gfd Flashcards

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Q
A
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Q
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3
Q

Limite de résolution angulaire

A

1’ (minute d’arc) = 1/60° = 3.10^{-4} rad

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4
Q

Punctum proximum

A

~ 20-25 cm

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5
Q

Punctum remotum

A

+ infini

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6
Q

Intensité LED

A

10 mA

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7
Q

Intensité électrocution

A

100 mA

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8
Q

Intensité radiation de 2 kW

A

0.41666666666666674

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9
Q

Intensité moteur locomotive

A

1 kA

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10
Q

Tension pile alcaline

A

1,5 V

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11
Q

Tension réseau domestique

A

230 V

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12
Q

Tension TGV

A

25 kV

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13
Q

Tension ligne haute tension

A

150 kV

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14
Q

OdG R

A

du Ohm au Méga Ohm

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15
Q

OdG C

A

du pico Farad au milli Farad

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16
Q

OdG L

A

du milli Henry à 10 Henry

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17
Q

Résistance sortie de GBF

A

50 Ohm

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18
Q

Résistance entrée oscilloscope

A

1 Méga Ohm

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19
Q

Fréquence accoustique sons audibles

A

20 Hz à 20 kHz

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20
Q

Fréquence en mécanique

A

du Hz à la dizaine de Hz

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21
Q

Fréquence réseau électrique en France

A

50 Hz

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22
Q

Longueur et énergie liaisons covalentes

A

Longueur : de l’ordre de l’angström ( = 10e-10 m = 100pm)
Énergie : quelques électron-volts ou qq centaines de kJ/mol

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23
Q

OdG énergétique interactions de Van der Waals

A

1 à 10 kJ/mol

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24
Q

OdG énergétique liaisons hydrogène

A

20 kJ/mol

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25
Q

OdG libre parcours moyen dans liquide et gaz

A

0,1 nm ds liquide
0,1 micro m dans gaz

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26
Q

OdG vitesse quadratique moyenne dans un GP

A

v≈500 m/s dans gaz parfait

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27
Q

OdG volume molaire GP (conditions normales)

A

22 L/mol

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28
Q

OdG volume massique de l’eau (conditions normales)

A

18 cm^3/mol

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29
Q

OdG capacité thermique massique de l’eau liquide

A

c = 4,18 kJ.K^(-1).kg^(-1)

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30
Q

OdG rendements moteur thermique

A

≈ 0,3

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31
Q

OdG champ magnétique aimant

A

B ≈ 0,1 à 1 T

32
Q

OdG champ magnétique IRM (record ?)

A

B ≈ quelques Tesla (record 11,7 T)

33
Q

OdG champ magnétique Terrestre

A

B ≈ 5e-5 T

34
Q

OdG moment magnétique associé à un aimant usuel

A

M ≈ 1 A.m^2

35
Q

Modèle ALI, OdG gain différentiel statique & temps de réponse

A

Résistance entrée inifi, résistance sortie nulle, Ao ≈ 2e5, tau ≈ 8 ms

36
Q

OdG fréquences signaux AM

A

300 kHz à 3 MHz

37
Q

OdG fréquences signaux FM

A

30 à 300 MHz

38
Q

OdG fréquence 4G

39
Q

OdG fréquence 5G

40
Q

OdG conductivité conducteur ohmique

41
Q

Conductivité cuivre

A

6 . 10^7 S/m

42
Q

OdG masse volumique eau (conditions usuelles)

A

10^3 kg.m^(-3)

43
Q

OdG masse volumique air (conditions usuelles)

A

1,3 kg.m^(-3)

44
Q

OdG viscosité de l’eau

A

10^(-3) Pl

45
Q

Matériaux ferromagnétiques doux : aimantation rémanente Br, excitation coercitive Hc, exemples

A

Br = 1,4 T, Hc = 8 A/m, fer, cobalt, nickel

46
Q

Matériaux ferromagnétiques durs : aimantation rémanente Br, excitation coercitive Hc, exemples

