Sciences physiques EXERCICES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Sciences physiques EXERCICES"

Transcription

1 09 O17 O 09. Succession de dioptres plans. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans un milieu d'indice n rencontre un dioptre plan avec l'angle d'incidence i (voir figure). Application numérique : n = 1,7 ; n' = 1,4 1) Exprimer la condition sur i pour observer le phénomène de réflexion totale sur le premier dioptre (n n'). 2) Un second dioptre étant disposé parallèlement au premier, exprimer la condition sur i pour observer le phénomène de réflexion totale sur ce second dioptre (n' 1). O 10. Indice d'un prisme. Un prisme d'angle au sommet A est utilisé de telle sorte que r = r' (figure). 1) Montrer, dans ces conditions, que A=2r et D=2i-A, D étant la déviation du rayon incident par rapport à l'émergent. D + A sin 2) Montrer que l'indice du prisme est donné par : n = 2 A sin 2 Application numérique : A = 50 ; D = 30. Calculer n. O 11. Utilisation d'un prisme. Soit un prisme d'angle au sommet A = 60. 1) On utilise ce prisme au minimum de déviation de la lumière jaune du sodium, pour laquelle l'indice est n J = 1,751. Calculer l'angle d'incidence et la déviation D du rayon incident. 2) On fait arriver sous cette incidence la lumière d'une lampe à hydrogène. L'indice pour la radiation rouge H α est égal à 1,742 et vaut 1,769 pour la radiation violette H β. Calculer l'angle que font entre elles à la sortie les deux radiations H α et H β. O 12. Cuve hémicylindrique. Une cuve hémicylindrique de rayon 30 cm, dont l'épaisseur des parois de verre est négligeable, peut contenir un liquide transparent ; un pinceau incident de lumière blanche pénètre dans la cuve par le centre 0 de la face plane transparente, l'angle d'incidence valant 70. La paroi hémicylindrique est translucide (figure). 1) La cuve contient de l'eau dont l'indice vaut 1,344 pour le violet extrême et 1,330 pour le rouge extrême. Quelle est la longueur du spectre observé sur la surface cylindrique translucide? 2) Même question pour une cuve contenant du sulfure de carbone dont l'indice vaut 1,700 pour le violet et 1,618 pour le rouge. Quel est le liquide le plus dispersif? O 14. Un petit caillou blanc. 1. Une cuve cylindrique contient de l'eau sur une hauteur de 20 cm ; l'œil, placé au-dessus et sur l'axe, observe un petit caillou blanc (A) situé au centre du cercle de base : déterminer graphiquement et préciser par le calcul la position de l'image de A. L'indice de l'eau est 4/3. 2. On siphonne l'eau et on la remplace par un liquide transparent d'indice 2 ; quelle doit être l'épaisseur du liquide pour que l'image A' de A garde la même position? 3. Sans rien changer à la cuve par rapport à la question 2, le caillou est placé en dessous d'elle (et toujours sur son axe) à 10 cm du fond : où l'œil croit-il le voir? Rép : 15 cm ; 17 cm ; 5 cm sous la cuve O 17. L'œil du poisson regardait l'observateur 1. Une cuve contient de l'eau dont la surface libre est AB. Sur une même verticale OP se trouvent : - en O, à 1,20 m au-dessus de AB, l'œil O d'un observateur ; - en P, à 0,80 m au-dessous de AB, l'œil P d'un poisson ; A quelle distance l'observateur croit-il voir le poisson? A quelle distance le poisson voit-il l'observateur? n(eau) = 4/3. 2. Le fond de la cuve est un miroir plan horizontal CD. L'épaisseur de la couche d'eau est 1,20 m. L'observateur O se regarde dans le miroir CD ; à quelle distance voit-il son image? Dans quel sens et de combien se déplace-t-elle lorsqu'on fait écouler toute l'eau de la cuve? Rép : 1,8 m et 2,4 m ; 4,2 m, elle s'éloigne de 0,6 m

2 18 O27 O18. Arc-en-ciel On explique la formation de l'arc-en-ciel par la réflexion à l'intérieur d'une goutte d'eau d'un rayon lumineux provenant du soleil. Un rayon de lumière monochromatique, composant d'un faisceau de lumière blanche, pénètre dans une goutte d'eau sphérique d'indice n et subit à l'intérieur de la goutte une réflexion. 1. Montrer que la déviation D du rayon incident en fonction de l'angle d'incidence i et du premier angle réfracté r peut s'écrire : D = π + 2i 4r 2. On cherche à trouver la valeur de α = π D pour laquelle la déviation du rayon incident est minimale. Cette valeur sera notée α E a) Montrer que suivant les variations de i, l'obtention d'un minimum de D se traduit par la relation dr = 1 di 2 b) En utilisant la loi de Descartes de la réfraction, déduire de la relation précédente que 2cosi = ncosr. 4 n² c) En élevant cette équation au carré, en déduire que sini = 3 d) Calculer numériquement i, en déduire r, puis α E, pour n = 1,33 (eau) et n = 1,31 (glace). 3. Expliquons la formation d'un arc-en-ciel par temps de pluie. a) On admet que la variation de l'indice suit la loi de Cauchy : n = n 0 + C λ ² 0 avec n 0 et C deux constantes positives. Comparer les indices du rouge et du violet. Comparer ensuite les valeurs extrêmales α E et D E pour ces deux couleurs. b) Sachant que l'intensité de la lumière émergeant de la goutte d'eau est maximale lorsque la déviation est minimale, autrement dit pour un extremum α E de α, expliquer la formation de l'arc-en-ciel lorsque la lumière est blanche. On donnera en particulier les positions du rouge et du violet. 4. On observe parfois un second arc-en-ciel d'intensité plus faible et inversé par rapport au premier. Interpréter sa formation en considérant une seconde réflexion dans la goutte d'eau. Après avoir calculé la nouvelle déviation D, en déduire l'angle sous lequel la lumière de ce second arc-en-ciel est vue : β = π + D. On exprimera β en fonction de i et r. O 20. Thermomètre. Un tube de verre cylindrique creux contient du mercure. Ses rayons intérieur et extérieur sont respectivement R 1 et R 2 ; l'indice du verre est 1,5. Montrer qu'à partir d'une certaine valeur du rapport R 1 /R 2, le mercure paraît à un observateur remplir non seulement le tube intérieur mais également le tube extérieur en verre. Pour simplifier l'étude, compte tenu de la faible valeur de R 2, nous considérerons que les rayons issus du thermomètre parviennent à l'œil parallèles entre eux. Tout se passe donc comme si l'œil était à l'infini. O 22. Petites questions. 1) L'image d'un objet vu à travers des jumelles ou un microscope est-elle réelle? 2) Où se forme l'image du Soleil par une lentille convergente? par une lentille divergente? 3) A l'aide du Soleil et d'une lentille, peut-on enflammer du papier ou des brindilles sèches? Comment s'y prendre? Quel type de lentilles utiliser? 4) Sur un schéma simple, montrer que le grandissement d'une loupe dépend de la position de l'objet par rapport à la loupe. O 24. Loupe. Une loupe simple, assimilable à une lentille convergente, a une vergence de 10 δ. Elle est placée à 8 cm d'une feuille comportant des caractères d'imprimerie de 2 mm de hauteur. Déterminer la position, la nature et la grandeur de l'image. O 27. Appareil photo. Un appareil photographique a une latitude de mise au point de 1 m à l'infini ; il possède un objectif que l'on assimilera à une lentille mince convergente de 50 mm de distance focale. Entre quelles limites peut varier la distance entre l'objectif et le film photographique?

