Sciences et Technologies
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Physique Chimie Devoir 1
Devoir physique chimie Exercice 1 - Carte d'identité d'un atome Nom et symbole de l'élément : Magnésium isotope (mg) Numéro atomique Z : Le nombre de protons est de 12 ( 1,92* 10^ -18 / 16* 10^-19 = 12) Nombre de masse A : Nombre de protons + nombre de
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Physique chimie électromagnétisme
À l’instar du champ électrostatique, le champ magnétostatique obéit à des relations mathématiques locales qui renseignent sur sa structure et son lien aux courants. Nous verrons dans ce chapitre que, de la même manière qu’il existe un potentiel électrostatique, il existe également un potentiel (vectoriel) dont dérive le champ magnétique.
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Physique chimie seconde
REVISION PHYSIQUE 2nd I/ Signaux électriques, signaux périodiques : Notions à connaitre : La Période T(en seconde) est la durée d’un motif élémentaire. La Fréquence F(en Hz) est le nombre de motif par seconde. Motif élémentaire constitue un signale périodique. Un motif élémentaire se répète le même nombre de fois
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Physique correction exercice
Correction des exercices du chapitre 12 : Classification périodique des éléments p.192 n°4-Honneur à Marie Curie a- Symbole de l’élément polonium :Po b- Le polonium se trouve dans la même colonne que l’oxygène ; l’atome de polonium possède donc le même nombre d’électrons sur sa couche externe que l’atome d’oxygène : 6 n°5-Numéro atomique
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Physique Et Enfer
L’ENFER Voici la version d'une question "bonus" de chimie posée à l'université de Nanterre. La réponse d'un étudiant a été si loufoque mais géniale que le professeur l'a partagée avec ses collègues, via Internet, et c'est pourquoi vous avez le plaisir de la lire .... Question Bonus : « L'enfer est-il
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Physique Exo Ts
Les élèves devront donc lire le texte en anglais pour répondre à différentes questions puis utiliser une chaîne énergétique pour dresser un bilan de puis- sance. Enfin, ils devront utiliser les données d’un histogramme pour comparer le réservoir d’énergie que représentent les voyageurs transitant par la gare à un autre
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Physique Nanoparticules
I- Nanochimie Les nanoparticules sont définies comme étant des nano-objets dont les dimensions sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire des particules dont le diamètre est environ inférieur à 100 nm. Une autre définition, plus large, qualifie de « nanoparticule » un assemblage d'atomes dont au moins une des dimensions se situe
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Physique numérique
Table des matières I. INTRODUCTION 2 II. DIFFUSION THERMIQUE 2 a) Observation 3 b) Résultat 3 c) Conclusion 3 III. EQUATION DE LA DIFFUSION THERMIQUE 3 a) Loi de Fourier 5 IV. Méthode discrétisation en différences finies 9 V. CONCLUSION 12 VI. Bibliographie 12 VII. Annexe 13 1. INTRODUCTION Dans
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Physique Ondes Et Particules
Physique-Chimie, Chapitre 1 : ONDES ET PARTICULES Rayonnements dans l'Univers - Les rayonnements peuvent être décrits par la propagation de photons ou par la propagation d'ondes électromagnétiques. - Tous les objets célestes émettent des rayonnements dans un très large domaine de longueurs d'ondes, s'étendant des ondes radio aux rayons gamma.
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Physique poids et masse
Poids et masse I) La masse La masse est la quantité de matière contenue dans un objet, elle se mesure en kilogramme kg. Elle ne varie jamais, c’est un invariant. La masse d’une personne par exemple vaut 50 kg que ce soit sur la Terre ou la Lune contrairement au
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Physique Programme
Propriétés des ondes Le comportement des ondes est très différent de celui des particules de matière : elles semblent parfois contourner certains obstacles et interagissent entre elles en additionnant leurs effets ou en les annulant. Comment s'expliquent ces phénomènes de diffraction et d'interférences ? Comment se manifestent-ils dans le cas
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Physique Quantique
Existe-t-il dans le monde du vivant des phénomènes obéissant à ces règles de l'infiniment petit ? Depuis quelques années, des études dans divers domaines de la biologie indiquent que c'est le cas. Ces résultats vont à contre-courant de l'idée généralement admise que le monde macroscopique est trop chaotique pour permettre
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Physique Radioactivé
PRÉSENTATION Titre Radioactivités naturelle et artificielle Type d'activité Exposés Objectifs de l’activité Cette fiche est utilisée pour organiser un travail de présentation orale de quelques minutes par les élèves, en amont de la partie « Radioactivité ». Cette fiche est complétée par des exemples de production d’élèves. Références par rapport
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Physique rayonnement
Exercice 1: 1. Les limites chiffrées en nanomètres des longueurs d'onde du domaine visible: 400nm < λ< 800nm. Les couleurs aux limites sont: Violet à 400 nm et Rouge vers 800 nm. 2. l'échelle des longueurs d'onde n'est pas respectée: Rayons gamma Rayons X Rayons UV Visible Rayons IR Micro-Ondes
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Physique Rayonnement Accoustique
Rayonnement : Phi = Oméga x Tpuis(4) Omega = 5,67x10puis(-8) T = temperature en K Phi = flux énergétique surfacique en W.mpuis(-2) Luminance maximale : lambda = (y a l'envers) lambdamax x T = 3 x 10puis(-3) Spectre visible 380 nm a 760 nm infrarouge court 760 nm a 2000
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