En utilisant vos connaissances et en élaborant un plan structuré, expliquer l'origine du phénotype immunitaire et montrer comment il varie au cours de la vie d'un individu. L'exposé sera accompagné de schémas clairs et annotés. CORRIGE Exercice 5
Exercice 6
Le programme de Terminale S est basé sur l'apparente contradiction entre stabilité et variabilité. En immunologie, la stabilité de l'individu s'accompagne de la variabilité de ses constituants. En utilisant vos connaissances et en élaborant un plan structuré, expliquer ici le maintien de la stabilité de l'individu au travers:
- de la stabilité du milieu extracellulaire grâce aux anticorps puis
- de la stabilité des populations cellulaires grâce aux LT cytotoxiques. Vous montrerez ensuite comment la variabilité du phénotype, naturelle ou artificielle, assure cette stabilité. Le rôle des LT4 ne sera pas présenté dans ce devoir. Sujet de type I : immunologie. CORRIGE Exercice 6
Exercice 7: BAC 2005
Pour dépister une infection virale dans un organisme, on recherche dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre le virus.
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Sa
norme (valeur) est V = =
(13 bis)
(Le
vecteur vitesse est constant en norme mais pas en direction, il y a donc un vecteur
accélération). · Le vecteur accélération est
centripète. Sa norme est
a = V
2 / Rayon. Ici on obtient: =
(7 ter)
· La période est T ' = 2 p (R + h) / V = 5
551 s (durée d'un tour)
(15 bis)
· Le nombre de tours en 24 heures
est N = 15, 56
tours (16 bis)
· La
fréquence est N ' = 1 / T ' (nombre de tours par
unité de temps)
PARTIE B: Ravitaillement de la station spatiale ISS
( Voir l'énoncé de la
partie B)
1 -
Modèle simplifié du décollage
Dans ce modèle simplifié, on
suppose que le système (fusée¨+ gaz) est
isolé (non soumis à l'attraction terrestre)
1-1 Montrons que
le vecteur vitesse de
la fusée est (17)
La quantité de mouvement du
système (fusée¨+ gaz) est. Exercice corrigé Propulsion à air par réaction - Ministère de l'éducation nationale pdf. (18)
D'après la loi de Newton ( voir la
leçon 9) (19) le système étant
supposé isolé (aucune force extérieure) sa
quantité de mouvement est constante. Elle est nulle avant le décollage et le reste ensuite:
(20)
Cette relation donne:
(21) (La vitesse de la fusée
est de sens
opposé à la vitesse des gaz
sortant de la fusée.
Exercice Propulsion Par Réaction Terminale S Uk
TEMPS, MOUVEMENT, EVOLUTION L'ESSENTIEL A RETENIR
CINETIQUE:
Mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour suivre dans le temps une synthèse organique par CCM et en estimer la durée. Mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour mettre en évidence quelques paramètres influençant l'évolution temporelle d'une réaction chimique: concentration, température, solvant. Déterminer un temps de demi-réaction. Mettre en oeuvre une démarche expérimentale pour mettre en évidence le rôle d'un catalyseur. Décollage d'une fusée : la propulsion par réaction - Annales Corrigées | Annabac. Extraire et exploiter des informations sur la catalyse, notamment en milieu biologique et dans le domaine industriel, pour en dégager l'intérêt. CINEMATIQUE, KEPLER, NEWTON:
Extraire et exploiter des informations relatives à la mesure du temps pour justifier l'évolution de la définition de la seconde. Choisir un référentiel d'étude. Définir et reconnaître des mouvements (rectiligne uniforme, rectiligne uniformément varié, circulaire uniforme, circulaire non uniforme) et donner dans chaque cas les caractéristiques du vecteur accélération.
Exercice Propulsion Par Réaction Terminale S Inscrire
Temps, cinématique et
dynamique newtoniennes
Description
du mouvement d'un point au cours du temps: vecteurs position,
vitesse et accélération. Référentiel
galiléen. Lois
de Newton: principe d'inertie, et principe
des actions réciproques. Conservation
de la quantité de mouvement d'un système isolé. Extraire
et exploiter des informations relatives à la mesure du temps pour
justifier l'évolution de la définition de la seconde. Choisir
un référentiel d'étude. Définir et reconnaître des mouvements (rectiligne uniforme,
rectiligne uniformément varié, circulaire uniforme, circulaire
non uniforme) et donner dans chaque cas les caractéristiques du
vecteur accélération. Définir la
quantité de mouvement d'un
point matériel
Connaître et exploiter
les trois lois de Newton; les mettre en œuvre pour étudier
des mouvements dans des champs de pesanteur et électrostatique
uniformes. Mettre en œuvre une
démarche expérimentale pour étudier un mouvement. Exercice propulsion par réaction terminale s blog. démarche expérimentale pour interpréter un mode de
propulsion par réaction à l'aide
d'un bilan qualitatif de quantité de mouvement.