3 28 O35 O 28. Jouons avec le feu. 1) Une bougie allumée est placée à 1 m d'une lentille convergente de 50 cm de distance focale. Déterminer la position de l'image et son agrandissement. Construire.cette image, puis tracer la marche d'un faisceau lumineux émanant de la pointe de la flamme. 2) On place à 40 cm d'une lentille divergente de 20 cm de distance focale une bougie allumée. Où se trouve son image? Construire cette image, puis tracer la marche d'un faisceau lumineux issu de la pointe de la flamme. O 30. Lentilles convergente et divergente En avant d'une lentille mince convergente de distance focale 20 cm, à 10 cm du centre optique O, on place un objet AB, perpendiculaire à l'axe, de 2 mm de hauteur. A est sur l'axe principal. 1) Construire l'image A'B'. Donner les caractéristiques de cette image. 2) Déterminer la position, la taille et la nature de l'image à l'aide des formules de conjugaison. 3) Reprendre les mêmes questions mais avec une lentille divergente de distance focale - 20 cm. O 32. Vrai ou faux? On pourra s'aider des formules de conjugaison. Pour une lentille convergente, puis pour une lentille divergente : 1) le foyer objet est virtuel, le foyer image virtuel. 2) un objet virtuel donne nécessairement une image réelle. 3) un objet réel donne nécessairement une image réelle. 4) un objet, situé au foyer image de la lentille, donne une image réelle de grandeur égale à la moitié de l'objet. 5) un objet, situé à une distance O A = 2. O F, donne une image de même taille, symétrique par rapport au centre optique O de la lentille. O 33. Image réelle ou virtuelle Une lentille divergente de 15 cm de distance focale donne d'un objet une image cinq fois plus grande. 1) L'image est réelle. Quelles sont les positions de l'objet et de l'image? Préciser la nature de l'objet. 2) L'image est virtuelle. Répondre aux mêmes questions. O 34. Objet Un système optique donne d'un objet une image réelle A 1 B 1 sur un écran. Sur le trajet des faisceaux lumineux, on interpose, à 1 m de l'écran, une lentille L mince convergente, de vergence 9 δ. L'écran est enlevé. 1) L'image A 1 B 1 est-elle un objet réel ou virtuel pour la lentille L? Construire l'image A'B' donnée par la lentille L. Préciser la nature et le sens de l'image. 2) Retrouver par le calcul les caractéristiques de l'image. Si l'image est réelle, où doit-on placer l'écran pour obtenir une image nette? 3) Reprendre les mêmes questions pour une lentille mince divergente de vergence - 9 δ. O 35. Œil normal. Dans un œil normal, la rétine est à 15 mm du centre optique du cristallin. L'œil normal nous permet de voir nettement les objets situés à l'infini. 1) Quelle est la vergence de cet œil au repos? 2) Quelle est la vergence de cet œil lorsqu'il observe à la distance minimale moyenne de vision distincte, soit 25 cm? On admettra que la distance du centre optique à la rétine ne varie pas.

4 36 O42 O 36. Pouvoir de résolution. Le diamètre apparent d'un objet étendu, observé d'un point O, est l'angle θ sous lequel cet objet est vu depuis le point O (voir figure). On appelle pouvoir séparateur ou pouvoir de résolution de l'œil le plus petit diamètre apparent θ 0 sous lequel deux points A et B paraissent distincts pour l'observateur. Pour θ<θ 0, les deux points A et B paraissent confondus et l'objet AB paraît ponctuel. On veut déterminer ce pouvoir séparateur pour un œil normal (voir les caractéristiques dans l'exercice intitulé "Œil normal"). 1) Les cônes qui tapissent la rétine ont un diamètre voisin de 5 µm. Pour que la rétine puisse séparer les deux images de deux points, il faut que celles-ci impressionnent deux cellules qui ne sont pas adjacentes, mais séparées, au moins par une cellule intermédiaire qui les empêche de s'influencer mutuellement. Quel est alors le pouvoir séparateur d'un œil (en radians)? Calculer la distance minimale entre deux points A et B séparés par l'œil, situés à 25 cm de la rétine. 2) L'œil permet-il de distinguer les phares d'une voiture située à 5 km de l'observateur? La distance entre les phares vaut 1,2 m. O 37. Myopie. La distance maximale de vision distincte est, pour un myope, de 1,25 m. Quelle est la vergence des "verres" qu'il doit porter afin qu'il puisse voir, sans accommoder, un objet à l'infini? O 38. Presbytie aiguë. Un œil complètement presbyte ne voit nettement que des objets situés à 1 m. Calculer les vergences des lentilles (verres à double foyer) qui lui permettent : 1) de voir nettement des objets éloignés; 2) de lire un journal à 20 cm de l'œil. O 39. Hypermétropie. Un œil hypermétrope n'est pas assez convergent. Par exemple, sa distance minimale de vision distincte est de 60 cm au lieu de 25 cm. Par ailleurs, s'il observe à l'infini sans accommoder, l'image se forme derrière la rétine, par exemple à 15,2 mm derrière le centre optique du cristallin, alors que la rétine est à 15 mm de celui-ci. l) Quelle est la vergence de la lentille corrective qui permet à cet œil de regarder à l'infini sans accommoder? 2) Que vaut la distance minimale de vision distincte de l'œil corrigé par le verre précédent? O 40. Photographie. Un objectif photographique est assimilable à une lentille mince de 50 mm de distance focale. 1) On photographie un personnage situé à 2 m de l'objectif et de hauteur 1,80 m. A quelle distance de l'objectif doiton placer le film photographique? Quelle est la grandeur de l'image? 2) On photographie une tour située à 100 m et haute de 30 m. Quelle est la nouvelle distance objectif-film? Quelle est la grandeur de l'image? O 41. Autocollimation. On considère le montage de la figure ci-contre où l'objet AB est placé dans le plan focal objet. M est un miroir plan. Par construction graphique, montrer que l'image finale de AB est dans le plan focal objet de la lentille et que le grandissement du système est égal à - 1. O 42. Lentilles accolées. Pour corriger certains défauts, on peut accoler deux lentilles minces d'indices différents, de vergences V 1 et V 2. On peut alors considérer que ces deux lentilles ont leurs centres optiques confondus en O. L'objectif d'un appareil photographique est constitué de deux lentilles minces accolées, l'une en crown (variété de verre), biconvexe, et l'autre en flint (autre variété de verre), ménisque divergent. La distance focale du système convergent équivalent est de 20 cm, celle de la lentille biconvexe 13,16 cm. Quelle est la distance focale de la seconde lentille?

