Quiz: Sciences et technologie à l’école primaire — 48 perguntas

Perguntas e respostas detalhadas

1. Quelles classes composent le cycle 1 de l’école primaire ?

Le CM1, le CM2 et la 6e
Le CP, le CE1 et le CE2
La 6e, la 5e et la 4e
Les petites, moyennes et grandes sections de maternelle

Les petites, moyennes et grandes sections de maternelle

Explicação

Le cycle 1, appelé cycle des apprentissages premiers, regroupe les trois sections de l’école maternelle. Le CP au CE2 relève du cycle 2.

2. Quelle est la place de l’école primaire dans l’organisation française de l’enseignement ?

Elle constitue le second degré et comprend le collège et le lycée
Elle constitue le premier degré et comprend la maternelle et l’élémentaire
Elle regroupe le collège et les trois dernières classes de l’école élémentaire
Elle correspond uniquement à l’école élémentaire de 6 à 11 ans

Elle constitue le premier degré et comprend la maternelle et l’élémentaire

Explicação

L’école primaire est le premier degré de l’enseignement. Elle comprend l’école maternelle de 3 à 6 ans et l’école élémentaire de 6 à 11 ans.

3. Quel parcours correspond au cycle 3 de l’école primaire et du collège ?

Le CP, le CE1 et le CE2
Le CM1, le CM2 et la 6e
Le CE2, le CM1 et le CM2
La petite section, la moyenne section et la grande section

Le CM1, le CM2 et la 6e

Explicação

Le cycle 3 est le cycle de consolidation : il comprend le CM1 et le CM2 à l’école élémentaire, puis s’achève en 6e au collège.

4. Quel est l’objet des sciences étudiées dans ce cadre ?

Décrire et expliquer les phénomènes naturels et situer le monde dans l’univers
Classer les œuvres artistiques selon les préférences individuelles
Interpréter les comportements humains à partir de valeurs culturelles
Exprimer des convictions personnelles sur l’organisation de la société

Décrire et expliquer les phénomènes naturels et situer le monde dans l’univers

Explicação

Ces sciences portent sur les phénomènes naturels et cherchent à décrire et expliquer le monde naturel, ainsi qu’à le situer dans l’univers. L’étude des phénomènes humains relève plutôt des sciences humaines.

5. Pourquoi les méthodes d’investigation scientifiques doivent-elles être rigoureuses, vérifiables et reproductibles ?

Pour permettre à la communauté scientifique de valider les théories avancées
Pour éviter que les résultats soient examinés par d’autres chercheurs
Pour garantir que toute hypothèse soit immédiatement considérée comme vraie
Pour remplacer les observations par des convictions partagées

Pour permettre à la communauté scientifique de valider les théories avancées

Explicação

La rigueur, la vérifiabilité et la reproductibilité permettent à la communauté scientifique d’examiner les résultats et de valider les théories proposées.

6. Quelle distinction décrit correctement une opinion, une croyance et un préjugé ?

L’opinion est un jugement de valeur, la croyance implique une conviction intime et le préjugé est formé à l’avance
L’opinion est une observation vérifiable, la croyance est une démonstration et le préjugé est une conclusion provisoire
L’opinion exclut le doute, la croyance repose sur une preuve reproductible et le préjugé décrit un phénomène naturel
L’opinion est toujours formée à l’avance, la croyance est un jugement de valeur et le préjugé implique une méthode expérimentale

L’opinion est un jugement de valeur, la croyance implique une conviction intime et le préjugé est formé à l’avance

Explicação

Une opinion est un jugement de valeur ; une croyance est une opinion accompagnée d’une conviction intime excluant le doute ; un préjugé est un jugement formé à l’avance selon des critères personnels.

