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  • : Blog de la PTSI-A du lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) : autour du cours de physique chimie, et bien au-delà...
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19 septembre 2014 5 19 /09 /septembre /2014 22:08

 

(Cliquez sur les couvertures : liens vers la présentation de l'éditeur avec sommaire et même extraits pour Ellipses)


 


 


 


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Published by Qadri Jean-Philippe - dans Infos et conseils
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2 septembre 2014 2 02 /09 /septembre /2014 20:10

Je vous rappelle que

(si ce n'est déjà fait)

vous devez rapidement

faire une demande de bourses

 

Pour ce faire, utiliser la très simple simulation en ligne :

==> http://www.cnous.fr/ <==

Quelle que soit votre situation supposée,

faites cette simulation si vous ne l'avez jamais utilisée à ce jour

(elle n'a pas encore été mise à jour pour l'année 2014-2015

mais les résultats sont fiables)


==> Pour plus d’info http://www.prepas.org/Bourses.htm <==

 

Retenez également pour l'année prochaine que,

dès l’échelon zéro, l'obtention d'une bourse est utile

puisque l’inscription aux concours est alors gratuite !!!

 

 
Les retardataires peuvent encore faire leur demande de bourse pour la rentrée 2014 :
En fait il n'y a pas vraiment de date limite, il faut simplement s'attendre à ce que le dossier traîne en longueur si on est en retard mais il y aura rétroaction.

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6 juin 2014 5 06 /06 /juin /2014 18:36

 

Le programme de colle de la semaine prochaine (S32/ Ma 10 juin 2014)  :

• CHIMIE :
* SA2 : Réaction acido-basiques 
- Acide fort, base forte
- Acide faible, base faible
- Echelle des pKa, produit ionique de l'eau
- Domaines de prédominance : monoacide et polyacide
- Equilibrage d'une réaction acido-basique : expression de la constante de réaction en fonction des Ka des deuxcouples mis en jeu
- Méthode de la Réaction prépondérante
- Courbes de distribution
- Simulations et interprétation de dosages acido-basiques
- calculs simples de pH
  * solution d'acide fort / de base forte
  * solution d'acide faible / de base faible
 
• CHAMP MAGNETIQUE :
* IFL4 : Circuit fixe dans un champ magnétique uniforme et variable
- Auto-induction
  * Flux propre et inductance propre
  * Calcul de l'inductance propre d'un solénoïde long
  * Circuit électrique équivalent
  * 3 Méthodes de mesure de l'inductance propre
  * Bilan énergétique et notion d'énergie magnétique
- Deux circuits en interaction :    
  * Inductance mutuelle entre 2 circuits
  * Calcul de la mutuelle de deux solénoïdes de même longueur en influence totale
  * Equation électriques couplées et étude harmonique
  * Etude énergétique
- Transformateur de tension :    
  * Définition, Constitution, principe de fonctionnement : savoir établi la relation des tensions entre le primaire et le secondaire
  * Normalisation et orientation des courants (bornes homologues)
  * Relation entre le Rapport de transformation et les inductances propres du primaire et du secondaire
  * Applications du transformateur
* IFL5 : Circuit mobile dans un champ magnétique uniforme et stationnaire
- Conversion de puissance mécanique en puissance électrique
  * Rails de Laplace générateurs
     - Analyse physique / équation électrique / équation mécanique
     - Etablissement de la vitesse / du courant / régime permanent
     - Bilan de puissance en induction
  * Freinage par induction
  * Alternateur
     - Equation électrique / équation mécanique / Régime permanent sinusoïdal
- Conversion de puissance électrique en puissance mécanique :    
  * Rails de Laplace utilisés en moteur
     - Analyse physique / équation électrique / équation mécanique
     - Etablissement de la vitesse / du courant
     - Bilan de puissances / Bilan d'énergie pour les rails de Laplace
  * Haut-parleur électrodynamique

.