5 43 O46 O 43. Correction des aberrations chromatiques. 1) Pour une lentille donnée, en verre crown, la vergence est 2 δ en lumière jaune (589,3 nm). Calculer la vergence en lumière bleue (486,1 nm) et en lumière rouge (656,3 nm). On trouvera les valeurs d'indice dans le tableau de l'exercice intitulé "Aberration chromatique longitudinale". Montrer que toutes les radiations constituant un faisceau de lumière blanche incident, parallèle à l'axe principal, ne convergent pas au même point (aberrations chromatiques). Faire un schéma. Calculer la distance qui sépare les foyers extrêmes. 2) Pour corriger partiellement ce défaut, on accole une lentille convergente en crown et une lentille divergente en flint. On veut ainsi réaliser un système de vergence 2 δ pour les radiations bleue (486,1 nm) et rouge (656,3 nm). En utilisant l'expression de la vergence d'une lentille en fonction de son indice et des rayons de courbure de ses faces, calculer la vergence du système pour la radiation jaune du sodium (589,3 nm). O 44. Lunette astronomique Une lunette astronomique peut être assimilée à un système de deux lentilles convergentes de même axe optique. La première lentille L 1 donne d'un objet AB très éloigné (cratère lunaire par exemple) une image A i B i qui est pratiquement située dans son plan focal image. La seconde lentille L 2 joue le rôle d'une loupe et donne de A i B i une image A'B'. On donne les distances focales f ' 1 = 20 cm et f ' 2 = 2 cm. La distance O 1 O 2 est réglable. 1) Faire un schéma illustrant le principe de la lunette. 2) L'observateur, pour ne pas avoir à accommoder, règle la lunette de manière à ce que l'image A'B' soit à l'infini. Quelle est alors la distance O 1 O 2? Quel est le grossissement algébrique G de la lunette? O 45. Lunette de Galilée. Une lunette de Galilée peut être constituée à partir de deux lentilles de même axe optique. La première lentille L 1, de vergence + 4 δ, donne de l'objet AB une image réelle A i B i. Cette dernière constitue un objet virtuel pour une lentille L 2 de vergence - 20 δ. 1) Faire un schéma illustrant le principe de la lunette de Galilée, en considérant un objet à l'infini. 2) Une personne utilise cette lunette pour observer un objet AB = 5 cm situé à 20 m du centre optique O 1 de L 1. Elle règle la distance O 1 O 2 de telle sorte que l'image A'B' soit à 25 cm de son œil placé au foyer objet F 2 de la lentille L 2. Calculer la distance O 1 O 2. Calculer le grandissement γ. Calculer le grossissement G. Laquelle de ces deux grandeurs met en évidence l'intérêt de la lunette? O 46. Microscope. Un microscope est un instrument qui comprend deux systèmes convergents que nous supposerons réduits chacun à une lentille mince : l'objectif L 1, de centre optique O 1, devant lequel est situé l'objet, et l'oculaire L 2, de centre optique O 2, placé devant l'œil de l'observateur. Les distances focales sont très différentes, de l'ordre du mm pour l'objectif, de 1 ou 2 cm pour l'oculaire. Les deux systèmes ont même axe optique. 1) Pour comprendre le principe de l'appareil, réaliser un schéma en adoptant : O1O2 = 9 cm ; f ' l = 1,5 cm ; f ' 2 = 4 cm ; O1 A = -2 cm ; AB = 0,5 cm. Construire l'image de AB donnée par le microscope. Quel est l'intérêt de l'appareil? 2) En réalité, le microscope qui nous intéresse est tel que : O1O2 = 12 cm ; f ' l = 2 mm ; f ' 2 = 2 cm. Un objet AB de longueur 1 µm est placé perpendiculairement à l'axe principal, à 2,04 mm devant L 1. Déterminer la position et la taille de l'image. 3) L'observateur met son œil au foyer image de l'oculaire. Quel est le diamètre apparent de l'image, c'est-à-dire sous quel angle θ ' est-elle observée? Calculer la puissance P du microscope. En déduire sa puissance algébrique P. 4) Quel est le diamètre apparent θ C lorsqu'on observe l'objet AB à l'œil nu, l'objet étant placé à 25 cm de l'œil? Calculer le grossissement G du microscope. En déduire G. Rép : - 18 cm ; - 0,5 mm ; δ ; - 625

Faculté de physique LICENCE SNV EXERCICES PHYSIQUE Par MS. MAALEM et A. BOUHENNA Année universitaire 2010-2011

Faculté de physique LICENCE SNV EXERCICES PHYSIQUE Par MS. MAALEM et A. BOUHENNA Année universitaire 2010-2011 Faculté de physique LICENCE SNV L1 EXERCICES DE PHYSIQUE Par Année universitaire 2010-2011 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE: GÉNÉRALITÉS ET MIROIR PLAN Ex. n 1: Citer quelques systèmes optiques, d'usage courant. Ex.

Plus en détail

DIFFRACTion des ondes

DIFFRACTion des ondes DIFFRACTion des ondes I DIFFRACTION DES ONDES PAR LA CUVE À ONDES Lorsqu'une onde plane traverse un trou, elle se transforme en onde circulaire. On dit que l'onde plane est diffractée par le trou. Ce phénomène

Plus en détail

Chapitre 2 : étude sommaire de quelques instruments d optique 1 Grandeurs caractéristiques des instruments d optique Grossissement

Chapitre 2 : étude sommaire de quelques instruments d optique 1 Grandeurs caractéristiques des instruments d optique Grossissement Chapitre 2 : étude sommaire de quelques instruments d optique 1 Grandeurs caractéristiques des instruments d optique Grossissement Puissance Pouvoir de résolution ou pouvoir séparateur Champ 2 l œil comme

Plus en détail

Université Bordeaux 1 MIS 103 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

Université Bordeaux 1 MIS 103 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE Université Bordeaux 1 MIS 103 OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE Année 2006 2007 Table des matières 1 Les grands principes de l optique géométrique 1 1 Principe de Fermat............................... 1 2 Rayons lumineux.

