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  4. Méthode : Déterminer l'énergie transférée lors d'une transformation chimique à partir de la masse du corps

Déterminer l'énergie transférée lors d'une transformation chimique à partir de la masse du corps Méthode

Sommaire

1Rappeler l'expression de l'énergie transférée lors d'une transformation chimique en fonction de la masse du corps et de son pouvoir calorifique 2Repérer les grandeurs données 3Convertir, éventuellement, la masse 4Effectuer l'application numérique

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

Dernière modification : 01/06/2026 - Conforme au programme 2025-2026

L'énergie transférée lors d'une transformation chimique peut être déterminée à partir de la masse du corps et de son pouvoir calorifique.

Déterminer l'énergie transférée lors de la combustion de 250 \text{ g} d'octane.

Donnée : Le pouvoir calorifique de l'octane est : PC = 42{,}5 \text{ MJ} . \text{kg}^{-1}.

Etape 1

Rappeler l'expression de l'énergie transférée lors d'une transformation chimique en fonction de la masse du corps et de son pouvoir calorifique

On rappele l'expression de l'énergie transférée lors d'une transformation chimique en fonction de la masse du corps et de son pouvoir calorifique.

L'expression de l'énergie transférée E lors d'une transformation chimique en fonction de la masse m du corps et de son pouvoir calorifique PC est la suivante :

E = m \times PC

Etape 2

Repérer les grandeurs données

On repère les grandeurs données parmi la masse du corps et l'énergie massique du changement d'état.

Ici, l'énoncé donne :

  • la masse de l'octane, m=250 \text{ g} ;
  • le pouvoir calorifique de l'octane PC = 42{,}5 \text{ MJ} . \text{kg}^{-1}.
Etape 3

Convertir, éventuellement, la masse

Le cas échéant, on convertit la masse donnée afin qu'elle soit exprimée avec la même unité de masse que celle qui est utilisée dans l'unité du pouvoir calorifique.

Ici, le pouvoir calorifique est exprimé en \text{J.kg}^{-1}, la masse doit donc être exprimée en kilogrammes (\text{kg}). Étant donnée que la masse donnée est exprimée en grammes (\text{g}), il faut la convertir :

m=250 \text{ g}=250.10^{-3} \text{ kg}

.

Etape 4

Effectuer l'application numérique

On effectue l'application numérique, l'énergie obtenue étant exprimée avec la même unité d'énergie que celle utilisée dans l'unité du pouvoir calorifique et devant être écrite avec le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins.

Ici, le pouvoir calorifique étant exprimé en \text{MJ.kg}^{-1}, l'énergie transférée obtenue sera exprimée en mégajoules (\text{MJ}).

D'où :

E_{\text{(MJ)}} = 250.10^{-3} \times 42{,}5

E = 10{,}6 \text{ MJ}

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