7. Que prévoit la loi française du 28 mars 1882 pour l’enseignement primaire ?

Le développement de ressources multimédias pour conduire les expériences
L’introduction officielle de l’expression « leçons de choses »
La création du tiers-temps et le classement des sciences parmi les disciplines d’éveil
Un enseignement d’éléments de sciences naturelles, physiques et mathématiques ainsi que leurs applications

Un enseignement d’éléments de sciences naturelles, physiques et mathématiques ainsi que leurs applications

Explicação

La loi du 28 mars 1882 prévoit l’enseignement d’éléments de sciences naturelles, physiques et mathématiques ainsi que leurs applications. L’expression « leçons de choses » apparaît ensuite, en 1887.

8. Quel événement est associé au décret du 18 janvier 1887 ?

L’inscription des sciences parmi les disciplines d’éveil au moyen du tiers-temps
La création du Plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie
L’introduction de l’expression « leçons de choses » dans l’instruction primaire élémentaire
La publication de programmes de cycles régulièrement modifiés depuis 2000

L’introduction de l’expression « leçons de choses » dans l’instruction primaire élémentaire

Explicação

Le décret du 18 janvier 1887 introduit l’expression « leçons de choses » dans l’instruction primaire élémentaire. Cette expression ne correspond donc pas directement à la loi de 1882.

9. Quel objectif caractérise le Plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école lancé en 2000 ?

Créer l’expression « leçons de choses » dans l’instruction primaire
Introduire pour la première fois les éléments de sciences naturelles et physiques
Développer les ressources multimédias et les aides méthodologiques pour conduire les expériences
Remplacer les sciences par des disciplines d’éveil dans l’école élémentaire

Développer les ressources multimédias et les aides méthodologiques pour conduire les expériences

Explicação

Le plan de 2000 vise notamment à développer les ressources multimédias et les aides méthodologiques destinées à accompagner la conduite des expériences.

10. Quel phénomène relève principalement de la physique plutôt que de la chimie ?

La transformation d’un réactif en produit
L’étude de la pression exercée par un gaz
La modification de la composition d’une matière
La formation d’une nouvelle espèce chimique

L’étude de la pression exercée par un gaz

Explicação

La physique étudie notamment les propriétés de la matière, comme la pression. La chimie s’intéresse aux transformations de sa composition.

11. Quel objet d’étude caractérise le mieux la chimie ?

La fabrication d’une machine industrielle
La transformation de la matière en espèces chimiques
La mesure de la température d’un objet
La position d’un corps dans l’espace

La transformation de la matière en espèces chimiques

Explicação

La chimie étudie les transformations de la matière au niveau de sa composition en espèces chimiques. Les autres propositions relèvent plutôt de la physique ou de la technologie.

12. Une étude porte sur la conception d’un outil, le choix de ses matériaux et le procédé de fabrication à utiliser. De quelle discipline relève-t-elle principalement ?

De la chimie
De la physique
De la technologie
Des sciences de la vie et de la Terre

De la technologie

Explicação

La technologie étudie les techniques, les outils, les machines, les procédés et les méthodes utilisés dans l’industrie.

13. Quel ensemble d’objectifs correspond à l’enseignement des sciences à l’école ?

Comprendre le monde, vérifier des hypothèses et collaborer
Remplacer les activités créatives par des exercices répétitifs
Mémoriser des définitions sans les discuter
Appliquer des procédures sans communiquer

Comprendre le monde, vérifier des hypothèses et collaborer

Explicação

L’enseignement des sciences aide les élèves à comprendre leur monde, à vérifier leurs hypothèses, à communiquer et à collaborer, tout en développant leur créativité et leur citoyenneté.

14. Lequel appartient aux cinq domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ?

L’organisation des sorties scolaires
La maîtrise des activités sportives
La mémorisation des faits historiques
Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Explicação

« Les systèmes naturels et les systèmes techniques » constitue l’un des cinq domaines du socle commun. Le socle ne correspond pas à l’organisation des apprentissages par cycles.

15. Au cycle 1, que permet principalement le domaine « Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière » ?

Observer, questionner et catégoriser des caractéristiques
Construire des modèles scientifiques formalisés
Maîtriser des protocoles expérimentaux complexes
Approfondir la conceptualisation des phénomènes

Observer, questionner et catégoriser des caractéristiques

Explicação

Au cycle 1, les enfants observent, questionnent, relient les phénomènes, prévoient des conséquences et catégorisent des caractéristiques.

