Physique Flashcards

(51 cards)

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
Amide
N avec un O amide iamide
26
Molécule polyfonctionnelle
Plusieurs groupes fonctionnels
27
Paramètres optimisation synthèse
vitesse | rendement
28
Facteurs cinétiques
Température (plus chaud=plus vite) concentration des réactifs agitation
29
Catalyseur
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
Facteurs optimisation rendement
Mettre un réactif en excès | Éliminer des produits
31
Vecteurs repère de Fresnet
Vecteur tangentiel | Vecteur normal
32
Accélération repère de Fresnet
a=Tdv/dt+v²N/R
33
Énoncé deuxième loi de Newton
Somme des forces extérieures=ma
34
Champ électrique condensateur plan
E=U/D | du moins vers le plus
35
Théorème de l’énergie cinétique
Ec=sommes des travaux des forces non conservatives
36
Loi des périodes, 3e loi de Kepler
T²=k×a³ T en s a demi grand axe en m
37
Loi énergie interne
U=Ec,micro+Ep, micro
38
Équation gaz parfait
``` 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
Premier principe de la thermodynamique
deltaU=W+Q | tout en joules
40
Transfert thermique
Q=m×c×deltaT Q en Joules c en joules/m/K delta T variation de la température (kelvins ou °C)
41
Flux thermique
phi=Q/deltat phi en W Q en J deltat en s
42
Capacité d’un condensateur
Q=C×uc Q en C capacité en Farad uc au bornes du générateur
43
Intensité d’un courant électrique
i=dQ/dt i en A Q en C t en s
44
Loi des mailles
Relation de Chasles Avant la charge : uc+ur=E Après la charge : uc+ur=0
45
Mise en équation charge
(duc/dt)+uc/RC=E/RC
46
Mise en équation décharge
(duc/dt)+uc/RC=0
47
Vitesse volumique d’apparition/disparition des produits
vX(t)=|d[X]/dt|
48
Loi de Newton
phi=hs(Te-T)
49
Mise en équation différentielle de la température T
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
Cathode
Réduction | Gagne des électrons
51
Anode
Oxydation | Perd des électrons