Physique chimie, SVT, DNB Amérique du Nord 2026
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Le circuit de Monza, en Italie, est un circuit de course automobile de Formule 1 comportant
11 virages.

Circuit de Monza en vue de dessus.
Les voitures, à l'arrêt sur la zone de départ (point A), peuvent atteindre une vitesse de
330 km/h au point B.
Question 1 (1 point) : décrire le mouvement d'une voiture entre les points A et B, au départ
de la course, en utilisant le vocabulaire proposé dans la liste suivante :
rectiligne, uniforme, accéléré, circulaire, ralenti
Aucune justification n’est attendue.
Mouveùent rectiligne, accéléré.
L’essence utilisée peut être assimilée à de l'octane de formule chimique C8H18. Dans le
moteur, l'octane réagit avec le dioxygène pour produire de l'eau et du dioxyde de carbone.
octane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau.
Question 2 (1 point) : donner le nom et le nombre d’atomes présents dans la molécule
d’octane.
8 atomes de carbone et 18 atomes d'hydrogène.
Question 3 (1 point) : donner le nom et la formule chimique du gaz produit lors de la
combustion, qui contribue au réchauffement climatique et à l'acidification des océans.
CO2, dioxyde de carbone.
Lors de la course, une voiture a consommé 100 kg d'essence et 351 kg de dioxygène. Elle
a rejeté 309 kg de dioxyde de carbone.
Question 4 (2 points) : déterminer, en expliquant la démarche, la masse d'eau rejetée dans
l'atmosphère lors de la course par la voiture.
La masse des produits est égale à la masse des réactifs.
Masse d'eau = masse d'essence + masse de dioxygène - masse de dioxyde de carbone.
100 +351 -309 =142 kg.
Face aux enjeux environnementaux, la fédération internationale de l'automobile a mis en
place un groupe de réflexion sur l'utilisation de moteurs à hydrogène pour ne plus utiliser
d'essence. En effet, lors de son utilisation le moteur à hydrogène ne produit que de l'eau.
Lors de la course, la combustion des 100 kg d’essence a fourni une énergie de 1200 kWh.
Question 5 (1,5 points) : déterminer la masse et le volume de dihydrogène nécessaires
pour produire la même quantité d’énergie que celle fournie par la combustion de l’essence
lors de la course à l'aide des deux graphiques.

Question 6 (1 point) : en déduire un avantage et un inconvénient de remplacer l'essence
par du dihydrogène.
Avantage : pas d'émission de gaz à effet de serre.
Inconvénient : la production d'hydrogène nécessite beaucoup d'énergie électrique.
Le dihydrogène nécessaire pour effectuer la course est fabriqué en consommant 2400 kWh
d’énergie électrique. Cette énergie est produite par des centrales électriques.

Question 7 (2,5 points) : identifier en précisant le raisonnement quels types de centrales
électriques permettent la fabrication du dihydrogène pour la course en émettant moins de
dioxyde de carbone que celui produit par la combustion des 100 kg d’essence.
2400 kWh d'électricité sont nécessaire.
Emission de CO2 de chaque centrale :
charbon : 0,82 * 2400 = 1968 kg.
gaz naturel : 0,49 *2400 = 1176 kg.
hydraulique : 0,024 *2400 =57,6 kg.
nucléaire : 0,012 *2400 =28,8 kg.
éolien : 0,011 * 2400 = 26,4 kg.
Seules les centrales hydraulique, nucléaire ou éolienne conviennent.
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SVT .
Document 1 : caractéristiques du champignon responsable du syndrome du museau
blanc.
P. destructans est un champignon microscopique. Il a été introduit en 2006, en Amérique
du Nord par un touriste européen. Il peut vivre sur les parois des cavernes, des grottes à
des températures comprises entre 2°C et 20°C. Ce champignon responsable du SMB se
transmet aux chauves-souris par contacts et se développe sur les parties du corps de
l’animal dépourvues de poils (museau, ailes, oreilles et pattes) qui deviennent blanches. Ce
champignon n’est pas dangereux pour l’Homme.
Filaments de P. destructans
observé au microscope (× 1500)
Source : John Neville, Georgia State University.
Question 1 (2 points) : à l’aide du document 1, compléter le QCM.
Le SMB est une infection due à un champignon microscopique.
P. destructans se développe à des températures comprises entre 2 et 20°C.
P. destructans infecte les parties du corps de la chauve-souris dépourvues de poils.
La transmission de P. destructans à une chauve-souris se fait par contacts.
Document 2 : température corporelle et besoins en énergie d’une chauve-souris au
cours de l’hibernation
La chauve-souris est un animal qui hiberne d’octobre à avril, elle ne s’alimente plus pendant
cette période. Son métabolisme est au ralenti (baisse du rythme cardiaque, ralentissement
de la respiration…). Elle est plongée dans un profond sommeil appelé torpeur avec
quelques courtes phases de réveil pour faire sa toilette, uriner, s’hydrater.

Question 2 (2 points) : à l’aide du graphique du document 2, compléter :
Température corporelle en °C d’une chauve-souris en
période de réveil :~39°C
Température corporelle en °C d’une chauve-souris en
période de torpeur :~2°C
Nombre de périodes de réveil pendant l’hibernation pour un
animal non atteint du SMB : 8.
Document 3 : température corporelle et besoins en énergie d’une chauve-souris
atteinte du SMB au cours de l’hibernation

Question 3 (2 points) : comparer les informations des documents 2 et 3 afin d’indiquer les
effets du champignon P. destructans sur l’organisme des chauves-souris qui hibernent et
s’épuisent par manque d’énergie ce qui entraine leur mort. Des valeurs chiffrées sont
attendues.
Une chauve souris malade se réveille très souvent : 26 au lieu de 8 pour une chauve souris en bonne santé.
De plus les réveils durent beaucoup plus longtemps ( 18 h au lieu de 3h).
Le besoin en nourriture d'une chauve souris malade est plus important ( 0,65 kJ / jour au lieu de 0,31 kJ / jour)
Document 4 : une étude expérimentale
Une étude a été menée pour mettre en évidence l’action de bactéries sur le champignon
P. destructans. Les expériences sont réalisées à une température comprise entre 2 et 20°C,
avec des petits morceaux de peau prélevés sur les ailes de chauves-souris.

Un traitement expérimental produit à partir de bactéries R. rhodochrous pourrait être
appliqué sur les parois des cavernes et des grottes mais aussi sur les chauves-souris.
Question 4 (4
points) : à partir de l’ensemble des documents, expliquer comment ce
traitement expérimental pourrait permettre de limiter la disparition
massive des chauvessouris atteintes du SMB en Amérique du Nord.
La réponse sera rédigée en 20 lignes maximum.
Expérience 1 ou témoin : elle montre que des morceaux de peau infectés,
placés seuls dans une boîte de culture, le champignon se
développe. Par contre en présence de bactérie R. rhodochrous, le
champignon diqparaît en 21 jours.
En appliquant ce traitement aux parois des grottes et sur les chauves
souris, la prolifération diminue : moins de chauves souris seront
infectées.
Hivernant dans de meilleurs conditions, les chauves souris ne vont pas disparaître.
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