16. Quelle est la finalité principale de l’enseignement « Questionner le monde » au cycle 2 ?

Organiser exclusivement des activités technologiques
Approfondir la modélisation mathématique des phénomènes
Étudier les disciplines scientifiques séparément
Initier une démarche scientifique pour décrire et comprendre le monde

Initier une démarche scientifique pour décrire et comprendre le monde

Explicação

Au cycle 2, « Questionner le monde » vise une première démarche scientifique et réfléchie, le développement du raisonnement et la formation du citoyen. La conceptualisation et la modélisation sont davantage approfondies au cycle 3.

17. Lequel de ces ensembles correspond aux quatre thèmes du cycle 3 ?

La matière ; le vivant ; les objets techniques ; la Terre peuplée d’êtres vivants
La météo ; la nutrition ; le calcul ; la lecture
Le langage ; les mathématiques ; l’histoire ; les arts
Les états de la matière ; les circuits ; les animaux ; les plantes

La matière ; le vivant ; les objets techniques ; la Terre peuplée d’êtres vivants

Explicação

Les quatre thèmes du cycle 3 concernent la matière, le mouvement, l’énergie et l’information ; le vivant et ses fonctions ; les objets techniques au cœur de la société ; et la Terre peuplée par des êtres vivants.

18. Quelle connaissance l’enseignant doit-il maîtriser pour construire un enseignement scientifique cohérent ?

Les savoirs disciplinaires, les programmes et les démarches scientifiques
Les contenus d’un seul cycle scolaire
Principalement les techniques d’évaluation sommative
Uniquement les expériences réalisables en classe

Les savoirs disciplinaires, les programmes et les démarches scientifiques

Explicação

L’enseignant doit maîtriser les savoirs disciplinaires, les programmes, leur articulation entre les cycles, le socle commun et les démarches scientifiques.

19. Quelle limite peut présenter un travail pratique fondé sur un protocole entièrement imposé ?

Il peut réduire l’initiative des élèves
Il ne permet jamais de sensibiliser à l’expérimentation
Il empêche toute observation du phénomène
Il remplace nécessairement les travaux dirigés

Il peut réduire l’initiative des élèves

Explicação

Les travaux pratiques sensibilisent à l’expérimentation, mais un protocole entièrement imposé peut limiter l’initiative des élèves. Les travaux dirigés ont, quant à eux, pour fonction d’évaluer les connaissances et les difficultés.

20. Laquelle des descriptions caractérise le mieux une démarche d’investigation en classe ?

Un enseignement scientifique où les élèves s’engagent et pensent activement
Une démonstration scientifique réalisée entièrement par l’enseignant
Une mémorisation de connaissances sans confrontation avec un problème
Un protocole que les élèves exécutent sans prendre d’initiative

Un enseignement scientifique où les élèves s’engagent et pensent activement

Explicação

La démarche d’investigation associe un contenu scientifique à l’engagement et à la responsabilité active des élèves. Elle se distingue donc d’un protocole exécuté sans initiative.

21. Dans quel ordre les cinq étapes de la démarche d’investigation sont-elles généralement suivies à l’école primaire ?

Hypothèses, situation de départ, questionnement, conclusion immédiate, investigation menée par l’enseignant
Situation de départ, investigation, hypothèses, questionnement, mémorisation individuelle
Situation de départ, questionnement, hypothèses et investigation, investigation menée par les élèves, structuration des connaissances
Questionnement, situation de départ, structuration, hypothèses, investigation menée par l’enseignant

Situation de départ, questionnement, hypothèses et investigation, investigation menée par les élèves, structuration des connaissances

Explicação

La démarche commence par une situation de départ, puis le questionnement, les hypothèses et la conception de l’investigation, l’investigation menée par les élèves, et enfin la structuration des connaissances.