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Published by Qadri Jean-Philippe - dans Programme de Colles
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30 mai 2014 5 30 /05 /mai /2014 10:30

 

Le programme de colle de la semaine prochaine (S31/ Lu 02 juin 2014)  :

• CHIMIE :
* SA1 : Oxydoréduction 
- Nombre d'oxydation
- Equilibrage d'une réaction redox
- Electrode
- Formule de Nernst
  * Potentiel d'électrode
  * E°3 d'un couple A/C connaissant E°1 du couple A/B et E°2 du couple B/C
- Piles électrochimiques
- Domaines de prédominance
- Réactions rédox :
  * Prévision et Réaction prépondérante

• CHAMP MAGNETIQUE :
* IFL2 : Actions d'un Champ magnétique 
- Force de Laplace sur une tige en translation
  * Expression, calcul et puissance associée
- Couple magnétique :    
  * Résultante des forces de Laplace nulle sur un circuit fermé
  * Cas d'un circuit rectangulaire, de centre O, pouvant tourner autour d'un axe vertical passant par les milieux de deux côtés opposé plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme horizontal :
   - expression du moment des actions de Laplace : MO=MxB
   - puissance de ces actions
   - équation du mouvement
   - énergie potentielle dont dérive les actions de Laplace : Ep=-M.B
- Action d'un champ magnétique uniforme sur un moment magnétique (aimant ou dipôle magnétique)
  * Position d'équilibre : parallèle et antiparallèle
  * stabilité des positions d'équilibre
  * application : période des petites oscillation d'une boussole

* IFL3 : Lois de l'induction 
- Flux du champ magnétique
  * Cas du champ uniforme et du contour plan
  * Règle du flux maximal
- Fém et courants induits :    
  * mise en évidence expérimentale : caractère relatif du phénomène (circuit fixe et champ variable ou circuit mobile et champ stationnaire)
  * Interprétation : loi qualitative de Lenz
  * Loi de Faraday qui définit la fém induite

* IFL4 : Circuit fixe dans un champ magnétique uniforme et variable
- Auto-induction
  * Flux propre et inductance propre
  * Calcul de l'inductance propre d'un solénoïde long
  * Circuit électrique équivalent
  * 3 Méthodes de mesure de l'inductance propre
  * Bilan énergétique et notion d'énergie magnétique
- Deux circuits en interaction :    
  * Inductance mutuelle entre 2 circuits
  * Calcul de la mutuelle de deux solénoïdes de même longueur en influence totale
  * Equation électriques couplées et étude harmonique
  * Etude énergétique
- Transformateur de tension :    
  * Définition, Constitution, principe de fonctionnement : savoir établi la relation des tensions entre le primaire et le secondaire
  * Normalisation et orientation des courants (bornes homologues)
  * Relation entre le Rapport de transformation et les inductances propres du primaire et du secondaire
  * Applications du transformateur

.

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Published by Qadri Jean-Philippe - dans Programme de Colles
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24 mai 2014 6 24 /05 /mai /2014 22:13

 

Q :

« Pour IFL4-E2 : Après avoir établi l'expression du champ magnétique dans la bobine 3 je ne vois pas quelle relation exploiter pour la question 2. »
R :

 

Si on cherche un courant induit dans un circuit, c'est qu'on connait la résistance de ce circuit ainsi que la fém induite en son sein : c'est tout l'objet de la leçon IFL3, partie II et III, d'avoir établi le lien entre i, e et R pour un circuit fixe plongé dans un champ magnétique variable (ou en mouvement dans un champ inhomogène).

.

