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d'une émission de régions.
5 Dans le deuxième mode d'utilisation il (falloir) disposer de quantités très
importantes de radio - éléments.
6 On (introduire) dans les organismes un mélange d'un isotope inactif et
d'un isotope radio-actif, sachant que l'élément introduit (se localiser)
dans telle ou telle région.
7 Aux endroits où l'isotope radio-actif (se localiser), le rayonnement émis
par celui-ci (agir) sur les cellules voisines.
4 Textes supplementaires
4.1 Texte''A": Application de l'effet Joule: eblairage –
chauffage
On porte à l’incandescence un filament conducteur de grande résistance
placé dans une ampoule de verre vide d'air où sous pression très réduite, on
essaie d'obtenir une température élevée pour avoir une lumière blanche se
rapprochant de la lumière solaire. Les premiers filaments utilisés étaient des
fils de carbone très fins portés à la température de 17000 à 18000°C. Mais la
consommation électrique était élevée et la carbone se volatilisait vite. Au-
jourd'hui on emploie un filament de tungstène étiré dans une atmosphère
d'un gaz inerte (azote, argone, krypton) sous pression réduite: on реut attein-
dre une température de 2700°C. Le filament est monté sur un support
en verre. Il est alimenté par deux tiges en acier, en nikel (platine).
10
Ainsi, lorsque le courant passe dans les circuits électriques:
a) il provoque la dilatation du fil de cuivre;
d'une émission de régions. 5 Dans le deuxième mode d'utilisation il (falloir) disposer de quantités très importantes de radio - éléments. 6 On (introduire) dans les organismes un mélange d'un isotope inactif et d'un isotope radio-actif, sachant que l'élément introduit (se localiser) dans telle ou telle région. 7 Aux endroits où l'isotope radio-actif (se localiser), le rayonnement émis par celui-ci (agir) sur les cellules voisines. 4 Textes supplementaires 4.1 Texte''A": Application de l'effet Joule: eblairage – chauffage On porte à l’incandescence un filament conducteur de grande résistance placé dans une ampoule de verre vide d'air où sous pression très réduite, on essaie d'obtenir une température élevée pour avoir une lumière blanche se rapprochant de la lumière solaire. Les premiers filaments utilisés étaient des fils de carbone très fins portés à la température de 17000 à 18000°C. Mais la consommation électrique était élevée et la carbone se volatilisait vite. Au- jourd'hui on emploie un filament de tungstène étiré dans une atmosphère d'un gaz inerte (azote, argone, krypton) sous pression réduite: on реut attein- dre une température de 2700°C. Le filament est monté sur un support en verre. Il est alimenté par deux tiges en acier, en nikel (platine). 10 Ainsi, lorsque le courant passe dans les circuits électriques: a) il provoque la dilatation du fil de cuivre;
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