22. Quel est le rôle principal d’une situation déclenchante dans une démarche d’investigation ?

Fournir directement la conclusion scientifique à mémoriser
Évaluer uniquement la capacité des élèves à appliquer une formule
Remplacer l’investigation par une démonstration expérimentale
Susciter la curiosité et faire émerger les conceptions initiales des élèves

Susciter la curiosité et faire émerger les conceptions initiales des élèves

Explicação

Une situation déclenchante suscite la curiosité, fait émerger une question et permet aux élèves d’exprimer puis de confronter leurs conceptions initiales.

23. Une classe veut vérifier une hypothèse sur la germination des graines. Quelle démarche est conforme à l’investigation scientifique scolaire ?

Demander aux élèves de recopier une conclusion donnée avant toute recherche
Réaliser une expérience conçue et menée par les élèves avec le guidage de l’enseignant
Faire exécuter à l’identique une expérience sans discuter l’hypothèse
Choisir une réponse au vote sans recueillir de résultats

Réaliser une expérience conçue et menée par les élèves avec le guidage de l’enseignant

Explicação

Les hypothèses peuvent être testées par une expérience menée par les élèves, avec l’aide et le guidage de l’enseignant. L’activité doit donc permettre une recherche active plutôt qu’une simple exécution.

24. Quelle expression décrit correctement le poids d’un corps près de la surface de la Terre ?

Une force verticale vers le bas, appliquée au centre de gravité, égale à m fois g
Une force horizontale dont la valeur dépend uniquement de la surface de contact
Une pression exercée par le corps sur le sol, égale à sa masse divisée par son volume
Une grandeur intrinsèqu'à la quantité de matière, indépendante de la gravité

Une force verticale vers le bas, appliquée au centre de gravité, égale à m fois g

Explicação

Le poids est la force exercée par la Terre sur un corps : il est vertical, dirigé vers le bas, appliqué au centre de gravité et vérifie P = m × g. La masse, en revanche, caractérise la quantité de matière.

25. Deux forces de même valeur s’exercent respectivement sur une grande surface et sur une petite surface. Dans quel cas la pression est-elle la plus élevée ?

Lorsque la force s’exerce sur la plus petite surface
La pression dépend seulement de la masse du corps concerné
Lorsque la force s’exerce sur la plus grande surface
La pression est identique car les forces ont la même valeur

Lorsque la force s’exerce sur la plus petite surface

Explicação

La pression suit la relation p = F/S. À force égale, une surface plus petite produit donc une pression plus élevée.

26. Comment évolue la pression hydrostatique lorsqu’un plongeur descend dans une eau au repos ?

Elle augmente avec la profondeur selon p = p₀ + ρeaugh
Elle reste constante quelle que soit la profondeur
Elle dépend uniquement du volume du plongeur
Elle diminue avec la profondeur selon p = p₀ − ρeaugh

Elle augmente avec la profondeur selon p = p₀ + ρeaugh

Explicação

Dans l’eau au repos, la pression hydrostatique augmente avec la profondeur selon p = p₀ + ρeaugh. Le terme ρeaugh croît lorsque h augmente.

27. Un objet est entièrement plongé dans l’eau. Quelle force l’eau exerce-t-elle sur lui selon le principe d’Archimède ?

Une force verticale vers le haut égale au volume de l’objet sans tenir compte de l’eau
Une force horizontale égale à la masse d’eau environnante
Une force verticale vers le haut égale au poids du volume d’eau déplacé
Une force verticale vers le bas égale au poids de l’objet

Une force verticale vers le haut égale au poids du volume d’eau déplacé

Explicação

Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une poussée verticale vers le haut, égale au poids du fluide déplacé et appliquée au centre de gravité de ce fluide déplacé.

28. Quelle valeur approchée peut-on attribuer à la masse volumique de l’eau ?

1000 kg·m⁻³, soit 1 g·cm⁻³
10 000 kg·m⁻³, soit 10 g·cm⁻³
100 kg·m⁻³, soit 0,1 g·cm⁻³
1 kg·m⁻³, soit 0,001 g·cm⁻³

1000 kg·m⁻³, soit 1 g·cm⁻³

Explicação

La masse volumique de l’eau vaut environ 1000 kg·m⁻³, ce qui équivaut à 1 g·cm⁻³ ou 1 g·mL⁻¹. La masse volumique possède une unité, contrairement à la densité.