A

Br = 0,7 T, Hc = 5e4 A/m, aciers, ferrites

47
Q

OdG perméabilité magnétique relative mu_r

A

mu_r 10^3 à 10^5

48
Q

Fréquence infrasons

49
Q

Fréquence ultrasons

50
Q

OdG célérité ondes acoustiques ds l’air

A

c_air ≈ 340m/s

51
Q

OdG célérité ondes acoustiques ds l’eau

A

c_eau ≈ 1500 m/s

52
Q

Seuil de perception du bruit

53
Q

Niveau d’intensité sonore bureau calme

54
Q

Niveau d’intensité sonore classe bruyante

55
Q

Niveau d’intensité sonore seuil de douleur

56
Q

OdG flux énergétiques surfaciques moyen solaire sur la Terre

A

340 W.m^(-2)

57
Q

OdG flux énergétiques surfaciques moyen Laser hélium-néon

A

10^3 W.m^(-2)

58
Q

OdG épaisseur de peau cuivre à 50 Hz

A

delta ≈ 1 cm

59
Q

OdG fréquence de coupure (plasma) dans le cas de l’ionosphère

A

f_p ≈ 10 MHz

60
Q

Ondes électrosinétiques : prod + applications

A

prod : alternateur, oscillateurs électroniques; applications ; réseau f ≈ 50Hz, électronique BF f < 100kHz

61
Q

Ondes hertziennes : prod + applications

A

prod : antennes; applications : radio AM, FM

62
Q

micros-ondes : prod + applications

A

prod : antennes; applications : téléphonie mobile f ≈ 1 GHz, four micro-ondes f = 2,45 GHz, satellites f ≈ 10 GHz

63
Q

Ondes infrarouges : prod + applications + longueur d’onde

A

prod : vibrations de la matière; applicaitions cmaéra thermique, chauffage, vision nocturne; longueur d’ondes 0,8 micro m à 1 mm

64
Q

Ondes ultraviolettes : prod + applications + longueur d’onde

A

prod : transitions électroniques atomiques; applications : réactions chimiques, désinfection, détecteurs optiques; lambda : 0,28 micro m à 0,4 mm

65
Q

Rayons X : prod + applications + longueur d’onde

A

prod : transitions électroniques (couches profondes); applications : radiographies, diffraction par les cristaux; lambda 10 pm à 10 nm

66
Q

Rayons gamma : prod + applications + longueur d’onde

A

prod + applications : réactions nucléaires (dangereux) ; lambda 1 pm à 10 pm

67
Q

Ɣ = Cp/Cv valeur de l’air conditions normales

68
Q

Masse molaire de 0_2

69
Q

Condition de Nyquist-Shannon

A

f_e > 2 f_max

70
Q

Équation paramètres d’échantillonnage pour respecter Nyquist-Shannon

A

Δf = f_e/N = 1/T_tot

71
Q

Incertitude somme ou différence y_calc = x1±x2

A

u(y_calc) = sqrt( u²(x_1) + u²(x_2) )

72
Q

Incertitude produit ou quotient y_calc = ax_1x_2 ou y_calc =a*x_1 / x_2

A

u(y_calc)/|y_calc| = sqrt( ( u(x_1)/x_1 )² + ( u(x_2)/x_2 )² )

73
Q

Comparaison valeur mesurée x_mes & u(x_mes) avec x_réf & u(x_réf) : écart normalisé ou z-score

A

z = |x_mes - x_réf| / sqrt( u²(x_mes) + u²(x_réf) )

74
Q

Valeur de l’écart normalisé ou z-score compatible et incompatible avec la valeur de référence

A

z ⩽ 2 : mesure jugée compatible, z > 2 : mesure jugée incompatible avec la valeur de référence

75
Q

Incertitude type pour mesure unique