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emmanuel quillasi, 11/20/2018 12:15 pm

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# AMC-TXT file
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Title: Chap 2 LES FLUIDES DANS L'HABITAT
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PaperSize: A4
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Lang: FR
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#Presentation: Remplir votre code élève (voir au tableau). Bien noircir la case de réponse (une simple croix ne suffit pas.
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ShuffleQuestions: 1 
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Code: 2
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NameFieldLines: 1
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Columns: 1
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CompleteMulti: 0
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#L-None: 
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QuestionBlocks: 0
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#L-Question:
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#L-Name: 
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#L-Student: 
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#BoxColor: 
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#DefaultScoringS:  barème par défaut  donne un point à la bonne réponse, et zéro aux
21
#DefaultScoringM: Donne le barème par défaut pour les questions multiple (Reportez-vous à 
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LaTeX: 0
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#LaTeX-Preambule: Donne des commandes LaTeX à ajouter dans le préambule (par exemple 
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LaTeX-BeginDocument: \def\multiSymbole{} 
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#SeparateAnswerSheet: 1
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#AnswerSheetTitle: Title of the answer sheet.
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#AnswerSheetPresentation:The answers are to be given
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#AnswerSheetColumns: 2
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*[horiz,id=q1] L'unité de pression dans le système international est :
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+ le Pascal
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- l'hectoPascal
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- le bar
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- le Newton
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- le PSI
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*[horiz,id=q2]{b=1, m=0} La pression absolue de l'eau à 1 m sous la surface libre d'une piscine dépend de :
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- la profondeur de la piscine
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+ la pression atmosphérique
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- la masse d'eau dans la piscine
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- de la surface de la piscine
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- du volume de la piscine
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*[horiz,id=q3] Pour une même force pressante, quand la surface pressante augmente, la pression :
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+  diminue
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- reste la même
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- augmente
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*[horiz,id=q4] Dans la relation du principe fondamentale de l'hydrostatique : [[$p_2 -p_1 = \rho .g.h $]]
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+ le point 1 est au dessus du point 2
55
- le point 1 est au dessous du point 2
56
- un des point est obigatoirement à la pression atmospherique
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*[horiz,id=q5] Un volume de 148 [[ $mm^{3}$ ]] correspond à   :
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- [[ $1,48.10^{-3} m^{3}$]] 
61
- [[ $1,48.10^{-9} m^{3}$]] 
62
+ [[ $1,48.10^{-7} m^{3}$]] 
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**[horiz,id=q6]{formula=2*NBC/NB-0*NMC} Une section circulaire de 12,0 mm de diamètre a une surface de  : 
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- [[ $4,52.10^{-4} m² $]]
67
- [[ $4,52.10^{2} m² $]]
68
- [[ $1,13.10^{-2} mm²$ ]]  
69
+ [[ $1,13.10^{2} mm²$ ]]                 
70
+ [[ $1,13.10^{-4} m²$ ]]
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*[horiz,id=q7]  Une masse volumique de [[ $12 g.mL^{-1}$]]  est équivalente à  : 
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+ [[ $12.10^{3} kg.m^{-3}$]]
74
- [[ $12.10^{-3} kg.m^{-3}$]]                      
75
- [[ $12 kg.m^{-3}$]]
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**[horiz,id=q8]{formula=2*NBC/NB-0*NMC}  La pression relative dans un liquide :
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+ dépend de la masse volumique du liquide
79
- dépend de la valeur de la pression atmosphérique
80
+ est nulle au niveau de la surface libre
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**[horiz,id=q9]{formula=2*NBC/NB-0*NMC} Si le diametre interieur d'un tuyau dans lequel circule de l'eau passe de 20 mm à 12 mm :
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+ la vitesse moyenne augmente
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+ le debit volumique ne change pas
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- le debit volumique diminue
86
- le debit volumique augmente
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*[horiz,id=q10] La relation entre le débit volumique et le débit massique est :
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- Dv=[[$ \rho $]].Dm
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+ Dm=[[$ \rho $]].Dv
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- Dm=[[$ \frac{Dv}{\rho} $]]
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- Dm=m.Dv
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