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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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2 février 2012 4 02 /02 /février /2012 21:34

NOR : ESRS1200003A
arrêté du 23-12-2011
ESR - DGESIP


Article 1 - Le thème des travaux d'initiative personnelle encadrés dans les classes préparatoires de seconde année, affectées ou non d'une étoile, des voies : mathématique et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI), technologie, physique et chimie (TPC), biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), technologie-biologie (TB) est fixé pour l'année scolaire 2012-2013 conformément à l'annexe du présent arrêté.

Article 2 -  Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait le 23 décembre 2011


Pour le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle,
Patrick Hetzel

Annexe -
 
§1 - Rappel d'un des objectifs de formation des travaux d'initiative personnelle encadrés (Tipe) : initiation à la démarche de recherche

Lors des travaux d'initiative personnelle encadrés, l'étudiant a un travail personnel à effectuer, qui le met en situation de responsabilité. Cette activité est en particulier une initiation et un entraînement à la démarche de recherche scientifique et technologique dont chacun sait que les processus afférents sont nombreux et variés.
L'activité de Tipe doit amener l'étudiant à se poser des questions avant de tenter d'y répondre. En effet, le questionnement préalable à l'élaboration ou à la recherche des solutions est une attitude courante que pratiquent les scientifiques, chercheurs, ingénieurs.

• La recherche scientifique et technologique conduit à l'élaboration d'objets de pensée et d'objets réels, qui participent au processus permanent de construction qui va de la connaissance à la conception voire à la réalisation, et portent le nom d'inventions, de découvertes et d'innovations scientifiques et technologiques.

• La mise en convergence de travaux de recherche émanant de plusieurs champs disciplinaires assure le progrès des connaissances et permet des avancées dans l'intelligibilité du monde réel.

 
§2 - Intitulé du thème Tipe pour l'année scolaire 2012-2013

 
Pour l'année 2012-2013

le thème Tipe commun aux filières

BCPST, MP, PC, PSI, PT, TB, TPC et TSI est intitulé :

Invariance, similitude.

 
§3 - Commentaires :

 • Le travail de l'étudiant en Tipe doit être centré sur une véritable démarche de recherche scientifique et technologique réalisée de façon concrète.

• L'analyse du réel, de faits, de processus, d'objets, etc., doit permettre de dégager une problématique en relation explicite avec le thème proposé.

• La recherche d'explications comprend une investigation mettant en œuvre des outils et méthodes auxquels on recourt classiquement dans tout travail de recherche scientifique (observations, réalisation pratique d'expériences, modélisations, formulation d'hypothèses, simulations, validation ou invalidation de modèles par comparaison au réel, etc.).

• Cela doit amener l'étudiant à découvrir par lui-même, sans ambition excessive, mais en sollicitant, ses capacités d'invention et d'initiative.

 
§4 - Contenus et modalités :

 • L'adéquation du sujet choisi par l'étudiant au thème de l'année pourra s'opérer par des entrées diverses comme le suggère la liste non exhaustive suivante :


périodicité, proportion, robustesse, symétrie, etc.

 

• Le travail fourni conduira à une production personnelle de l'étudiant - observation et description d'objets naturels ou artificiels, traitement de données, mise en évidence de phénomènes, expérimentation, exploitation de l'outil informatique, modélisation, élaboration, etc. - réalisée dans le cadre du sujet choisi adhérant au thème.
• Cette production ne peut en aucun cas se limiter à une simple synthèse d'informations collectées, mais devra comporter une « valeur ajoutée » apportée par l'étudiant.
• Les étudiants effectuent ces travaux de façon individuelle ou en petit groupe d'au maximum cinq étudiants, la qualité et le nombre des thèmes choisis permettant une réflexion générale du groupe. Dans le cas d'un travail collectif, le candidat devra être capable à la fois de présenter la philosophie générale du projet, et de faire ressortir nettement son apport personnel à cette œuvre commune.

 
§5 - Compétences développées :

• Les Tipe permettent à l'étudiant

- de s'enrichir du contact de personnalités physiques extérieures au lycée (industriels, chercheurs, enseignants, etc.),

- de montrer ses capacités à faire preuve d'intitiative personnelle, d'exigence et d'esprit critique, d'approfondissement et de rigueur

- et de rapprocher plusieurs logiques de raisonnement et de recherche scientifique et technologique, par exemple par un décloisonnement des disciplines.
• Ils permettent à l'étudiant de développer des compétences telles que :
- identifier, s'approprier et traiter une problématique explicitement reliée au thème ;
- collecter des informations pertinentes (internet, bibliothèque, littérature, contacts industriels, visites de laboratoires, etc.), les analyser, les synthétiser ;
- réaliser une production ou une expérimentation personnelle et en exploiter les résultats ;
- construire et valider une modélisation ;
- communiquer sur une production ou une expérimentation personnelle.