29. Un objet totalement immergé possède une densité supérieure à 1 par rapport à l’eau. Que lui arrive-t-il ?

Il flotte, car une densité élevée augmente la poussée au-dessus du poids
Il reste immobile au milieu de l’eau, quelle que soit sa forme
Il coule, car son poids est supérieur à la poussée d’Archimède
Il flotte partiellement, car son poids égale la poussée d’Archimède

Il coule, car son poids est supérieur à la poussée d’Archimède

Explicação

Un objet totalement immergé dont la densité est supérieure à 1 a un poids supérieur à la poussée d’Archimède : il coule. L’égalité des deux forces caractérise plutôt l’équilibre d’un objet flottant.

30. Dans quelle situation un objet partiellement immergé flotte-t-il dans l’eau ?

Son poids égale la poussée d’Archimède et son volume immergé déplace un volume d’eau correspondant
Sa densité est supérieure à 1 et son volume immergé est nul
La poussée d’Archimède est nulle puisque l’objet n’est pas entièrement plongé
Son poids est supérieur à la poussée d’Archimède et tout son volume reste hors de l’eau

Son poids égale la poussée d’Archimède et son volume immergé déplace un volume d’eau correspondant

Explicação

Un objet partiellement immergé flotte lorsque son poids égale la poussée d’Archimède. Son volume immergé correspond alors au volume d’eau déplacé, et sa densité est inférieure à 1.

31. Un solide a une masse de 240 g et un volume de 300 cm³. Quel comportement prévoit-on dans l’eau ?

Il flotte, car sa masse volumique est de 1,25 g·cm⁻³
Il coule, car sa masse volumique est de 1,25 g·cm⁻³
Il coule, car sa masse volumique est de 0,8 g·cm⁻³
Il flotte, car sa masse volumique est de 0,8 g·cm⁻³

Il flotte, car sa masse volumique est de 0,8 g·cm⁻³

Explicação

Sa masse volumique vaut ρ = m/V = 240/300 = 0,8 g·cm⁻³. Comme cette valeur est inférieure à celle de l’eau, environ 1 g·cm⁻³, le solide flotte.

32. Lorsqu’un objet est plongé dans un récipient rempli à ras bord, à quoi correspond le volume d’eau débordée ?

À la masse de l’objet exprimée en millilitres
Au volume total de l’objet, quelle que soit son immersion
Au volume d’eau présent avant l’immersion
Au volume de la partie immergée de l’objet

Au volume de la partie immergée de l’objet

Explicação

Le volume d’eau débordée est égal au volume de la partie immergée. Il ne correspond au volume total de l’objet que si celui-ci est entièrement immergé.

33. Comment Archimède a-t-il vérifié que la couronne du roi de Syracuse n’était probablement pas en or pur ?

Il a comparé la couleur de la couronne à celle de l’or
Il a mesuré la température de fusion de la couronne
Il a pesé la couronne dans l’eau sans la comparer à un autre objet
Il a comparé, à masse égale, les volumes d’eau déplacés par la couronne et par de l’or pur

Il a comparé, à masse égale, les volumes d’eau déplacés par la couronne et par de l’or pur

Explicação

Archimède a comparé, à masse égale, le volume d’eau déplacé par la couronne à celui déplacé par un lingot d’or pur.

34. Si une couronne de même masse qu’un lingot d’or pur déplace davantage d’eau, que peut-on conclure ?

La couronne contient nécessairement plus de matière
La couronne possède le même volume que le lingot
La couronne a une masse volumique inférieure à celle de l’or pur
La couronne est plus dense que l’or pur

La couronne a une masse volumique inférieure à celle de l’or pur

Explicação

À masse égale, un volume déplacé plus grand signifie une masse volumique plus faible. La couronne n’est donc pas constituée d’or pur.

