[PDF] Proposition de corrigé de lépreuve de « Physique et Modélisation





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Epreuve de Physique – Chimie PSI Corrigé

Corrigé. PARTIE PHYSIQUE. I – Haut-parleur électrodynamique. A – Etude générale. Figure 2. Q.1. On oriente le circuit dans le sens représenté par le courant 



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PSI Physique-chimie 2020 : corrigé. Problème 1 : Transmission d'énergie électrique sans fil. Partie A / Étude des bobines utilisées.



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Corrigé e3a-polytech. PC physique 2020 Il est absolument nécessaire de corriger l'in- fluence de l'ionosphère. Q30 - CET =.



Correction Sujet principal e3a MP 2021 Les caractéristiques de Jupiter

MJ = 19·1027 kg en cohérence avec la valeur indiquée dans le sujet. 2. La masse volumique moyenne : ? = Analyse de la pertinence physique du résultat :.



Correction e3a-polytech 2021 PC partie Physique Partie I

Correction e3a-polytech 2021 PC partie Physique. Partie I - Homéothermie des phoques. Q1. Nom de ? : conductivité thermique. Dimension [ =.



Corrigé e3a 1999 MP/PC physique-chimie

Corrigé e3a 1999 MP/PC physique-chimie. Premier problème. I Grandeurs standards. 1°). Puisqu'il s'agit de corps simples ?fS°(H 2¢) = ?fS°(N 2¢) = 0.



Proposition de corrigé de lépreuve de « Physique et Modélisation

Proposition de corrigé de l'épreuve de « Physique et Modélisation – PC. » E3A 2016. Microscopie « STED ». Proposée par Thierry Pré – Physique PC – Lycée 



Corrigé E3A PSI 2013 Epreuve de Physique Chimie

Corrigé E3A PSI 2013. Epreuve de Physique Chimie. A1. On peut supposer un écoulement suivant x donc = . A2. Le problème est invariant par translation 



E3A 2020 MP Physique – Chimie Éléments de correction

E3A 2020 MP Physique – Chimie. Éléments de correction. Partie I – Modélisation d'un haut-parleur électrodynamique FIN du corrigé.



Proposition de correction physique e3a 2012 PC

Proposition de correction physique e3a 2012 PC. A1. On a : vS@tA a vS1@tA C uP@tA a kuI@tAuP@tA C uP@tA a kUmUHcos@!mtAcos@!ptA a UHcos@!ptA@I C kUmcos@!

Proposition de corrigé de l'épreuve de " Physique et Modélisation - PC

», E3A 2016

Microscopie " STED »

Proposée par Thierry Pré - Physique PC - Lycée Turgot - Paris 3 thierry.pre@prepas.org

Première Partie : Analyse documentaire

A/ Interaction Rayonnement-Matière

A.1 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation A.2

x Émission spontanée : dir ection aléatoire, sens aléat oire, p hase aléatoire, polarisation

aléatoire

x Émission stimulée : dire ction, sens, phase et polarisation identiques à ceux du photo n

incident A.3 x 1Q

BuN : absorption

x 2

AN : émission spontanée

x 2Q

BuN : émission stimulée

A.4 On a :

2 212
0 Q dN

ANBuN N

dt en régime stationnaire donc : 2 1 1 v v BuN NABu donc pas d'inversion de population possible.

A.5 Dans c e cas :

2 212
0 Q dN

ANBuN NP

dt en régime stationnaire donc : 21
1 v v P Bu NN NBuA . Pour avoir inversion de population : 2 1 1! N N , il faut : 1 P A N , soit : 1 !PAN . A.6 Pour ne pas repeupler le niveau 1 par l'impulsion STED , il faut que le vidage du niveau 0* soit très rapide d'où : 01 SS WW . Page 5 ligne 5 et 6, il y a une indication sur les taux de transition qui sont inversement proportionnels aux durées de vie. A.7 Le miroir dichroïque agit comme un filtre de fréquences.

B/ Utilisation d'un masque de phase

B.1 B.2 21
/2'/2 tan D DD ff d'où : 1 2 f DD f 21
''ff ) B.3 Pour obtenir de s interférences destructiv es, on doi t avoir : 202
2 O STED STED nnepp 0 1 n

C/ Critère de Rayleigh

C.1 C'est dans le visible et correspond au maximum de sensibilité de l'oeil.

C.2 Pour une longueur d'onde fixée, plus l'.ON est grande, plus la résolution 'd est petite. Donc la

résolution est meilleure avec un objectif à immersion. C.3 La résolution transversale est donnée par : 9 '25.1025 2.1 O STED STED dmnm I ON I

C.4 On peu t voir d es détails très pr écis et très inf érieurs au µm, bien plus petits qu'avec un

microscope optique '0.2dµm . Deuxième Partie : Diffraction en optique et optique de Fourier

D/ Diffraction par un réseau

D.1 Juste après la mire :

22
22
,0,,0,() 1 ,01cos 2 2 1 ,01 22
111
,0,0,0 244
Z SS Z ZSZS Z S u uu uu u u u it xx ii aa it xx itiiti itaa sxztsxzt tx x sxze a ee sxze sxzesxze sxze

On a donc superposition de trois ondes planes :

.Z GG iitkr i

Se exprimées en 0 z , avec :

x 0 GG zkke , d'amplitude : 0 2 s x 1 1 2S GGG zx z kkee a , d'amplitude : 0 4 s 1 2 2 1 2 4S G z kkk a d'où : 1 2 2 2 4S z kk a x 1 1 2S GGG zx z kkee a , d'amplitude : 0quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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