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4 juin 2011 6 04 /06 /juin /2011 08:48

Voici l'énoncé de l'ADS

 

Voci le texte de l'ADS

 

Et voici une page de forum où une personne partage son travail sur ce sujet.

 

Bon travail !

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6 juin 2010 7 06 /06 /juin /2010 12:21

On trouve en ligne le TIPE sur les voiliers solaires à cette adresse :

http://www.scei-concours.fr/tipe/sujet_2005/physique_PC_PSI_PT_2005.pdf

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30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 11:08

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30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 11:07
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30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 11:06
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30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 11:05
Sujet session 2011 : mobilité/mouvement

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19 janvier 2010 2 19 /01 /janvier /2010 11:14


Bien lire l’article de J.-M. Lévy-Leblond pour la présentation de la semaine prochaine.



(I) Recherche principale : Conditions physiques d’habitabilité d’une planète ?
 

Des considération très « simples » et purement physiques concernant l’interaction gravitationnelle et l’interaction électrostatique permettent d’établir que pour que la vie existe sur une planète typique, le nombre de particules qui la constituent doit être de l’ordre de 1054, sa masse de l’ordre de 1027 kg et de diamètre de l’ordre de 100 000 km.

Etablir le détail complet de ce calcul et la conséquence sur l'échelle des être vivants qui l'habiteraient.
 

 

 
 

(II) Recherche complémentaire :

 

(1)
Dans l’article de J-M. L.-L. utile au (I) il est question du « principe numéro zéro » de la physique: qu'est-ce ?


(2)  
A l’aide de ce principe, un certain Geoffrey I. Taylor a établi un résultat remarquable dans les années 1950. Trouver ce dont il s’agissait ainsi que le développement complet de son calcul.

 


(3)

Tous les matériaux solides sont une résistance limite à la pression : si on la dépasse, ils deviennent fluides. Cette limite implique que les montagnes ne peuvent dépasser une certaine hauteur maximale : si une montagne est trop haute, son propre poids causera la « liquéfaction » de sa base, et elle s’affaissera.

La pression maximale que les silicates peuvent supporter est d’environ 6 500 bars pour une masse volumique d’environ 2 600 kilogrammes par mètre cube. Evaluer la hauteur maximale qu’une montagne de cette composition peut atteindre à la surface de la Terre.


(4)

Les montagnes les plus élevées sur Terre atteignent une hauteur de 10 km — la plus haute montagne de la Terre depuis sa base est le Mauna Kea qui fait 10,2 km de haut.

Comment expliquer la différence entre ce chiffre et la hauteur maximale calculée précédemment ?


(5)

Les lecteurs de Dan Simmons ( Hypérion, 1989) et quelques autres savent que la montagne la plus élevée à la surface de Mars est le mont Olympus qui fait 25 km de haut.

Justifier cette différence de taille avec celle mesurée sur Terre ?


(6) Différentes sources mentionnent la taille minimale que doit avoir un objet planétaire pour être sphérique. Ainsi, sur le site d’un club d’astronomie, nous pouvons lire :


« Les plus gros astéroïdes connus de la ceinture sont Cérès, découvert en 1801 avec 1 200 km de diamètre, Pallas (600 km) et Vesta (550 km). Ce sont les seuls à avoir un diamètre supérieur à 500 km, donc les seuls à avoir une géométrie quasiment sphérique. En effet, à partir d'un diamètre de 500 km, un astre rocheux peut prendre une forme sphérique. La masse de l'astre est suffisante pour exercer une force de gravitation supérieure aux forces de cohésion de la matière. La matière se répartit donc naturellement en boule sous l'action de son propre poids. En dessous de 500 km de diamètre, les astéroïdes comme Gaspra (15 km) ou Ida (56 km), observés en 1991 par la sonde Galileo, présentent des formes beaucoup plus irrégulières. »

Justifier la limite inférieure de 500 km (qui est un ordre de grandeur) comme rayon minimal que doit avoir un astéroïde ou autre objet planétaire pour être à symétrie sphérique.


(7) Trouver une vidéo "lunaire" du p"rincipe d'équivalence".
Que nous dit ce principe ? Quelle est l'expérience qu'illustre cette vidéo ? Comment cette expérience confirme-t-elle le principe ?
Trouver également la description de l'expérience d'Eötvös.


(8) Qu'est-ce qu'un fermion ? En combien de catégories les fermions se répartissent-ils ? Lequelles ? Combien de fermions différents ? Quel est premier fermion a avoir été découvert ? Par qui ? Depuis quand a-t-on découvert le dernier ?

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