12 décembre 2014
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Le programme de colle de la semaine prochaine (S13/ Lu 15 décembre 2014) : • SIGNAUX PHYSIQUES : * SP7 : Lois générales de l'électrocinétique (tout exercice) - Intensité du courant électrique, Potentiel et tension, ARQS - Vocabulaire : noeuds, branche, maille - Loi des noeuds et loi des mailles - Loi d'Ohm - Convention récepteur / générateur - Conducteurs ohmiques : * association série / Diviseur de tension * association parallèle / Diviseur de courant * puissance dissipée par effet Joule - Condensateurs : * relations entre u e q, entre i et u * puissance instantanée reçue et énergie électrique stockée dans une capacité * associations série / parallèle - Bobines : * relation entre i et u * puissance instantanée reçue et énergie magnétique stockée dans une capacité * associations série / parallèle - Sources idéales : de tension / de courant - Souces réelles : Modélisation de Thévenin * application : équivalence entre le modèle de Thévenin et le modèle de Norton - Point de fonctionnement d'un circuit - Loi de Noeuds en terme de potentiels * SP8 : Circuit linéaire du premier ordre (tout exercice) - Circuit RC série : Réponse indicielle / extinction de la source * équation différentielle du circuit * portrait de phase d'une grandeur électrique (uC ou uR) : savoir placer les états initial / final et le sens de l'évolution * résolution de l'équation différentielle * durée caractéristique du régime transitoire * Méthodes expérimentales pour déterminer la durée caractéristique du régime transitoire * Bilan énergétique - Circit RL série : Réponse indicielle / extinction de la source * idem - Savoir appliquer la LNTP dans un circuit comportant une capacité ou une bobine • CHIMIE : * AM1 : Structure électronique des atomes (tout exercice) - Atome : numéro atomique, nombre de masse, masse molaire, unité de masse atomique - ordre de grandeur : masse/charge du proton / du neutron / de l'électron - Interaction matière/rayonnement : phénomène d'absorption, d'émission spontanée, d'émission stimulée - Spectre visible de l'atome d'hydrogène : * connaissant les niveaux énergétiques, longueur d'onde des transitions correspondantes * par identification avec la formule de Ritz-Rydberg, quantification de l'énergie de l'atome d'hydrogène - Description quantique :état quantique d'un électron fixé par 4 nombres quantiques (n, l, ml, ms) - Règles de Pauli, de Klechkowsky, de Hund - structure électronique d'un atome, d'un anion, d'un cation - Electrons de valence - Schéma de Lewis des 3 première périodes de la classification périodique |
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