Les maths pour le concours IFSI.
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Rappel de l'énoncé :
On va garder la masse initiale de 5400 kg de concombres. L'eau représente 96 % du concombre. [...] quantité d'eau finale 92 %.
Oui, c'est ça.
Après séchage au soleil, cette masse sèche représentera 8 % de la masse des concombres.
Quelle sera la masse totale des concombres ?
Voilà.
On va garder la masse initiale de 5400 kg de concombres. L'eau représente 96 % du concombre. [...] quantité d'eau finale 92 %.
karine17 a écrit :500 kg = 20kg de ms + 480 kg d'eau
Oui, c'est ça.
Après séchage au soleil, cette masse sèche représentera 8 % de la masse des concombres.
Quelle sera la masse totale des concombres ?
20 x 100/8=250
Voilà.
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Allez, je vous propose un problème que vous ne verrez certainement pas au concours d'entrée, et que vous n'aurez jamais à résoudre dans votre vie professionnelle. C'est niveau terminale scientifique.
Une pièce de 3 m de large, 4 m de long et 2,5 m de hauteur. On va simplifier les données en disant que l'air est composé de 1/5e d'oxygène (O2) et 4/5e d'azote (N2).
Cette pièce est fermée, mais non étanche. Dans cette pièce, une bouteille d'oxygène sous pression. Cette bouteille a une capacité de 50 L, et l'O2 y est stocké sous pression de 200 Bar.
Cette bouteille d'O2 fuit de 1 m3 par heure (autant dire qu'elle est bien ouverte, ça fait plus de 16 L/min...). L'O2 qui en sort va donc petit à petit remplacer l'air de la pièce, qui va fuir par les interstices (sous la porte par exemple).
Calculer la proportion d'O2 dans la pièce au bout de 5 heures, 10 heures, 15 heures etc. jusqu'à ce que la bouteille soit vide.
Une pièce de 3 m de large, 4 m de long et 2,5 m de hauteur. On va simplifier les données en disant que l'air est composé de 1/5e d'oxygène (O2) et 4/5e d'azote (N2).
Cette pièce est fermée, mais non étanche. Dans cette pièce, une bouteille d'oxygène sous pression. Cette bouteille a une capacité de 50 L, et l'O2 y est stocké sous pression de 200 Bar.
Cette bouteille d'O2 fuit de 1 m3 par heure (autant dire qu'elle est bien ouverte, ça fait plus de 16 L/min...). L'O2 qui en sort va donc petit à petit remplacer l'air de la pièce, qui va fuir par les interstices (sous la porte par exemple).
Calculer la proportion d'O2 dans la pièce au bout de 5 heures, 10 heures, 15 heures etc. jusqu'à ce que la bouteille soit vide.
Bonjour!
Pouvez vous m'aider pour le problème suivant car je ne sais pas comment faire pour arriver à la solution suivante : 1/3 soit 33%.Merci
Donc le problème est le suivant : Soit deux solutions alcoolisées l'une à 70 % et l'autre à 40 % .Quelle proportion de la première doit on utiliser pour obtenir un mélange à 40%?
Pouvez vous m'aider pour le problème suivant car je ne sais pas comment faire pour arriver à la solution suivante : 1/3 soit 33%.Merci
Donc le problème est le suivant : Soit deux solutions alcoolisées l'une à 70 % et l'autre à 40 % .Quelle proportion de la première doit on utiliser pour obtenir un mélange à 40%?
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Leopold Anasthase a écrit :Allez, je vous propose un problème que vous ne verrez certainement pas au concours d'entrée, et que vous n'aurez jamais à résoudre dans votre vie professionnelle. C'est niveau terminale scientifique.
Une pièce de 3 m de large, 4 m de long et 2,5 m de hauteur. On va simplifier les données en disant que l'air est composé de 1/5e d'oxygène (O2) et 4/5e d'azote (N2).
Cette pièce est fermée, mais non étanche. Dans cette pièce, une bouteille d'oxygène sous pression. Cette bouteille a une capacité de 50 L, et l'O2 y est stocké sous pression de 200 Bar.
Cette bouteille d'O2 fuit de 1 m3 par heure (autant dire qu'elle est bien ouverte, ça fait plus de 16 L/min...). L'O2 qui en sort va donc petit à petit remplacer l'air de la pièce, qui va fuir par les interstices (sous la porte par exemple).
Calculer la proportion d'O2 dans la pièce au bout de 5 heures, 10 heures, 15 heures etc. jusqu'à ce que la bouteille soit vide.



Nymphirmière au pays de Brest