Formules Flashcards

1
Q

Intensité sonore I

A

I= Io x 10^L/10

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Q

Calcul des harmoniques

A

Fn= n x f1

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3
Q

Vitesse d’une onde

A

V=d/delta t

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4
Q

Retard d’une onde

A

T= MM’/v

MM’ en mètres
T en secondes

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5
Q

Fréquence

A

f= 1/T

F en hertz
T en secondes

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6
Q

Célérité d’une onde progressive périodique

A

c= lambda/T = lambda x f

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7
Q

Écart angulaire

A

O= lambda/a

a: largeur de la fente en mètres
Lambda: longueur d’onde de la radiation en mètres

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8
Q

Différence de marche entre deux ondes lumineuses issues de deux sources S1 et S2 et qui interfèrent en 1 point M

A

S= (S1 x M) - (S2 x M)

S en mètres

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9
Q

Interférence constructive = frange brillante

A

S = k x lambda

K est un entier

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10
Q

Interférence destructive = frange sombre

A

S= (2k+1) x lambda/2

K est un entier

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11
Q

Absorbance d’une solution

A

A= - log (T) = - log (I/Io)

T est la transmitance : I/Io

A est sans unité

Io est l’intensité lumineuse de référence mesurée lors de l’étalonnage de l’appareil

I est l’intensité lumineuse mesurée après la traversée de la solution

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12
Q

Loi de Beer Lambert

A

A = E(lambda) x l x c

E : epsilon

l est la longueur de la cuve en cm

c est la concentration de l’espèce colorée en mol.L^-1

Pour des solutions colorées

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13
Q

Nombre d’onde

A

O= 1/lambda

O en cm^-1

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14
Q

Niveau sonore L

A

L= 10xlog(I/Io)

Io= 10^-12w.m^-2

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15
Q

Largeur de la tâche centrale de diffraction: L

A

L= (2x lambda x D)/a

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16
Q

Dimensions d’une grandeur (7)

A
  • Longueur L
  • Masse M
  • Temps T
  • Intensité électrique I
  • Température O
  • Quantité de matière N
  • Intensité lumineuse I
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17
Q

Largeur de la tâche centrale d’interférences : i

A

i = (lambda x D)/a1-2

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18
Q

Différence de fréquence:

A

Valeur absolue

(f final - f initial)/ f final |

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19
Q

PH

A

PH= -log [H3O+]

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20
Q

Concentration en H3O+

A

[H3O+] = 10^-PH

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21
Q

Constante d’acidité Ka

A

Ka = ([A-] x [H3O+]) / [AH] = constante

Rmq: La valeur de Ka ne dépend que de la température

Base/acide faible

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22
Q

pKa

A

pKa = - log(Ka)

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23
Q

Trouver Ka en ayant pKa

A

Ka = 10^-pKa

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24
Q

Trouver le pH en connaissant le pKa

A

pH = pKa + log ([A-][AH]

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25
Q

Produit ionique de l’eau Ke

A

Ke = [H3O+] x [HO-]= constante = 1,0x10^-14

26
Q

pKe

A

pKe = -log(Ke) = 14,0

27
Q

Variation du temps mesuré

A

Delta tm= y x delta tp

Avec y= 1/(racine(1-(v^2/c^2)))

28
Q

Vecteur poids (+ valeur)

A

P= m x g

Avec g= 9,81 N.kg

29
Q

Vecteur quantité de mouvement

A

p= m x v

V en m/s
M en kg

30
Q

Temps propre définition

A

Durée mesurée par une horloge immobile dans le référentiel propre de l’objet.

31
Q

Seconde loi de Newton

A

La somme des forces = m x a

32
Q

Champ électrique E

A

E=U/d

33
Q

3eme Loi de Kepler

A

K=cste= T^2/a^3= (4x pi^2)/GxM

T en secondes
a en mètres
M en kilos

34
Q

Vecteur accélération dans le repère de Frenet

A
at= dv/dt
an= v^2/d
35
Q

Énergie potentiel de pesanteur Epp

A

Epp= mgz

m en kg
z en mètres
g= 9,8

36
Q

Travail d’une force électrique constante

A

WAB(Fe)= q x UAB

q en coulombs
u en volts
WAB(Fe) en newtons

37
Q

Travail d’une force de frottement

A

WAB(f)= -fxAB

AB en mètres

38
Q

Force électrique Fe

A

Fe= q x E

39
Q

Période de révolution T en secondes

A

T= 2 x pi x (racine: r^3/GxM)

M en kilos
r en mètres

40
Q

Travail d’une force constante

A

WAB (f)= F x AB x Cos x

41
Q

Travail d’une force de pesanteur

A

WAB (f)= m x g x (zA - zB)

42
Q

Période du pendule T

A

T= 2x pi x (racine: l/g)

l en mètres
g= 9,8

43
Q

Temps mesuré

A

Delta Tm= (1/(racine: 1- (v^2/c^2))) x delta Tp

44
Q

Passer d’un milieu acide à un milieu basique

A

HO- + H+ -> H2O

45
Q

Résistance thermique

A

Rth= e/lambda x S

Rth en K.W
e l’épaisseur en m
S la surface en m^2
Lambda en W.m^-1.K^-1

46
Q

Variation d’énergie interne: delta U

A

Delta U= C x delta T = Cx (Tfin - Tini)

C la capacité thermique en J.K^-1 (constante)
Delta T en kelvin K
Delta U en joules J

47
Q

Énergie d’un photon de fréquence v

A

Delta E= h x v

h constante de Planck = 6,63.10^-34 J.s

48
Q

Flux thermique avec Q et delta t

A

O= Q/delta t

Q transfert thermique en joules
Delta t en secondes
O en watt

49
Q

Flux thermique d’une paroi plane O

A

O= (lambda x S x delta T)/e

50
Q

Variation de la température en kelvin

A

Delta T = Rth x O

51
Q

Quantité de mouvement d’un photon p

A

p= (h x v)/c = h/lambda

52
Q

Relation de Louis Broglie

A

Lambda = h/p

p la quantité de mouvement en kg.m.s^-1

53
Q

Puissance en watt

A

P= U x I

U tension en volts
I intensité en ampères

54
Q

1 watt/heure =???

A

3600 J

55
Q

Énergie électrique consommée par un appareil au cours du temps

A

E= P x delta t

56
Q

Passer de m.s en km.h

A

x 3,6

57
Q

Passer de km.h à m.s

A

/ 3,6

58
Q

Débit binaire D

A

D= N/delta t

N nombre de bits en bit
Delta t en secondes

59
Q

Affaiblissement = perte de puissance A

A

A= 10 x log(Pe/Pr)

A en dB
Pe et Pr en watts

60
Q

Coefficient d’atténuation linéique a

A

a= A/L

A en dB
L longueur du canal de transmission
a en dB.m