Exercice Propulsion Par Réaction Terminale S Maths
CORRIGE Exercice 2
Exercice 3 (sujet 0 Ministre)
Dfinir la sropositivit pour le VIH et dcrire les mcanismes immunitaires mis en jeu lors de linfection dune personne permettant daboutir cette sropositivit. La rponse sera illustre par un ou plusieurs schmas. Au moins un schma dcrivant les molcules responsables de la sropositivit est attendu. La phase effectrice des mcanismes immunitaires mise en jeu est hors sujet. CORRIGE Exercice 3
Exercice 4
Lorsqu'un antigène pénètre dans l'organisme, ce dernier répond en développant une réponse immunitaire permettant le maintien de l'intégrité du milieu extracellulaire et des populations cellulaires. Exercice propulsion par réaction terminale s uk. En utilisant vos connaissances et en élaborant un plan structuré, montrer comment les effecteurs de la réponse immunitaire acquise interviennent dans le maintien de cette intégrité. L'exposé sera accompagné de schémas clairs et annotés. CORRIGE Exercice 4
Exercice 5
Avant toute connaissance scientifique, la vaccination a été proposée à la suite d'observations cliniques: une personne ayant contracté une maladie devient plus « réfractaire » à l'apparition de symptômes lors d'une nouvelle épidémie.
Exercice Propulsion Par Réaction Terminale S 4 Capital
L'accélération de la station
est normale au cercle (centripète)
=
(7 bis)
La vitesse de
la station est tangente au cercle
· On sait que
l'accélération centripète est
reliée à la vitesse tangentielle du satellite
par la relation:
a S =
V 2 / (rayon) =
V 2 / (R + h)
(9)
· On en
déduit:
V
2 = a S. (R + h) =
(R +
h) (10)
V = (11)
(12)
3-2 Calculons la valeur
de la vitesse de la station en m / s.
G = 6, 67 x 10 - 11 m3. kg -
1. s - 2
M = 5, 98 x 10 24 kg
R = 6380 km = 6, 380 x
10 6 m
h = 400 km = 4, 00 x
10 5 m
V = =
7, 67 x 10 3 m / s
(13)
4 -
Calculons le nombre de tours faits par
la station autour de la Terre en 24 heures. La longueur d'un tour (périmètre
du cercle) est:
L = 2. p. Exercice propulsion par réaction terminale s pdf. rayon = 2. (R + h) = 2 x 3, 14 x (6
380 000 + 400 000) = 2 x 3, 14 x 6 780 000 = 42 578 400 mètres
(14)
La durée d'un tour est:
T ' = longueur d'un tour / vitesse
de la station = L / V = 42 578 400 / 7670 = 5 551, 29 secondes (15)
En 24 heures = 24 x 3600 = 86 400 secondes, le
nombre de tour faits par la station autour de la Terre est:
N = 86 400 / 5 551, 29
N = 15, 56 tours (16)
Résumé pour le mouvement
circulaire uniforme de la station spatiale (vitesse constante en valeur
mais pas en direction)
· Le rayon du cercle
que décrit la station spatiale est R + h
· Le vecteur vitesse est tangent au cercle.
Il y a propulsion par
réaction)
1-2 Montrons que
la variation de masse de la fusée est négligeable 1
seconde après le décollage et calculons alors la
vitesse de la fusée. Au décollage Vg = 4000 m/s
D'après l'énoncé, en 1
seconde, la masse de gaz éjecté est m g = 2900 kg. La fusée de masse initiale
m f =
780 000 kg voit sa masse diminuer de - 2900 kg en 1 seconde. La
variation relative de sa masse est de - 2900 / 780 888 = - 0, 00371 =
- 0, 371 / 100 - 0, 37%. Cette variation est négligeable et la
relation (21 bis) donne:
V f = (2900 / 780 000) x
4000 = 11 600 000 / 780 000 = 14, 87 m/s
V f 14, 9 m/s (22)
2 - Etude plus
réaliste du décollage
2-1 En
réalité la vitesse du décollage est nettement
inférieure à 14, 9 m/s. (23)
En réalité le système
(fusée + gaz) n'est pas isolé. En effet il y a
l'importante attraction gravitationnelle de la Terre dont il faut
absolument tenir compte. (24)
De plus les frottements de l'air ralentissent
aussi la fusée. (25)
2-2
La fusée est soumise à son poids et à la
poussée = - D.
Je certifie que cet avis reflète ma propre expérience et mon opinion authentique sur ce lieu, que je ne suis pas lié personnellement ni professionnellement à cet établissement et que je n'ai reçu aucune compensation financière ou autre de celui-ci pour écrire cet avis. Je comprends que Petit Futé applique une politique de tolérance zéro sur les faux avis et se réserve le droit de ne pas publier tout commentaire contenant injures ou menaces, contenu non pertinent, informations commerciales. Je certifie également que je suis le détenteur des droits sur les médias proposés. Lieux et hébergements originaux pour se ressourcer. *
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