Plus en détail

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices :

Chapitre 02. La lumière des étoiles. Exercices : Chapitre 02 La lumière des étoiles. I- Lumière monochromatique et lumière polychromatique. )- Expérience de Newton (642 727). 2)- Expérience avec la lumière émise par un Laser. 3)- Radiation et longueur

Plus en détail

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière

Séquence 9. Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière Séquence 9 Consignes de travail Étudiez le chapitre 11 de physique des «Notions fondamentales» : Physique : Dispersion de la lumière Travaillez les cours d application de physique. Travaillez les exercices

Plus en détail

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures DS SCIENCES PHYSIQUES MATHSPÉ calculatrice: autorisée durée: 4 heures Sujet Approche d'un projecteur de diapositives...2 I.Questions préliminaires...2 A.Lentille divergente...2 B.Lentille convergente et

Plus en détail

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière

Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière Seconde / P4 Comprendre l Univers grâce aux messages de la lumière 1/ EXPLORATION DE L UNIVERS Dans notre environnement quotidien, les dimensions, les distances sont à l échelle humaine : quelques mètres,

Plus en détail

EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points)

EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points) BAC S 2011 LIBAN http://labolycee.org EXERCICE 2 : SUIVI CINETIQUE D UNE TRANSFORMATION PAR SPECTROPHOTOMETRIE (6 points) Les parties A et B sont indépendantes. A : Étude du fonctionnement d un spectrophotomètre

Plus en détail

OPTIQUE GEOMETRIQUE POLYCOPIE DE COURS

OPTIQUE GEOMETRIQUE POLYCOPIE DE COURS OPTIQUE GEOMETRIQUE POLYCOPIE DE COURS PR. MUSTAPHA ABARKAN EDITION 014-015 Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès - Faculté Polydisciplinaire de Taza Département Mathématiques, Physique et Informatique

Plus en détail

ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE 2008 - Partie D. TITRE : Comment s affranchir de la limite de la diffraction en microscopie optique?

ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE 2008 - Partie D. TITRE : Comment s affranchir de la limite de la diffraction en microscopie optique? ÉPREUVE COMMUNE DE TIPE 2008 - Partie D TITRE : Comment s affranchir de la limite de la diffraction en microscopie optique? Temps de préparation :...2 h 15 minutes Temps de présentation devant le jury

Plus en détail

Séquence 1. Physique Couleur, vision et image Chimie La réaction chimique. Sommaire

Séquence 1. Physique Couleur, vision et image Chimie La réaction chimique. Sommaire Séquence 1 Physique Couleur, vision et image Chimie La réaction chimique Sommaire 1. Physique : Couleur, vision et image Résumé Exercices 2. Chimie : La réaction chimique Résumé Exercices Séquence 1 Chapitre

Plus en détail

TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE

TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE TP 2: LES SPECTRES, MESSAGES DE LA LUMIERE OBJECTIFS : - Distinguer un spectre d émission d un spectre d absorption. - Reconnaître et interpréter un spectre d émission d origine thermique - Savoir qu un

Plus en détail

7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision.

7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision. 7. Exemples de tests pour détecter les différents troubles de la vision. 7.1 Pour la myopie (mauvaise vue de loin) : Test de vision de loin Sur le mur d un pièce, fixez l illustration ci-dessous que vous

Plus en détail

G.P. DNS02 Septembre 2012. Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction

G.P. DNS02 Septembre 2012. Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3. Réfraction DNS Sujet Réfraction...1 I.Préliminaires...1 II.Première partie...1 III.Deuxième partie...3 Réfraction I. Préliminaires 1. Rappeler la valeur et l'unité de la perméabilité magnétique du vide µ 0. Donner

Plus en détail

Niveau 2 nde THEME : L UNIVERS. Programme : BO spécial n 4 du 29/04/10 L UNIVERS

Niveau 2 nde THEME : L UNIVERS. Programme : BO spécial n 4 du 29/04/10 L UNIVERS Document du professeur 1/7 Niveau 2 nde THEME : L UNIVERS Physique Chimie SPECTRES D ÉMISSION ET D ABSORPTION Programme : BO spécial n 4 du 29/04/10 L UNIVERS Les étoiles : l analyse de la lumière provenant

Plus en détail

Correction ex feuille Etoiles-Spectres.

Correction ex feuille Etoiles-Spectres. Correction ex feuille Etoiles-Spectres. Exercice n 1 1 )Signification UV et IR UV : Ultraviolet (λ < 400 nm) IR : Infrarouge (λ > 800 nm) 2 )Domaines des longueurs d onde UV : 10 nm < λ < 400 nm IR : 800

Plus en détail

1S9 Balances des blancs

1S9 Balances des blancs FICHE 1 Fiche à destination des enseignants 1S9 Balances des blancs Type d'activité Étude documentaire Notions et contenus Compétences attendues Couleurs des corps chauffés. Loi de Wien. Synthèse additive.

Plus en détail

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures

Sujet. calculatrice: autorisée durée: 4 heures DS SCIENCES PHYSIQUES MATHSPÉ calculatrice: autorisée durée: 4 heures Sujet Spectrophotomètre à réseau...2 I.Loi de Beer et Lambert... 2 II.Diffraction par une, puis par deux fentes rectangulaires... 3

Plus en détail

PROPRIÉTÉS D'UN LASER

PROPRIÉTÉS D'UN LASER PROPRIÉTÉS D'UN LASER Compétences mises en jeu durant l'activité : Compétences générales : S'impliquer, être autonome. Elaborer et réaliser un protocole expérimental en toute sécurité. Compétence(s) spécifique(s)

Plus en détail

Q6 : Comment calcule t-on l intensité sonore à partir du niveau d intensité?

Q6 : Comment calcule t-on l intensité sonore à partir du niveau d intensité? EXERCICE 1 : QUESTION DE COURS Q1 : Qu est ce qu une onde progressive? Q2 : Qu est ce qu une onde mécanique? Q3 : Qu elle est la condition pour qu une onde soit diffractée? Q4 : Quelles sont les différentes

Plus en détail

(aq) sont colorées et donnent à la solution cette teinte violette, assimilable au magenta.»

(aq) sont colorées et donnent à la solution cette teinte violette, assimilable au magenta.» Chapitre 5 / TP 1 : Contrôle qualité de l'eau de Dakin par dosage par étalonnage à l'aide d'un spectrophotomètre Objectif : Vous devez vérifier la concentration massique d'un désinfectant, l'eau de Dakin.

Plus en détail

AiryLab. 12 impasse de la Cour, 83560 Vinon sur Verdon. Rapport de mesure

AiryLab. 12 impasse de la Cour, 83560 Vinon sur Verdon. Rapport de mesure AiryLab. 12 impasse de la Cour, 83560 Vinon sur Verdon Rapport de mesure Référence : 2010-44001 FJ Référence 2010-44001 Client Airylab Date 28/10/2010 Type d'optique Lunette 150/1200 Opérateur FJ Fabricant

Plus en détail

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire :

Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire : Spectrophotométrie - Dilution 1 Dilution et facteur de dilution. 1.1 Mode opératoire : 1. Prélever ml de la solution mère à la pipette jaugée. Est-ce que je sais : Mettre une propipette sur une pipette

Plus en détail

La magnitude des étoiles

La magnitude des étoiles La magnitude des étoiles 1.a. L'éclat d'une étoile L'éclat d'une étoile, noté E, est la quantité d'énergie arrivant par unité de temps et par unité de surface perpendiculaire au rayonnement. Son unité

Plus en détail

La spectrophotométrie

La spectrophotométrie Chapitre 2 Document de cours La spectrophotométrie 1 Comment interpréter la couleur d une solution? 1.1 Décomposition de la lumière blanche En 1666, Isaac Newton réalise une expérience cruciale sur la