35. Quelle distinction décrit correctement la forme et le volume d’un objet ?

La forme et le volume désignent exactement la même caractéristique
La forme mesure l’espace occupé, tandis que le volume décrit l’apparence
La forme indique la masse, tandis que le volume indique la couleur
La forme décrit l’apparence, tandis que le volume mesure l’espace occupé

La forme décrit l’apparence, tandis que le volume mesure l’espace occupé

Explicação

La forme concerne l’apparence de l’objet, alors que le volume correspond à l’espace qu’il occupe. Deux objets de formes différentes peuvent avoir le même volume.

36. Quelle représentation erronée de la flottabilité certains élèves peuvent-ils avoir ?

Le volume mesure un espace et la masse une quantité de matière
La masse et le volume sont deux grandeurs différentes
Un objet peut avoir un grand volume sans avoir une grande masse
Le volume d’eau déplacé est égal à la masse de l’objet immergé

Le volume d’eau déplacé est égal à la masse de l’objet immergé

Explicação

Certains élèves confondent le volume d’eau déplacé avec la masse de l’objet immergé. Or le volume mesure un espace, tandis que la masse mesure une quantité de matière.

37. Un objet coule sans changer de masse. Quelle transformation peut diminuer sa masse volumique et favoriser sa flottaison ?

Diminuer son volume
Modifier uniquement son orientation
Augmenter son volume
Changer sa couleur

Augmenter son volume

Explicação

À masse constante, augmenter le volume diminue la masse volumique. Si celle-ci devient inférieure à celle de l’eau, l’objet peut flotter.

38. À masse constante, que devient la masse volumique d’un objet lorsque son volume augmente ?

Elle reste nécessairement identique
Elle augmente
Elle devient égale à la masse de l’objet
Elle diminue

Elle diminue

Explicação

La relation ρ = m/V montre qu’à masse constante, une augmentation du volume entraîne une diminution de la masse volumique.

39. Quelle organisation correspond à une séquence de découverte de la flottabilité en cycle 1 ?

Donner directement la conclusion puis éviter les manipulations
Recueillir les représentations, faire formuler des hypothèses, expérimenter, mettre en commun et construire une trace écrite
Classer les objets par couleur puis rédiger immédiatement une règle générale
Faire mémoriser une définition avant de recueillir les idées des élèves

Recueillir les représentations, faire formuler des hypothèses, expérimenter, mettre en commun et construire une trace écrite

Explicação

La démarche commence par les représentations des élèves, puis s’appuie sur des hypothèses, des expériences, une mise en commun et une trace écrite.

40. Une classe constate que des objets de tailles, de couleurs et de masses différentes peuvent parfois flotter ou couler. Quelle conclusion est conforme aux expériences du cycle 1 ?

La taille suffit à déterminer la flottabilité
La couleur suffit à déterminer la flottabilité
La masse suffit à déterminer la flottabilité
La taille, la couleur et la masse ne suffisent pas à expliquer seules la flottabilité

La taille, la couleur et la masse ne suffisent pas à expliquer seules la flottabilité

Explicação

Les expériences montrent que la flottabilité ne dépend pas uniquement de la taille, de la couleur ou de la masse. La matière et parfois la forme interviennent également.

41. Quel est l’objectif général des défis scientifiques de construction de bateaux au cycle 2 ?

Classer les bateaux selon leur couleur et leur décoration
Mesurer uniquement la température de l’eau utilisée
Réinvestir les acquis du cycle 1 en construisant et en améliorant des bateaux
Mémoriser les noms des différentes parties d’un bateau

Réinvestir les acquis du cycle 1 en construisant et en améliorant des bateaux

Explicação

Au cycle 2, les élèves réinvestissent les acquis du cycle 1 en construisant puis en améliorant des bateaux dans le cadre de défis scientifiques.

