Physique Flashcards

1
Q

Constante de Faraday (F)

A

96 485 C*mol-1

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2
Q

Charge élémentaire (e)

A

1,6 E-19 C

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3
Q

Constante de Planck (h)

A

6,63 E-34 J*s

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4
Q

Intensité sonore de référence (I0)

A

10 E-12 W*m2

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5
Q

Constante du gaz parfait (R)

A

8,314 JK-1mol-1

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6
Q

Masse d’un nucléon

A

1,67 E-27 kg

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7
Q

Constante de gravitation universelle (G)

A

6,67 E-11 m3kg-1s-2

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8
Q

Équation du gaz parfait

A

PV = nR*T

avec P la pression en Pa, V en m3, n en mol, R=8,314 JK-1mol-1, T en K

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9
Q

Énergie interne

A

U = Ec,micro + Ep,micro

avec tout en J

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10
Q

Premier principe de la thermodynamique dans un système fermé
+lorsque le système est macroscopiquement au repos

A

Δ(Ec+U) = W+Q
+ Δ(U) = W+Q
avec tout en J, W le travail et Q le transfert thermique

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11
Q

Capacité thermique

A

C = ΔU/ΔT

avec C en J*K-1, ΔU en J, ΔT en °C

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12
Q

1ère Loi de Newton (principe d’inertie)

A

v(t)=constante <=> vecteur somme des forces = vecteur nul

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13
Q

2ème Loi de Newton (principe fondamental de la dynamique)

A

Vecteur somme des forces = m*a

avec m en kg et a en m*s-2

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14
Q

3ème Loi de Newton (principe des actions réciproques)

A

Fa/b = -Fb/a

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15
Q

Flux thermique

A

Φ = ΔT/Rth

avec Φ en W, ΔT en °C, Rth résistance thermique en K*W-1

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16
Q

Résistance thermique

A

Rth = e/λ*S

avec Rth en KW-1, e en m, S en m2 et λ en WK-1*m-1

17
Q

Champ de pesanteur uniforme et poids

A

P = mg

avec g de direction verticale, sens vers le bas et de valeur terrestre 9,81 N*kg-1

18
Q

Champ électrostatique uniforme et force électrostatique

A

F = qE
avec E de direction orthogonale aux armatures, du positif vers le négatif, et de valeur E = |U|/d avec U la tension en V et d la distance entre les armatures en m

19
Q

Expression de l’énergie cinétique

A

Ec = 0,5mv2

avec Ec en J, m en kg et v en m*s-1

20
Q

Expression de l’énergie potentielle de position :

A

Epp = mgz

avec Epp en J, m en kg, g en N*kg-1 et z en m

21
Q

Théorème de l’énergie cinétique

A

ΔEc = Ec2 - Ec1 = Σω(F)

avec Σω(F) la somme du travail des forces du point 1 au point 2

22
Q

Théorème de l’énergie mécanique

A

ΔEc = Ec2 - Ec1 = Σω(F non conservatrices)

avec Σω(F non conservatrices) la somme du travail des forces non conservatrices du point 1 au point 2

23
Q

Travail d’une force

A

D’un point A à un point B :
ω(F) = F scalaire AB = FABcos(F*AB)
avec ω(F) en J

24
Q

Expression du vecteur accélération dans la base de Frenet

A

a = aN + aT
avec aN = v2/R l’accélération normale
et aT = d-v/dt

25
Q

Force d’attraction gravitationnelle

A

Fa/b = Gmamb/R2

avec ma et mb en kg, R2 en m et G = 6,67 E-11 m3kg-1s-2

26
Q

Vitesse d’un satellite soumis à une orbite circulaire :

A

v = sqrt(G*ma/R)

avec ma en kg et R en m, G = 6,67 E-11 m3kg-1s-2

27
Q

Période de révolution d’un satellite soumis à une orbite circulaire :

A

T = 2πsqrt(R3/G*ma) = 2πR/v

avec T en s, ma en kg, R en m, v en ms-1 et G = 6,67 E-11 m3kg-1*s-2

28
Q

1ère Loi de Kepler (Loi des orbites)

A

La trajectoire des planètes du système solaire est une ellipse dont l’un des foyers est le Soleil.

29
Q

2ème Loi de Kepler (Loi des aires)

A

Le segment qui relie le Soleil à une planète du système solaire balaie des aires égales pendant des durées égales.

30
Q

3ème Loi de Kepler (Loi des périodes)

A

Le carré de la période de révolution d’une planète est proportionnel au cube du demi-grand axe de son orbite.
T2/a3 = k et k = 4π2/Gms
avec T la période en s, a le demi grand axe de l’orbite en m, G constante universelle de gravitation et ms la masse du soleil en kg