Plus en détail

FICHE 1 Fiche à destination des enseignants

FICHE 1 Fiche à destination des enseignants FICHE 1 Fiche à destination des enseignants 1S 8 (b) Un entretien d embauche autour de l eau de Dakin Type d'activité Activité expérimentale avec démarche d investigation Dans cette version, l élève est

Plus en détail

AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains. Rapport de mesure

AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains. Rapport de mesure AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains Rapport de mesure Référence : 2014-07001 FJ Référence 2014-07001 Client xxx Date 14/02/2014 Type d'optique Triplet ED Opérateur FJ Fabricant

Plus en détail

Présentation d un télescope, de ses composants et de quelques consignes d utilisation

Présentation d un télescope, de ses composants et de quelques consignes d utilisation Présentation d un télescope, de ses composants et de quelques consignes d utilisation Nous vous présentons ici très brièvement les différentes parties d un télescope, en prenant l exemple d un type de

Plus en détail

Un spectromètre à fibre plus précis, plus résistant, plus pratique Concept et logiciel innovants

Un spectromètre à fibre plus précis, plus résistant, plus pratique Concept et logiciel innovants & INNOVATION 2014 NO DRIVER! Logiciel embarqué Un spectromètre à fibre plus précis, plus résistant, plus pratique Concept et logiciel innovants contact@ovio-optics.com www.ovio-optics.com Spectromètre

Plus en détail

Physique: 1 er Bachelier en Medecine. 1er juin 2012. Duree de l'examen: 3 h. Partie 1: /56. Partie 2 : /20. Nom: N ō carte d étudiant:

Physique: 1 er Bachelier en Medecine. 1er juin 2012. Duree de l'examen: 3 h. Partie 1: /56. Partie 2 : /20. Nom: N ō carte d étudiant: Nom: Prénom: A N ō carte d étudiant: Physique: 1 er Bachelier en Medecine 1er juin 2012. Duree de l'examen: 3 h Avant de commencer a repondre aux questions, identiez-vous en haut de cette 1ere page, et

Plus en détail

Comment mettre les mirages en boite?

Comment mettre les mirages en boite? Comment mettre les mirages en boite? 2009 2010 Une idée tordue BRASSEUR Paul DELAYE Cécile QUERTINMONT Joelle Lycée Hoche, Versailles http://apelh.free.fr Résumé Nous nous sommes intéressés au phénomène

Plus en détail

Savoir lire une carte, se situer et s orienter en randonnée

Savoir lire une carte, se situer et s orienter en randonnée Savoir lire une carte, se situer et s orienter en randonnée Le b.a.-ba du randonneur Fiche 2 Lire une carte topographique Mais c est où le nord? Quel Nord Le magnétisme terrestre attire systématiquement

Plus en détail

REPRESENTER LA TERRE Cartographie et navigation

REPRESENTER LA TERRE Cartographie et navigation REPRESENTER LA TERRE Seconde Page 1 TRAVAUX DIRIGES REPRESENTER LA TERRE Cartographie et navigation Casterman TINTIN "Le trésor de Rackham Le Rouge" 1 TRIGONOMETRIE : Calcul du chemin le plus court. 1)

Plus en détail

Nom : Prénom :. Date :..Classe : 2 TECHNIQUES DE MODIFICATION DE LA COULEUR DES CHEVEUX

Nom : Prénom :. Date :..Classe : 2 TECHNIQUES DE MODIFICATION DE LA COULEUR DES CHEVEUX 2 TECHNIQUES DE MODIFICATION DE LA COULEUR DES CHEVEUX Objectif : Indiquer les règles de base de colorimétrie en coiffure (échelle de tons, reflets) LA COLORIMETRIE Du soleil nous parvient la lumière du

Plus en détail

pka D UN INDICATEUR COLORE

pka D UN INDICATEUR COLORE TP SPETROPHOTOMETRIE Lycée F.BUISSON PTSI pka D UN INDIATEUR OLORE ) Principes de la spectrophotométrie La spectrophotométrie est une technique d analyse qualitative et quantitative, de substances absorbant

Plus en détail

"La collimation est la première cause de mauvaises images dans les instruments amateurs" Walter Scott Houston

La collimation est la première cause de mauvaises images dans les instruments amateurs Walter Scott Houston "La collimation est la première cause de mauvaises images dans les instruments amateurs" Walter Scott Houston F.Defrenne Juin 2009 Qu est-ce que la collimation en fait? «Newton»? Mais mon télescope est

Plus en détail

SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION)

SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION) Terminale S CHIMIE TP n 2b (correction) 1 SUIVI CINETIQUE PAR SPECTROPHOTOMETRIE (CORRECTION) Objectifs : Déterminer l évolution de la vitesse de réaction par une méthode physique. Relier l absorbance

Plus en détail

Les bases de l optique

Les bases de l optique Vision to Educate Les 10 pages essentielles Edition 2014 Introduction Edito Si résumer le métier d opticien dans un livret de 12 pages n est pas possible, nous avons essayé dans ce document d apporter

Plus en détail

La recherche d'indices par fluorescence

La recherche d'indices par fluorescence La recherche d'indices par fluorescence Ces sources d éclairage à haute intensité permettent, en fluorescence, la mise en évidence d indices qui ne sont pas visibles ou peu à l oeil nu. Ex : empreintes

Plus en détail

CODEX ŒNOLOGIQUE INTERNATIONAL. SUCRE DE RAISIN (MOUTS DE RAISIN CONCENTRES RECTIFIES) (Oeno 47/2000, Oeno 419A-2011, Oeno 419B-2012)

CODEX ŒNOLOGIQUE INTERNATIONAL. SUCRE DE RAISIN (MOUTS DE RAISIN CONCENTRES RECTIFIES) (Oeno 47/2000, Oeno 419A-2011, Oeno 419B-2012) SUCRE DE RAISIN (MOUTS DE RAISIN CONCENTRES RECTIFIES) (Oeno 47/2000, Oeno 419A-2011, Oeno 419B-2012) 1. OBJET, ORIGINE ET DOMAINE D APPLICATION Le sucre de raisin est obtenu exclusivement à partir du

Plus en détail

L'ORDINATEUR ET LA VUE

L'ORDINATEUR ET LA VUE 45 L'ORDINATEUR ET LA VUE On parle beaucoup des troubles liés au travail devant écran d'ordinateur. Qu'en est-il des recherches dans ce domaine? On peut dire que les problèmes de la vision sur écran en

Plus en détail

Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique

Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique Chapitre 6 La lumière des étoiles Physique Introduction : On ne peut ni aller sur les étoiles, ni envoyer directement des sondes pour les analyser, en revanche on les voit, ce qui signifie qu'on reçoit

Plus en détail

DISQUE DUR. Figure 1 Disque dur ouvert

DISQUE DUR. Figure 1 Disque dur ouvert DISQUE DUR Le sujet est composé de 8 pages et d une feuille format A3 de dessins de détails, la réponse à toutes les questions sera rédigée sur les feuilles de réponses jointes au sujet. Toutes les questions

Plus en détail

Comment fabriquer un miroir de télescope?