42. Quelle consigne correspond à un défi de construction de bateau au cycle 2 ?

Construire un bateau uniquement avec des matériaux métalliques et sans le tester
Construire un bateau pouvant parcourir la plus grande distance sans transporter de charge
Construire un objet flottant capable de flotter au moins une minute avec une masse de 1 kg dans une boîte donnée
Construire un objet qui coule rapidement dans une boîte remplie d’eau

Construire un objet flottant capable de flotter au moins une minute avec une masse de 1 kg dans une boîte donnée

Explicação

Un défi consiste à construire un objet flottant non identifié qui reste à la surface au moins une minute avec une masse de 1 kg, dans une boîte de 50 × 50 × 80 cm.

43. Que représente la masse volumique d’une matière ?

La somme de sa masse et de son volume
Le coefficient de proportionnalité entre sa masse et son volume
Le rapport entre son volume et la masse du liquide environnant
La différence entre sa masse et son volume

Le coefficient de proportionnalité entre sa masse et son volume

Explicação

La masse volumique est le coefficient de proportionnalité entre la masse et le volume d’une matière donnée. Elle caractérise donc la matière, tandis que la masse volumique d’un objet hétérogène caractérise l’objet considéré.

44. Quelle relation permet de calculer la masse d’un objet connaissant sa masse volumique et son volume ?

m = ρ + V
m = V ÷ ρ
m = ρ × V
m = ρ ÷ V

m = ρ × V

Explicação

La relation fondamentale est ρ = m/V, d’où m = ρ × V. À matière identique, la masse est donc proportionnelle au volume.

45. Un objet homogène a une masse volumique supérieure à celle du liquide dans lequel il est placé. Que se passe-t-il ?

L’objet coule
L’objet se dissout dans le liquide
L’objet devient nécessairement creux
L’objet flotte entièrement

L’objet coule

Explicação

Un objet homogène coule lorsque la masse volumique de sa matière est supérieure à celle du liquide. Il flotte si cette masse volumique lui est inférieure.

46. Dans l’eau, comment se comporte une matière dont la densité est égale à 0,8 ?

Son comportement ne peut être lié à sa densité
Elle se transforme en eau
Elle coule
Elle flotte

Elle flotte

Explicação

Lorsque la densité d’une matière par rapport à l’eau est inférieure à 1, l’objet flotte dans l’eau. Une densité supérieure à 1 correspond au cas où il coule.

47. Comment trier les carrés d’acier et les plastiques opaques ou transparents ?

Utiliser l’eau pour récupérer l’acier, puis un aimant pour séparer les plastiques
Utiliser seulement un aimant, car tous ces matériaux sont attirés de la même façon
Utiliser uniquement la couleur, car elle détermine directement la masse des matériaux
Utiliser un aimant pour l’acier, puis l’eau pour séparer les plastiques selon leur flottabilité

Utiliser un aimant pour l’acier, puis l’eau pour séparer les plastiques selon leur flottabilité

Explicação

L’aimant permet de récupérer les carrés d’acier. Dans l’eau, les plastiques opaques flottent tandis que les plastiques transparents coulent : l’eau les sépare selon leur densité.

48. Comment peut-on trier les carrés d’acier et les plastiques opaques ou transparents ?

Utiliser uniquement un aimant pour séparer les trois catégories de matériaux
Utiliser uniquement l’eau pour séparer l’acier et les plastiques selon leur couleur
Utiliser un aimant pour l’acier, puis l’eau pour distinguer les plastiques selon leur flottabilité
Utiliser l’eau pour l’acier, puis un aimant pour distinguer les plastiques selon leur transparence

Utiliser un aimant pour l’acier, puis l’eau pour distinguer les plastiques selon leur flottabilité

Explicação

L’aimant récupère les carrés d’acier, tandis que l’eau sépare les plastiques selon leur densité : les plastiques opaques flottent et les transparents coulent. L’aimant ne sert donc pas à trier les plastiques.

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Quel est le premier degré de l'enseignement en France ?

L'école primaire.

Quelles tranches d'âge couvre l'école maternelle en France ?

De 3 à 6 ans.

Quelles classes regroupe le cycle 1 à l'école maternelle ?

Les petites, moyennes et grandes sections.

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