 

Q :

« En ce qui concerne IFL4-E3 : Lorsque l'énoncé dit dans la question 2: "orienter les spires selon ex" dois-je me référer au schéma page 2 ? Si c'est bien le cas je ne comprend pas ce qui est attendu : est-ce l'intensité traversant la spire qui doit orientée ? »
R :

 

Il s'agit effectivement du schéma de la page 2. Une spire est un circuit. Tout le cours sur linduction repose sur la notion d'orientation d'un circuit. Si un circuit est orienté selon le vecteur ex, cela signifie que son orientation est telle que la règle de la main droite conduit à définir un vecteur surface dirigé selon n=+ex

Cette orientation du circuit définit l'orientation (algébrique) du courant qui le traverse et qui correspond aussi à l'orientation (algébrique) de la fém induite.

.

 

Q :

« Pour IFL4-E3.3) : J'obtiens l'opposé du résultat attendu : en dérivant le cos(wt) on obtient du -wsin(wt) qui redevient positif avec la loi de Lenz. A moins que la vitesse angulaire oméga soit l'opposé de la dérivée temporelle de mon angle theta (Ma,ex) ?. »
R :

 

Il y a une erreur de signe dans la solution donnée en réponse pour e(t). J'ai, moi aussi, dans mon brouillon, trouvé : e(t)=+ω.Φ0.sin(ωt).

.

 

Q :

« Pour IFL4-E3.5) : Pourquoi avoir calculé le moment magnétique de la bobine si c'est pour connaitre le moment des actions de Laplace subies par l'aimant ? Ce dernier est égal au moment de l'aimant vectoriel le champ magnétique exercé par la bobine sur l'aimant, non ? »
R :

 

Parce que pour connaître le champ magnétique exercé par la spire sur l'aimant il faut appliquer l'expression du champ magnétique créé par un moment magnétique dans l'approximation dipolaire. Ainsi, on peut trouver Bs(O) (champ créé par la bobine plate en O) et en supposant ce champ quasi-uniforme, on peut appliquer l'expression du moment des forces de Laplace exercée sur un moment magnétique (celui de l'aimant) soumis à un champ uniforme extérieur (celui de la bobine en O).

.

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Published by Qadri Jean-Philippe - dans Questions
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21 mai 2014 3 21 /05 /mai /2014 22:33



.

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Published by Qadri Jean-Philippe - dans Sourire
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21 mai 2014 3 21 /05 /mai /2014 17:33

 

Une expérience impressionnante :


 

Un début d'explication :

 

 

 

 

Une vidéo pédagogique qui précise le phénomène :

 


.

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Published by Qadri Jean-Philippe - dans Electro-magnétisme
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19 mai 2014 1 19 /05 /mai /2014 08:16


Voici la mouche à fruit du Queensland, dont les ravages menacent de faire perdre

quelque 4,5 millions d'euros à l'horticulture australienne. Alors les scientifiques locaux,

qui étudient leur ennemi avec des capteurs RFID d'un millimètre,

envisagent une solution radicale : modifier l'ADN de l'espèce pour qu'elle ne créé plus

que des individus mâles.  (AFP PHOTO/CSIRO) / Publié le 19-05-2014 (Le Nouvel Observateur)

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Published by Qadri Jean-Philippe - dans Induction et forces de Laplace
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17 mai 2014 6 17 /05 /mai /2014 01:55

 

Le programme de colle de la semaine prochaine (S29/ Lu 19 mai 2014)  :

• CHIMIE :
* SA1 : Oxydoréduction 
- Nombre d'oxydation
- Equilibrage d'une réaction redox
- Electrode
- Formule de Nernst
  * Potentiel d'électrode
  * E°3 d'un couple A/C connaissant E°1 du couple A/B et E°2 du couple B/C
- Piles électrochimiques
- Domaines de prédominance
- Réactions rédox :
  * Prévision et Réaction prépondérante