Comment fabriquer un miroir de télescope? Comment fabriquer un miroir de télescope? Origine et historique du projet: Le concours «olympiades de physique» étant consacré plus particulièrement cette année à l'astronomie, un groupe de lycéens de

Plus en détail

La Photographie - Page 1 / 13

La Photographie - Page 1 / 13 La Photographie - Page 1 / 13 Table des matières 1. Généralités sur la lumière... 3 2. La photographie... 5 2.a. Le support... 5 2.a.i. L argentique... 5 2.a.ii. Le numérique... 6 3. L outil appelé appareil

Plus en détail

Comment dit-on qu'une étoile est plus vieille qu'une autre ou plus jeune qu'une autre?

Comment dit-on qu'une étoile est plus vieille qu'une autre ou plus jeune qu'une autre? Comment dit-on qu'une étoile est plus vieille qu'une autre ou plus jeune qu'une autre? Comment peut-on donner un âge à l'univers? Dans l'univers, il y a beaucoup de choses : des étoiles, comme le Soleil...

Plus en détail

Angles orientés et trigonométrie

Angles orientés et trigonométrie Chapitre Angles orientés et trigonométrie Ce que dit le programme : CONTENUS CAPACITÉS ATTENDUES COMMENTAIRES Trigonométrie Cercle trigonométrique. Radian. Mesure d un angle orienté, mesure principale.

Plus en détail

Choisir entre le détourage plume et le détourage par les couches.

Choisir entre le détourage plume et le détourage par les couches. Choisir entre le détourage plume et le détourage par les couches. QUEL CHOIX D OUTILS ET QUELLE METHODE, POUR QUEL OBJECTIF? Il existe différentes techniques de détourage. De la plus simple à la plus délicate,

Plus en détail

Réussir et traiter ses photos sous UV avec Photoshop

Réussir et traiter ses photos sous UV avec Photoshop Réussir et traiter ses photos sous UV avec Photoshop par Rémi BORNET le 29/12/2009 Beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir de bons résultats en photos sous UV et ne trouvent pas de conseils. Cet

Plus en détail

Celestia. 1. Introduction à Celestia (2/7) 1. Introduction à Celestia (1/7) Université du Temps Libre - 08 avril 2008

Celestia. 1. Introduction à Celestia (2/7) 1. Introduction à Celestia (1/7) Université du Temps Libre - 08 avril 2008 GMPI*EZVI0EFSVEXSMVIH%WXVSTL]WMUYIHI&SVHIEY\ 1. Introduction à Celestia Celestia 1.1 Généralités 1.2 Ecran d Ouverture 2. Commandes Principales du Menu 3. Exemples d Applications 3.1 Effet de l atmosphère

Plus en détail

Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en 2000. Énoncé.

Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en 2000. Énoncé. Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en 2000. Énoncé. I- ACTIVITES NUMERIQUES (12 points) Exercice 1 (3 points) On considère

Plus en détail

Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer

Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer Ni tout noir, ni tout blanc Consignes Thème I - Observer BUT : Etudier les synthèses additives et soustractives Comprendre la notion de couleur des objets COMPETENCES : Rechercher et trier des informations

Plus en détail

Soit la fonction affine qui, pour représentant le nombre de mois écoulés, renvoie la somme économisée.

Soit la fonction affine qui, pour représentant le nombre de mois écoulés, renvoie la somme économisée. ANALYSE 5 points Exercice 1 : Léonie souhaite acheter un lecteur MP3. Le prix affiché (49 ) dépasse largement la somme dont elle dispose. Elle décide donc d économiser régulièrement. Elle a relevé qu elle

Plus en détail

AC AB. A B C x 1. x + 1. d où. Avec un calcul vu au lycée, on démontre que cette solution admet deux solutions dont une seule nous intéresse : x =

AC AB. A B C x 1. x + 1. d où. Avec un calcul vu au lycée, on démontre que cette solution admet deux solutions dont une seule nous intéresse : x = LE NOMBRE D OR Présentation et calcul du nombre d or Euclide avait trouvé un moyen de partager en deu un segment selon en «etrême et moyenne raison» Soit un segment [AB]. Le partage d Euclide consiste

Plus en détail

Traitement numérique de l'image. Raphaël Isdant - 2009

Traitement numérique de l'image. Raphaël Isdant - 2009 Traitement numérique de l'image 1/ L'IMAGE NUMÉRIQUE : COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES 1.1 - Le pixel: Une image numérique est constituée d'un ensemble de points appelés pixels (abréviation de PICture

Plus en détail

UNIVERSITE MOHAMMED V Rabat Ecole Normale Supérieure

UNIVERSITE MOHAMMED V Rabat Ecole Normale Supérieure UNIVERSITE MOHAMMED V Rabat Ecole Normale Supérieure APPEL D OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 08/ENS/24 BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF Lot n 2 : Achat et installation de matériel pour l enseignement

Plus en détail

Contrôle Non Destructif C.N.D.

Contrôle Non Destructif C.N.D. Contrôle Non Destructif C.N.D. 16 Principales techniques Particules magnétiques Pénétrants 7% Autres 7% 6% Ultrasons 30% Objets divers Pétrochimique 15% 10% Aérospatial 25% Courants de Foucault 10% Autres

Plus en détail

Chapitre 2 : Respiration, santé et environnement.

Chapitre 2 : Respiration, santé et environnement. Chapitre 2 : Respiration, santé et environnement. Rappels : L air qui nous entoure contient 3 gaz principaux: 71% d azote, 21% d oxygène, 0,03 % de CO2 et quelques gaz rares. L eau de chaux se trouble

Plus en détail

Animations. Liste des 114 animations et 145 vidéos présentes dans la Banque de Ressources Physique Chimie Lycée. Physique Chimie Seconde

Animations. Liste des 114 animations et 145 vidéos présentes dans la Banque de Ressources Physique Chimie Lycée. Physique Chimie Seconde Animations Physique Chimie Seconde Extraction de l'eugénol La nature inspire les hommes Identification de principes actifs Identification d'une espèce chimique Support de l'exercice - Colorants alimentaires

Plus en détail

Activité 1 : Rayonnements et absorption par l'atmosphère - Correction

Activité 1 : Rayonnements et absorption par l'atmosphère - Correction Activité 1 : Rayonnements et absorption par l'atmosphère - Correction Objectifs : Extraire et exploiter des informations sur l'absorption des rayonnements par l'atmosphère terrestre. Connaitre des sources

Plus en détail

A chaque couleur dans l'air correspond une longueur d'onde.

