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Anniversaire Justin 18 ans
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e) Lancement d'un satellite
V Notion d'impesanteur
Systèmes mécaniques oscillants
I Les pendules
1) Le pendule pesant
a) Définition
b) Ecart angulaire, positions d'équilibre, stabilité de l'équilibre
c) Pendule pesant en mouvement
d) De quoi dépendent les périodes ?
2) Un pendule particulier : le pendule simple
a) Définition
b) Position d'équilibre
c) Expression de la période propre
II 3) c) Période propre de l'oscillateur élastique horizontal
d) Cas où il y a présence de frottements fluide
III Phénomène de résonance
1) Oscillations forcées
2) Exemple de mise en oeuvre
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orbite circulaire, apogée, périgée, ellipse, arc d'hyperbole, scratch, vitesse de lancement
pendule pesant, écart angulaire, équilibre stable, équilibre instable, amplitude, période propre,
pseudopériode, amortissements, régime périodique, régime pseudopériodique, régime apériodique, paramètre du système, paramètre extérieur, loi d'isochronisme des petites
oscillations, pendule simple, position d'équilibre, analyse dimensionnelle, amortisseurs, régime critique,
résonance, oscillations forcées, excitateur, résonateur, période et fréquence propre, période et fréquence excitatrice
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Pas de conférence
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Férié
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27p270,
9p266, 16p267
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27p270,
9p266, 16p267
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Cours de 8h00 à 10h00 dans le bâtiment scientifique
3) Résonance
4) Exemples de résonance dans la vie courante
a) Effets désirés
b) Effets néfastes
Aspects énergétiques de la mécanique
I Travail d'une force
1) Travail d'une force constante lors d'un déplacement rectiligne
2) Travail d'une force quelconque lors d'un déplacement quelconque
a) Travail élémentaire d'une force
b) Travail d'une force dans le cas général
c) Travail de la force appliquée à l'extrémié d'un ressort par un opérateur
d) Travail du poids
II Energie cinétiques
III Energie potentielle
1) Energie potentielle élastique
2) Energie potentielle de pesanteur
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amplitude, résonance, résonance aigue, résonance floue, fréquence et période de résonance,
instruments de musique, balançoire, pont, militaires
énergie, travail, travail moteur, travail résistant, produit scalaire, déplacement, variation du vecteur position,
déplacement élémentaire, travail élémentaire, forme différentielle, petits déplacements, somme infinie, intégrale,
ressort, opérateur, loi de l'action et de la réaction, travail, représentation graphique, aire sous la courbe,
forme intégrale, poids, énergie cinétique, énergie potentielle élastique, énergie potentielle de pesanteur,
altitude de référence, origine des altitudes
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Bac blanc d'histoire et géographie
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Férié
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Bac Afrique 2003 (voir sur labolycée)
15p227
1p232
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Conférence au château
RV 15h40
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Préparer toutes les questions sur les TPs
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Dernier TP de physique
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Cours de 8h00 à 10h00
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Cours supprimé
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Epreuve de TP du bac
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Epreuve de TP du bac
Cours supprimé
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Revoir tout le programme de l'année
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Bac blanc de 14h00 à 17h30
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Décroissance radioactive
I Particules élémentaires et noyaux atomiques
1) Des particules élémentaires connues
2) Une nouvelle particule élémentaire
3) Comment sont notées les particules élémentaires en radioactivité ?
4) Le cas particulier des noyaux
II Stabilité et instabilité des noyaux
1) Interactions dans le noyau
2) Diagrammede Segré
(...)
IV Décroissance radioactive
1) Caractère alèatoire de la désintégration
TP : caractère aléatoire de la décroissance radioactive
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décroissance radioactive, particule élémentaire, noyau, proton, neutron, nucléon, électron, positon, nombre de charge,
nombre de nucléons, numéro atomique, élément, place dans la classification périodique, symbole, isotopie, stabilité,
instabilité,
interaction gravitationnelle, interaction électrique, interaction forte, diagramme de Ségré, vallée de la stabilité,
Becquerel, radioactivité, noyau radioactif, décroissance radioactive, caractère aléatoire, caractère déterministe,
vieuillissement, non vieillissement
population vieillisante, population non vieillissante, probabilité, dés, noyaux, simulation, constante
radioactive, équation de la désintégration radioactive, activité
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(énergie mécanique)
3) Cas d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme
a) Rappel : théorème de l'énergie cinétique
b) Application à la chute libre
(décroissance radioactive)
III Radioactivité alpha, béta+, béta-
1) Transofrmation nucléaire
2) Lois de conservation ou de Soddy
3) Défintions et propriétés des trois raddioactivités et de la désexcitation
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théorème de l'énergie cinétique, travail, énergie mécanique, énergie potentielle de pesanteur,
énergie cinétique, conservation
noyau père, noyau fils, particule émise, lois de conservation, Soddy, radioactivité alpha, radioactivité béta+,
radioactivité béra-, désexcitation, rayonnement gamma, classification périodique, Ségré, pénétrabilité, danger
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Bac blanc de mathématiques
cours supprimé
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Radioactivité : ex I, II III
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Radioactivité : ex I, II III
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IV 2) Constante radioactive
3) Loi de décroissane radioactive
4) Demi vie
5) Constante de temps
V Activité
1) Définition
2) Danger d'une source
VI Applications
1) Datation
2) Médecine nucléaire
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constante radioactive, interprétation microscopique, interprétation macroscopique, équation différentielle
de décroissance radioactive, condition initiale, demi vie, temps caractéristique, constante de temps,
activité, danger d'une source, âge, concentration, pénétrabilité, ionisabilité, métastase, cancer, Tchernobyl,
datation au carbone14, mort
des êtres vivants, échanges atmosphériques, médecine nucléaire, radiothérapie, imagerie médicale, scintigraphie
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Radioactivité : IV VI
énergie mécanique I II
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Cours obligatoire de 10h à 12h
Cours facultatif de 8h45 à 10h (équations aux dimensions)
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Radioactivté : VIII
énergie mécanique : III à rendre
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