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Le système International d'unités (SI) et unités dérivées
Le Système International d'unités (SI) est la référence universelle pour exprimer les grandeurs physiques. Il repose sur 7 unités de base, appelées unités fondamentales, à partir desquelles toutes les autres unités sont dérivées.
| Grandeur | Unité fondamentale | Symbole |
|---|---|---|
| Longueur / distance | mètre | m |
Physique
physique 4
klein
4
Loi de Newton
La loi de Newton désigne principalement la seconde loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique, formulée par Isaac Newton en 1687 dans les Principia Mathematica. Elle établit la relation entre la force exercée sur un objet et son mouvement.
La force résultante $\vec{F}$ appliquée à un objet est égale à la variation de sa quantité de mouvement $\vec{p}$ par rapport au temps :
$$ \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} $$
Physique
Lois de Newton et effet Doppler
Maya
4
Physique : Force
Force : Une force représente l'action que peut exercer un corps sur un autre corps.
Unité : Newton (N)
La masse : Représente la quantité de matière d'un objet
Le poids : Grandeur vectorielle représentant la force exercée par la terre sur un objet possédant une masse.
La masse s'écrit en kg
g est le champ de pesanteur, vaut 9,81 N/kg
Formule :
( \vec{G} = m \cdot \vec{g} )
Physique
Physique des Forces
amira
4
I. Caractéristiques D’une Lentille
Physique
Lentilles Minces Convergentes
The best of america
4
Les lentilles convergentes : synthèse
La relation entre la position de l'objet $p$, la position de l'image $p'$ et la distance focale $f$ d'une lentille convergente est donnée par la formule des lentilles minces :
$$ \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f} $$
ou réarrangée :
$$ \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f} $$
avec $f > 0$.
Cette relation correspond à une hyperbole lorsque l'on trace $p'$ en fonction de $p$.
| Position de l'objet $p$ | Nature de l'image | Caractéristiques de l'image |
Physique
physique 3
klein
3
Conservation d'énergie mécanique
La conservation de l'énergie mécanique est un principe fondamental de la physique qui permet d'analyser le mouvement des systèmes sans connaître tous les détails des forces en présence, à condition que certaines conditions soient respectées.
Définitions et concepts clés
L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle.
Énergie cinétique ($E_c$) : énergie liée au mouvement d'un corps.
$$ E_c = \frac{1}{2} m v^2 $$
Physique
Conservation d'énergie mécanique
Maya
3
L'intensité du courant électrique
Physique
Dynamique du dipôle RC
Konrad
3
Matière de verre: Avantages / Inconvénients
| Matière | Avantages | Inconvénients | Indices de réfraction |
|---|---|---|---|
| Minéral | - Très bonnes résistances à la rayure | - Grande fragilité aux chocs | 1,5 (CR39) |
| - Très bonne qualité optique (Nombre d’Abbe) | - Très lourd | 1,6 (MR8) | |
| - Bonne résistance aux chocs | 1,7 | ||
| Organique | - Bonne qualité optique (sauf indices élevés) | - Se raye | 1,5 (1,50) |
Physique
Matières de verre
Inès
2
Définition des corps lumineux
Un corps lumineux est un objet qui envoie de la lumière vers l’œil.
| Type de corps lumineux | Description | Exemples |
|---|---|---|
| Source primaire | Émet elle-même de la lumière | Soleil, ampoule, flamme |
| Source secondaire | Corps éclairé, visible uniquement grâce à une source primaire | Lune, tableau |
Pour qu’un œil voie un objet, la lumière émise par ce corps doit pouvoir se propager jusqu’à l’œil.
Physique
Notions de lumière
Inès
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