A chaque couleur dans l'air correspond une longueur d'onde. CC4 LA SPECTROPHOTOMÉTRIE I) POURQUOI UNE SUBSTANCE EST -ELLE COLORÉE? 1 ) La lumière blanche 2 ) Solutions colorées II)LE SPECTROPHOTOMÈTRE 1 ) Le spectrophotomètre 2 ) Facteurs dont dépend l'absorbance

Plus en détail

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau

PHYSIQUE-CHIMIE. Partie I - Spectrophotomètre à réseau PHYSIQUE-CHIMIE L absorption des radiations lumineuses par la matière dans le domaine s étendant du proche ultraviolet au très proche infrarouge a beaucoup d applications en analyse chimique quantitative

Plus en détail

Meine Flüssigkeit ist gefärbt*, comme disaient August Beer (1825-1863) et Johann Heinrich Lambert (1728-1777)

Meine Flüssigkeit ist gefärbt*, comme disaient August Beer (1825-1863) et Johann Heinrich Lambert (1728-1777) 1ère S Meine Flüssigkeit ist gefärbt*, comme disaient August Beer (1825-1863) et Johann Heinrich Lambert (1728-1777) Objectif : pratiquer une démarche expérimentale pour déterminer la concentration d une

Plus en détail

Chapitre 7 Les solutions colorées

Chapitre 7 Les solutions colorées Chapitre 7 Les solutions colorées Manuel pages 114 à 127 Choix pédagogiques. Ce chapitre a pour objectif d illustrer les points suivants du programme : - dosage de solutions colorées par étalonnage ; -

Plus en détail

Seconde MESURER LA TERRE Page 1 MESURER LA TERRE

Seconde MESURER LA TERRE Page 1 MESURER LA TERRE Seconde MESURER LA TERRE Page 1 TRAVAUX DIRIGES MESURER LA TERRE -580-570 -335-230 +400 IX - XI siècles 1670 1669/1716 1736/1743 THALES (-à Milet) considère la terre comme une grande galette, dans une

Plus en détail

VOS PREMIERS PAS AVEC TRACENPOCHE

VOS PREMIERS PAS AVEC TRACENPOCHE Vos premiers pas avec TracenPoche page 1/16 VOS PREMIERS PAS AVEC TRACENPOCHE Un coup d'oeil sur l'interface de TracenPoche : La zone de travail comporte un script, une figure, un énoncé, une zone d analyse,

Plus en détail

Le seul ami de Batman

Le seul ami de Batman Le seul ami de Batman Avant de devenir un héros de cinéma en 1989, Batman est depuis plus de 50 ans un fameux personnage de bandes dessinées aux États-Unis. Il fut créé en mai 1939 dans les pages de Détective

Plus en détail

TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE

TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE TD1 PROPAGATION DANS UN MILIEU PRESENTANT UN GRADIENT D'INDICE Exercice en classe EXERCICE 1 : La fibre à gradient d indice On considère la propagation d une onde électromagnétique dans un milieu diélectrique

Plus en détail

Mise en pratique : Etude de spectres

Mise en pratique : Etude de spectres Mise en pratique : Etude de spectres Introduction La nouvelle génération de spectromètre à détecteur CCD permet de réaliser n importe quel spectre en temps réel sur toute la gamme de longueur d onde. La

Plus en détail

La Fibre Optique J BLANC

La Fibre Optique J BLANC La Fibre Optique J BLANC Plan LES FONDAMENTAUX : LA FIBRE OPTIQUE : LES CARACTÉRISTIQUES D UNE FIBRE : TYPES DE FIBRES OPTIQUES: LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA FIBRE : QUELQUES EXEMPLES DE CÂBLES

Plus en détail

PHOTO PLAISIRS. La Lumière Température de couleur & Balance des blancs. Mars 2011 Textes et Photos de Bruno TARDY 1

PHOTO PLAISIRS. La Lumière Température de couleur & Balance des blancs. Mars 2011 Textes et Photos de Bruno TARDY 1 PHOTO PLAISIRS La Lumière Température de couleur & Balance des blancs Mars 2011 Textes et Photos de Bruno TARDY 1 Blanc Infrarouge Flash Température Lumière RVB Couleur chaude Couleur Couleur Couleur Incandescente

Plus en détail

TP 03 B : Mesure d une vitesse par effet Doppler

TP 03 B : Mesure d une vitesse par effet Doppler TP 03 B : Mesure d une vitesse par effet Doppler Compétences exigibles : - Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mesurer une vitesse en utilisant l effet Doppler. - Exploiter l expression du

Plus en détail

La lumière. Sommaire de la séquence 10. t Séance 4. Des lumières blanches. Des lumières colorées. Les vitesses de la lumière

La lumière. Sommaire de la séquence 10. t Séance 4. Des lumières blanches. Des lumières colorées. Les vitesses de la lumière Sommaire de la séquence 10 La lumière t Séance 1 Des lumières blanches t Séance 2 Des lumières colorées t Séance 3 Les vitesses de la lumière t Séance 4 Je fais le point sur la séquence 10 Ce cours est

Plus en détail

PROBLEME(12) Première partie : Peinture des murs et du plafond.

PROBLEME(12) Première partie : Peinture des murs et du plafond. PROBLEME(12) Une entreprise doit rénover un local. Ce local a la forme d'un parallélépipède rectangle. La longueur est 6,40m, la largeur est 5,20m et la hauteur est 2,80m. Il comporte une porte de 2m de

Plus en détail

Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie

Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie Une nouvelle technique d'analyse : La spectrophotométrie Par spectrophotométrie on peut : - déterminer la concentration d'une espèce chimique colorée en solution à partir de l'absorbance. - suivre la cinétique

Plus en détail

Comparaison des performances d'éclairages

Comparaison des performances d'éclairages Comparaison des performances d'éclairages Présentation Support pour alimenter des ampoules de différentes classes d'efficacité énergétique: une ampoule LED, une ampoule fluorescente, une ampoule à incandescence

Plus en détail

QUELQUES ACTIVITES RELATIVES A LA PARTIE A Propagation d une onde ; onde progressive. Comment installer le format de compression divx?

QUELQUES ACTIVITES RELATIVES A LA PARTIE A Propagation d une onde ; onde progressive. Comment installer le format de compression divx? Lycée Bi h t QUELQUES ACTIVITES RELATIVES A LA PARTIE A Propagation d une onde ; onde progressive Il semble nécessaire d utiliser des fichiers images, de grande taille généralement, aussi, nous proposons

Plus en détail

Fluorescent ou phosphorescent?