• CHAMP MAGNETIQUE :
* IFL1 : Champ magnétique (tout exercice)
- Sources de champ, Lignes de champ, cartes de champ
  * Exploiter une représentation graphique dun champ vectoriel, identifier les zones de champ uniforme, de champ faible, et l'emplacement des sources.
  * Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ magnétique quasi-uniforme
  * Ordre de grandeur de champs magnétiques
  * Propriété du champ B(M) : orthogonal au(x) plan(s) de symétrie des courants passant par M et tangent aux plans d'anti-symétrie des courants passant par M
- Evaluer l'ordre de grandeur d'un champ magnétique à partir d'expressions fournies
- Moment magnétique :    
  * moment magnétique associé à une boucle de courant plane
  * moment magnétique d'un aimant par analogie avec une boucle de courant
* IFL2 : Actions d'un Champ magnétique 
- Force de Laplace sur une tige en translation
  * Expression, calcul et puissance associée
- Couple magnétique :    
  * Résultante des forces de Laplace nulle sur un circuit fermé
  * Cas d'un circuit rectangulaire, de centre O, pouvant tourner autour d'un axe vertical passant par les milieux de deux côtés opposé plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme horizontal :
   - expression du moment des actions de Laplace : MO=MxB
   - puissance de ces actions
   - équation du mouvement
   - énergie potentielle dont dérive les actions de Laplace : Ep=-M.B
- Action d'un champ magnétique uniforme sur un moment magnétique (aimant ou dipôle magnétique)
  * Position d'équilibre : parallèle et antiparallèle
  * stabilité des positions d'équilibre
  * application : période des petites oscillation d'une boussole

* IFL3 : Lois de l'induction 
- Flux du champ magnétique
  * Cas du champ uniforme et du contour plan
  * Règle du flux maximal
- Fém et courants induits :    
  * mise en évidence expérimentale : caractère relatif du phénomène (circuit fixe et champ variable ou circuit mobile et champ stationnaire)
  * Interprétation : loi qualitative de Lenz
  * Loi de Faraday qui définit la fémé induite

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9 mai 2014 5 09 /05 /mai /2014 17:50

 

Le programme de colle de la semaine prochaine (S28/ Lu 12 mai 2014)  :

• CHIMIE :
* SA1 : Oxydoréduction 
- Nombre d'oxydation
- Equilibrage d'une réaction redox
- Electrode
- Formule de Nernst
  * Potentiel d'électrode
  * E°3 d'un couple A/C connaissant E°1 du couple A/B et E°2 du couple B/C
- Piles électrochimiques
- Domaines de prédominance
- Réactions rédox :
  * Prévision et Réaction prépondérante

• CHAMP MAGNETIQUE :
* IFL1 : Champ magnétique (tout exercice)
- Sources de champ, Lignes de champ, cartes de champ
  * Exploiter une représentation graphique dun champ vectoriel, identifier les zones de champ uniforme, de champ faible, et l'emplacement des sources.
  * Décrire un dispositif permettant de réaliser un champ magnétique quasi-uniforme
  * Ordre de grandeur de champs magnétiques
  * Propriété du champ B(M) : orthogonal au(x) plan(s) de symétrie des courants passant par M et tangent aux plans d'anti-symétrie des courants passant par M
- Evaluer l'ordre de grandeur d'un champ magnétique à partir d'expressions fournies
- Moment magnétique :    
  * moment magnétique associé à une boucle de courant plane
  * moment magnétique d'un aimant par analogie avec une boucle de courant
* IFL2 : Actions d'un Champ magnétique 
- Force de Laplace sur une tige en translation
  * Expression, calcul et puissance associée
- Couple magnétique :    
  * Résultante des forces de Laplace nulle sur un circuit fermé
  * Cas d'un circuit rectangulaire, de centre O, pouvant tourner autour d'un axe vertical passant par les milieux de deux côtés opposé plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme horizontal :
   - expression du moment des actions de Laplace : MO=MxB
   - puissance de ces actions
   - équation du mouvement
   - énergie potentielle dont dérive les actions de Laplace : Ep=-M.B
- Action d'un champ magnétique uniforme sur un moment magnétique (aimant ou dipôle magnétique)
  * Position d'équilibre : parallèle et antiparallèle
  * stabilité des positions d'équilibre
  * application : période des petites oscillation d'une boussole
 

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