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      <title>Mon flux épique by </title>
      <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo</link>
      <description>Fait avec panache</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2017-10-11 16:38:19 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2026-02-15 09:44:42 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>TP : Salinité d&#39;une solution aqueuse</title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196113151</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Introduction : </em></strong></div><div><br>Un élevage d'artémias doit être implanté dans un marais. On dispose d'un échantillon d'eau de ce marais, noté S. Nous allons déterminer si ce marais est adapté aux artémias. <br> <br>L'artémias est un petit crustacé qui ne se dévéloppe que dans les millieux dont le p la concentration massique moyene en chlorure de sodium est supérieure à 30 g par L.  <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 16:38:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Protocole </title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196125553</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Le problème est donc de déterminer si la concentration massique en chlorure de sodium&nbsp; de l'échantillon S est supérieur à 30 g par litre.<br><br></strong>&nbsp;Pour répondre à cela, nous allons procéder à un dosage par étalonnage. Nous allons mesurer la conductivité en fonction de la concentration d'un échantillon en chlorure de sodium. Puis grâce à un tableau établi par les valeurs prises, nous allons déterminer graphiquement la concentration massique en chlorure de l'échantillon S</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 17:05:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196125553</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Matériel disponible </title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196127744</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>nous disposons de</strong> : <br>-l'eau du marais, noté S<br>-pipettes et système d'aspiration<br>-fiole jaugée<br>-conductimètre, agitateur magnétique<br>-béchers<br>-une pissette d'eau distillée<br>-solutions aqueuses de chlorure de sodium de concentrations molaires connues (solutions étalons) :<br>S1 : C1 = 5,0 mmol/L S2 : C2 = 2,0 mmol/L S3 : C3 = 1,0 mmol/L S4 : C4 =0,5 mmol/L</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 17:10:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Etape 1 : Dilution </title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196137815</link>
         <description><![CDATA[<div>         La solution S est à priori trop concentrée en chlorure de sodium pour être étudiée directement par sa conductivité. On va donc la diluer.<br>        La dilution permet d'avoir une concentration finale plus faible que la concentration initiale. Nous voulons préparer 50,0 mL d'une solution diluée S', 50 fois moins concentrée que la solution S.<br><br> Donc on a la relation V'= V/50 donc V = 1,0 mL. On va donc prendre 1 mL de l'échantillon S grâce à une pipette graduée.<br><br> On verse 1 mL dans une fiole jaugé à 50 mL. On remplis jusqu'au 3/4 de la fiole puis on agite en tenant bien en bouchon. On remplis ensuite au trait de jauge en faisant attention à ce que le bas du ménisque y soit. Pour éviter les erreurs, on finit à la pipette.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 17:28:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Etape 2 : </title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196139326</link>
         <description><![CDATA[<div>Nous allons donc mesurer grâce au conductimètre la conductivité de chaque solution en allant de la solution la moins concentrée à la plus concentrée, en veillant à bien rinçer la sonde avec de l'eau entre chaque mesure</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 17:31:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(deuxième photo de l&#39;étape 1)</title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196142481</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 17:37:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196160102</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 18:11:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196161280</link>
         <description><![CDATA[<div>Une fois que chaque mesure a été effectuée, nous dressons un tableau dans le logiciel Excel et nous en tirons une courbe d'étalonnage.</div>]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 18:13:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196164129</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 18:19:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>sergerabe</author>
         <link>https://padlet.com/sergerabe/1bv9bbe8ujbo/wish/196167195</link>
         <description><![CDATA[<div>Grâce à cette courbe, il est donc possible de connaitre la concentration de notre solution S'.<br>Elle est donc, par lecture graphique de : 2,65 mmol/L<br>Il est également possible de la déterminer plus précisément en utilisant l'équation de la droite que nous donne Excel.<br>La concentration de ma solution S' est 50 fois plus petite que celle de ma solution mère.<br>C(S) = 50 x C(S') = 50 x 2,65E-3 =  1,33E-1 mol/L<br>La concentration massique et molaire sont liées par la formule :<br>Cm = C x M(NaCl) = 1,33E-1 x 58,44 = 7,74 g/L<br>Or d'après l'énoncé, pour que les artémias puissent de développer, il faut une concentration massique supérieur à 30 g/L. Ils ne peuvent donc pas évoluer dans l'eau de l'échantillon.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2017-10-11 18:24:07 UTC</pubDate>
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