Fluorescent ou phosphorescent? Fluorescent ou phosphorescent? On entend régulièrement ces deux termes, et on ne se préoccupe pas souvent de la différence entre les deux. Cela nous semble tellement complexe que nous préférons rester

Plus en détail

TEMPÉRATURE DE SURFACE D'UNE ÉTOILE

TEMPÉRATURE DE SURFACE D'UNE ÉTOILE TEMPÉRATURE DE SURFACE D'UNE ÉTOILE Compétences mises en jeu durant l'activité : Compétences générales : Etre autonome S'impliquer Elaborer et réaliser un protocole expérimental en toute sécurité Compétence(s)

Plus en détail

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE TIR INDIVIDUEL

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE TIR INDIVIDUEL FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE TIR INDIVIDUEL Article 1er : Pas de Tir : Il est composé d'un cercle d'un mètre de diamètre comportant les marques

Plus en détail

Les moyens d observations en astronomie & astrophysique

Les moyens d observations en astronomie & astrophysique Les moyens d observations en astronomie & astrophysique Unité d Enseignement Libre Université de Nice- Sophia Antipolis F. Millour PAGE WEB DU COURS : www.oca.eu/fmillour cf le cours de Pierre Léna : «L

Plus en détail

METEOROLOGIE CAEA 1990

METEOROLOGIE CAEA 1990 METEOROLOGIE CAEA 1990 1) Les météorologistes mesurent et prévoient le vent en attitude à des niveaux exprimés en pressions atmosphériques. Entre le niveau de la mer et 6000 m d'altitude, quels sont les

Plus en détail

La spectro, c'est facile

La spectro, c'est facile La spectro, c'est facile OHP Spectro Party Observatoire de Haute Provence 25-30 juillet 2014 François Cochard francois.cochard@shelyak.com La spectro, c'est facile à certaines conditions OHP Spectro Party

Plus en détail

L opération de la cataracte. Des réponses à vos questions

L opération de la cataracte. Des réponses à vos questions L opération de la cataracte Des réponses à vos questions Qu est-ce que la cataracte? Quel objectif? Cette brochure vous donne toutes les informations utiles concernant l opération de la cataracte. Définition

Plus en détail

eduscol Ressources pour le lycée général et technologique Physique - Chimie Ressources pour la classe de première générale et technologique Série S

eduscol Ressources pour le lycée général et technologique Physique - Chimie Ressources pour la classe de première générale et technologique Série S eduscol Ressources pour le lycée général et technologique Ressources pour la classe de première générale et technologique Physique - himie Série S es documents peuvent être utilisés et modifiés librement

Plus en détail

Ch.G3 : Distances et tangentes

Ch.G3 : Distances et tangentes 4 e - programme 2011 mathématiques ch.g3 cahier élève Page 1 sur 14 1 DISTC D U PIT À U DRIT Ch.G3 : Distances et tangentes 1.1 Définition ex 1 DÉFIITI 1 : Soit une droite et un point n'appartenant pas

Plus en détail

TITRE PARTIE TITRE SECTION. Faire des anaglyphes avec CatiaV5

TITRE PARTIE TITRE SECTION. Faire des anaglyphes avec CatiaV5 TITRE PARTIE TITRE SECTION Faire des anaglyphes avec CatiaV5 1 SOMMAIRE SOMMAIRE 1. QU'EST-CE QU'UN ANAGLYPHE? 3 2. LES LOGICIELS A INSTALLER 5 3. CREATION D'UN ANAGLYPHE FIXE 6 4. CREATION D'UN ANAGLYPHE

Plus en détail

Découvrir la voûte céleste c est avant tout une balade dans le ciel qui nous entoure. Mais pour se promener d une étoile ou d une galaxie à une

Découvrir la voûte céleste c est avant tout une balade dans le ciel qui nous entoure. Mais pour se promener d une étoile ou d une galaxie à une Patrice Octobre 2012 Découvrir la voûte céleste c est avant tout une balade dans le ciel qui nous entoure. Mais pour se promener d une étoile ou d une galaxie à une autre, il faut savoir où regarder dans

Plus en détail

Chapitre 2 : Caractéristiques du mouvement d un solide

Chapitre 2 : Caractéristiques du mouvement d un solide Chapitre 2 : Caractéristiques du mouvement d un solide I Rappels : Référentiel : Le mouvement d un corps est décris par rapport à un corps de référence et dépend du choix de ce corps. Ce corps de référence

Plus en détail

Photographier le ciel avec votre appareil photo

Photographier le ciel avec votre appareil photo Photographier le ciel avec votre appareil photo Christiane Defays Cet article s adresse aux photographes amateurs curieux du monde et du ciel, il a pour but de leur montrer comment réaliser de surprenants

Plus en détail

M. GUILLAUME ^ Alimentation en eau potable /} ( de la Ville de Metz Implantation de nouvelles stations de pompage dans la région de La Maxe-Thur;y

M. GUILLAUME ^ Alimentation en eau potable /} ( de la Ville de Metz Implantation de nouvelles stations de pompage dans la région de La Maxe-Thur;y M. GUILLAUME ^ Alimentation en eau potable /} ( de la Ville de Metz Implantation de nouvelles stations de pompage dans la région de La Maxe-Thur;y 15 Octobre 1954 BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES GEOPHYSIQUES

Plus en détail

Les moments de force. Ci-contre, un schéma du submersible MIR où l on voit les bras articulés pour la récolte d échantillons [ 1 ]

Les moments de force. Ci-contre, un schéma du submersible MIR où l on voit les bras articulés pour la récolte d échantillons [ 1 ] Les moments de force Les submersibles Mir peuvent plonger à 6 000 mètres, rester en immersion une vingtaine d heures et abriter 3 personnes (le pilote et deux observateurs), dans une sphère pressurisée

Plus en détail

Chapitre 2 Caractéristiques des ondes

Chapitre 2 Caractéristiques des ondes Chapitre Caractéristiques des ondes Manuel pages 31 à 50 Choix pédagogiques Le cours de ce chapitre débute par l étude de la propagation des ondes progressives. La description de ce phénomène est illustrée

Plus en détail

Sensibilisation à la Sécurité LASER. Aspet, le 26/06/2013

Sensibilisation à la Sécurité LASER. Aspet, le 26/06/2013 Sensibilisation à la Sécurité LASER Aspet, le 26/06/2013 Modes d émission LASER P c P 0 P moy 0 Emission pulsée Salve ou train de N impulsions Emission continue Q i t i t Longueur d onde λ Emission continue

Plus en détail

I- Définitions des signaux.

I- Définitions des signaux. 101011011100 010110101010 101110101101 100101010101 Du compact-disc, au DVD, en passant par l appareil photo numérique, le scanner, et télévision numérique, le numérique a fait une entrée progressive mais

Plus en détail

Collimateur universel de réglage laser

Collimateur universel de réglage laser Collimateur universel de réglage laser Manuel de l utilisateur Réf. WG-840 Mise à jour 27.08.2013 En projetant un rayon laser dans l axe du canon de votre arme à feu, ce collimateur universel de réglage

Plus en détail

EPFL 2010. TP n 3 Essai oedomètrique. Moncef Radi Sehaqui Hamza - Nguyen Ha-Phong - Ilias Nafaï Weil Florian

EPFL 2010. TP n 3 Essai oedomètrique. Moncef Radi Sehaqui Hamza - Nguyen Ha-Phong - Ilias Nafaï Weil Florian 1 EPFL 2010 Moncef Radi Sehaqui Hamza - Nguyen Ha-Phong - Ilia Nafaï Weil Florian 11 Table de matière Ø Introduction 3 Ø Objectif 3 Ø Déroulement de l eai 4 Ø Exécution de deux palier de charge 6 Ø Calcul

Plus en détail