide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 6,5 °C est la solidification du cyclohexane.

  • Au-dessus de 6,5 °C, le cyclohexane est liquide.
  • Au-dessous de 6,5 °C, le cyclohexane est solide.

À température ambiante, le fer est un solide.

On donne une courbe décrivant l'évolution de la température au cours du réchauffement du fer :

-

D'après cette courbe, laquelle de ces affirmations sur les états physiques du fer en fonction de la température est correcte ?

On sait que lorsqu'un corps pur subit un changement d'état, la courbe d'évolution de la température présente un palier de changement d'état, c'est-à-dire une partie dans laquelle la température est constante.

Ici, la première température du palier de changement d'état est 1 535 °C. Or on sait qu'à température ambiante (donc inférieure à 1 535 °C), le fer est un solide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 1 535 °C est la liquéfaction du fer.

La seconde température du palier de changement d'état est 2 750 °C. Or, au-delà de 1 535 °C, le fer est un liquide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 2 750 °C est la vaporisation du fer.

L'affirmation correcte est :

  • Au-dessus de 1 535 °C, le fer est liquide.
  • Au-dessous de 1 535 °C, le fer est solide.

À température ambiante, le plomb est un solide.

On donne une courbe décrivant l'évolution de la température au cours du réchauffement du plomb :

-

D'après cette courbe, quels sont les états physiques du plomb en fonction de la température ?

On sait que lorsqu'un corps pur subit un changement d'état, la courbe d'évolution de la température présente un palier de changement d'état, c'est-à-dire une partie dans laquelle la température est constante.

Ici, la première température du palier de changement d'état est 327 °C. Or on sait qu'à température ambiante (donc inférieure à 327 °C), le plomb est un solide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 327 °C est la liquéfaction du plomb.

La seconde température du palier de changement d'état est 1 749 °C. Or, au-delà de 327 °C, le plomb est un liquide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 1 749 °C est la vaporisation du plomb.

L'affirmation correcte est :

  • Au-dessus de 327 °C, le plomb est liquide.
  • Au-dessous de 327 °C, le plomb est solide.

À température ambiante, l'eau est un liquide.

On donne une courbe décrivant l'évolution de la température au cours du réchauffement de l'eau :

-

D'après cette courbe, quels sont les états physiques de l'eau en fonction de la température ?

On sait que lorsqu'un corps pur subit un changement d'état, la courbe d'évolution de la température présente un palier de changement d'état, c'est-à-dire une partie dans laquelle la température est constante.

Ici, la première température du palier de changement d'état est 0 °C. Or on sait qu'à température ambiante (donc supérieure à 0 °C), l'eau est un liquide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 0 °C est la liquéfaction de l'eau.

La seconde température du palier de changement d'état est 100 °C. Or, au-delà de 0 °C, l'eau est un liquide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 100 °C est la vaporisation de l'eau.

L'affirmation correcte est :

  • Au-dessus de 100 °C, l'eau est gazeuse.
  • Au-dessous de 100 °C, l'eau est liquide.

À température ambiante l'éthanol, est un liquide.

On donne une courbe décrivant l'évolution de la température au cours du refroidissement de l'éthanol :

-

D'après cette courbe, quels sont les états physiques de l'éthanol en fonction de la température ?

On sait que lorsqu'un corps pur subit un changement d'état, la courbe d'évolution de la température présente un palier de changement d'état, c'est-à-dire une partie dans laquelle la température est constante.

Ici, la première température du palier de changement d'état est -117 °C. Or on sait qu'à température ambiante (donc supérieure à -117 °C) l'éthanol est un liquide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de -117 °C est la liquéfaction de l'éthanol.

La seconde température du palier de changement d'état est 79 °C. Or, au-delà de -117 °C, l'éthanol est un liquide. On en déduit que le changement d'état qui a lieu à la température de 79 °C est la vaporisation de l'éthanol.

L'affirmation correcte est :

  • Au-dessus de 79 °C, l'éthanol est gazeux.
  • Au-dessous de 79 °C, l'éthanol est liquide.

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