Physique Flashcards

1
Q

Grossissement

A

G=alpha’/alpha/=f’1/f’2

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2
Q

Relation de conjugaison

A

1/f’=(1/OA’)-(1/OA)

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3
Q

Grandissement

A

taille objet/taille image

distance OA’/distance OA

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4
Q

Que signifie afocal

A

Rayons qui arrivent dedans et qui ressortent : parallèles

Foyers image 1 et objet 2 confondus

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5
Q

Intensité Sonore

A

I=P/S
Intensité en W/m²
Puissance en W
Surface en m²

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6
Q

Niveau d’intensité sonore

A

L=10×log(I/Io)
L en dB
I et Io en W/m²

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7
Q

Atténuation sonore

A

A=L1-L2 en décibels

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8
Q

Relation longueur d’onde/période

A

T=lambda/v
T en s
lambda en m
v en m/s

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9
Q

Relation période fréquence

A

f=1/T
f en Hz
T en s

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10
Q

Diffraction (fil ou fente)

A

sin(thêta)=lambda/a
tan(thêta)=L/2D

thêta angle de diffraction en radians
lambda : longueur de l’onde en m
a épaisseur du fil en m
L largeur tâche centrale en m
D distance avec l’écran en m
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11
Q

Interférences constructives

A

delta=k×lambda
delta : différence de chemin d’optique en m
lambda en m
k entier relatif

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12
Q

Interférences destructives

A

delta=lambda×(k+1/2)
delta en m
lamda en m
k entier relatif

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13
Q

Interfrange (fentes d’Young)

A
i=lambda×D/a
i interfrange en m
lambda longueur d’onde en m
D distance fentes écran
a distance entre les fentes
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14
Q

Quotient de la réaction Qr

A

Qr=(produit des concentrations des produits exposant leur coefficient stochiométrique)/(produit des concentrations des réactifs exposant leur coefficient stochiométrique)

Pas de solide, pas de H2O dans l’équation

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15
Q

Constante d’équilibre K

A

K=Qr,eq

si K>10⁴ alors réaction totale

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16
Q

Sens d’évolution d’une réaction chimique

A

si Qr=K, système à l’équilibre

si QrK, sens indirect

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17
Q

Capacité électrique Qmax

A

Qmax=ne*F
Qmax : capacité électrique de la pile en C
ne : quantité de matière d’électrons en mol
F: constante de Faraday

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18
Q

Durée de fonctionnement

A

I=Qmax/delta t
I en A
Qmax en C
delta t en s

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19
Q

Solution tampon

A

acide faible et base conjuguée en concentration en même ordre de grandeur
pH solution proche du pKa du couple

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20
Q

Groupe hydroxyle

A

OH
alcool
-ol

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21
Q

Groupe carbonyle

A

O
aldhéhyde/cétone(2chaines carbonnées)
-al/-one

22
Q

Carboxyle

A

OH et O
acides carboxyliques
acide …-oïque

23
Q

Ester

A

O et O avec une chaine

-oate d’…-yle

24
Q

Amine

A

N
amine
-iamine

25
Q

Amide

A

N avec un O
amide
iamide

26
Q

Molécule polyfonctionnelle

A

Plusieurs groupes fonctionnels

27
Q

Paramètres optimisation synthèse

A

vitesse

rendement

28
Q

Facteurs cinétiques

A

Température (plus chaud=plus vite)
concentration des réactifs
agitation

29
Q

Catalyseur

A

Espèce chimique qui permet d’augmenter la vitesse d’une transformation chimique, mais qui n’intervient pas dans l’équation‑bilan de cette réaction.

30
Q

Facteurs optimisation rendement

A

Mettre un réactif en excès

Éliminer des produits

31
Q

Vecteurs repère de Fresnet

A

Vecteur tangentiel

Vecteur normal

32
Q

Accélération repère de Fresnet

A

a=Tdv/dt+v²N/R

33
Q

Énoncé deuxième loi de Newton

A

Somme des forces extérieures=ma

34
Q

Champ électrique condensateur plan

A

E=U/D

du moins vers le plus

35
Q

Théorème de l’énergie cinétique

A

Ec=sommes des travaux des forces non conservatives

36
Q

Loi des périodes, 3e loi de Kepler

A

T²=k×a³
T en s
a demi grand axe en m

37
Q

Loi énergie interne

A

U=Ec,micro+Ep, micro

38
Q

Équation gaz parfait

A
p×V=n×R×T
pression p du gaz en Pa
Volume V en m³
n quantité de matière en mol
R constante gaz parfaits
T température en K
39
Q

Premier principe de la thermodynamique

A

deltaU=W+Q

tout en joules

40
Q

Transfert thermique

A

Q=m×c×deltaT
Q en Joules
c en joules/m/K
delta T variation de la température (kelvins ou °C)

41
Q

Flux thermique

A

phi=Q/deltat
phi en W
Q en J
deltat en s

42
Q

Capacité d’un condensateur

A

Q=C×uc
Q en C
capacité en Farad
uc au bornes du générateur

43
Q

Intensité d’un courant électrique

A

i=dQ/dt
i en A
Q en C
t en s

44
Q

Loi des mailles

A

Relation de Chasles
Avant la charge : uc+ur=E
Après la charge : uc+ur=0

45
Q

Mise en équation charge

A

(duc/dt)+uc/RC=E/RC

46
Q

Mise en équation décharge

A

(duc/dt)+uc/RC=0

47
Q

Vitesse volumique d’apparition/disparition des produits

A

vX(t)=|d[X]/dt|

48
Q

Loi de Newton

A

phi=hs(Te-T)

49
Q

Mise en équation différentielle de la température T

A

On part de : deltaU=Q
On arrive à : (dT/dt)+T×hs/mc=hsTe/mc
On fini avec : (dT/dt)+T/tau=Te/tau de solution générale A×exp(-t/tau)+B

50
Q

Cathode

A

Réduction

Gagne des électrons

51
Q

Anode

A

Oxydation

Perd des électrons