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Outils mathématiques nécessaires en Physique


Langage de programmation PYTHON en Physique

  • Représenter, à l’aide d’un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l’origine de l’un des deux.

QCM de Physique-Chimie pour s’entraîner


Mesures et incertitudes


Les réactions nucléaires et leur modélisation

  • Stabilité et instabilité des noyaux : diagramme (N,Z),
  • Équation d’une réaction nucléaire, lois de conservation.
  • Radioactivité ALPHA et BÉTA
  • Radioactivité GAMMA
  • Évolution temporelle d’une population de noyaux radioactifs : loi de décroissance.
  • Temps de demi-vie radioactive
  • Principe de la datation grâce à la radioactivité.

Mouvement et interactions


Modéliser l’écoulement d’un fluide

  • Poussée d’Archimède.
  • Écoulement d’un fluide en régime permanent.
  • Débit volumique d’un fluide incompressible.
  • Relation de Bernoulli.
  • Effet Venturi.

Étude d’un système thermodynamique : l’exemple du modèle du gaz parfait

  • Modèle du gaz parfait. Masse volumique, température thermodynamique, pression. Équation d’état du gaz parfait.
  • Énergie interne d’un système.
  • Premier principe de la thermodynamique. Transfert thermique, travail.
  • Capacité thermique d’un système incompressible.
  • Énergie interne d’un système incompressible.
  • Flux thermique. Résistance thermique.
  • Bilan thermique du système Terre-atmosphère. Effet de serre.
  • Loi phénoménologique de Newton.

Ondes et signaux


Formation des images

  • La lunette astronomique
  • Le photon : énergie, vitesse, masse.
  • Effet photoélectrique
  • Rendement d’une cellule photovoltaïque.

Dynamique d’un système électrique

  • Intensité d’un courant électrique en régime variable.
  • Comportement capacitif.
  • Modèle du condensateur plan
  • Le circuit RC série et les équations différentielles