[PDF] Programme de première S au 08/02/2010





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SUIVI TEMPOREL DUNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR SUIVI TEMPOREL DUNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR

Chapitre : Mouvement dans un champ uniforme. Cas du champ de pesanteur. TP N°… 4. -Utiliser le logiciel pour obtenir l'équation mathématique de la courbe y 



TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP

TP N°8. Physique. Prof. 1. TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP. DE PESANTEUR UNIFORME. I Travail théorique préliminaire : 1) D'après la deuxième 



TP : Lois de Newton dans un champ de pesanteur uniforme TP : Lois de Newton dans un champ de pesanteur uniforme

en mouvement rectiligne uniforme. 2. Dans un référentiel galiléen si les forces mouvement d'un solide dans un champ de pesanteur. Réponse : Nous devons ...



1. Mouvement dun projectile dans le champ de pesanteur uniforme

L'accélération et donc le mouvement du projectile



Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

TP n°11 : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme - Chapitre 6. Page 1/2. TP n°11. Terminale S. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. COMPRENDRE.



TP 12. Correction. Etude expérimentale dune chute parabolique

Chute libre dans le champ de pesanteur uniforme : chute parabolique. TP 12 Le mouvement de la balle peut-il être modélisé par une chute libre ? On ...



TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE

TP N°8. Physique. 1. TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE. PESANTEUR UNIFORME. Matériel : ➢ Un ordinateur muni du logiciel dynamique. Objectifs 



TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE

TP N°8. Physique. 1. TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE. PESANTEUR UNIFORME. Matériel : ➢ Un ordinateur muni du logiciel généris 5+. ➢ Un 



BILAN ENERGETIQUE DUN SYSTEME EN MOUVEMENT

Séquence de 2 H 00 en demi-groupe (TP). Pré-requis. Energie cinétique et h–1. ▫ Données : champ de pesanteur terrestre g = 98 m.s. –2 . hA = 90



Thème 2 : Mouvement et Interactions / Chapitre 6 : Dynamique

Thème 2 : Mouvement et Interactions / Chapitre 6 : Dynamique Newtonienne. TP n°07 Mouvement dans un champ de pesanteur. CONTEXTE DU SUJET. La pétanque est un 



TP : Lois de Newton dans un champ de pesanteur uniforme

en mouvement rectiligne uniforme Dans ce TP nous allons étudier des mouvements et ... mouvement d'un solide dans un champ de pesanteur.



1. Mouvement dun projectile dans le champ de pesanteur uniforme

pesanteur uniforme. La deuxième loi de Newton (relation fondamentale de la dynamique) s'écrit ? ! F =m.



TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP

TP N°8-PROF : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP. DE PESANTEUR UNIFORME. I Travail théorique préliminaire : 1) D'après la deuxième loi de Newton :.



SUIVI TEMPOREL DUNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR

Chapitre : Mouvement dans un champ uniforme. Cas du champ de pesanteur. TP N°… 1. ETUDE EXPERIMENALE DU MOUVEMENT D'UN PROJECTILE.



TS TP : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme : Etude d

TP : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme : Etude d'un projectile. Objectif : mettre en œuvre une démarche expérimentale pour étudier un mouvement.



Chapitre I : INTRODUCTION À LA PHYSIQUE – ÉVOLUTION

TP n°11 : Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme - Chapitre 6. Page 1/2. TP n°11. Terminale S. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme.



Documents de Physique-Chimie – M. MORIN 1

Thème : Description d'un mouvement. TP C8 : Mouvement dans un champ de pesanteur. (version professeur). Mouvement dans un champ uniforme.



Documents de Physique-Chimie – M. MORIN 1

Thème : Mouvement dans un champ uniforme. TP On reprend la vidéo utilisée lors du TP sur la cinématique. ... Champ de pesanteur terrestre (en m/s^2).



TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE

TP N°8. Physique. 1. TP N°8 : MOUVEMENT DE PROJECTILE DANS LE CHAMP DE. PESANTEUR UNIFORME. Matériel : ? Un ordinateur muni du logiciel généris 5+.



Programme de première S au 08/02/2010

TP 2 : Dosage par étalonnage (loi de Kohlrausch). Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. ... Mouvement d'une particule chargée dans un champ.

PHYSIQUE-CHIMIE/ENSEIGNEMENT SPECIALITE Proposition de progression Notions et contenus Activités expérimentales A) Modéliser des transformations acide-base par des transferts d'ion hydrogğne H+ B) Analyser un système chimique par des méthodes physiques C) Analyser un système par des méthodes chimiques TP 1 : réactions acide-base. pH=f(-log[H3O+]) ; utilisation du pH-mètre ; dilution ; limite de validité entre 10-1 et 10-6 mol.L-1. TP 2 : Dosage par étalonnage (loi de Kohlrausch).

TP 3 : Titrage pH-métrique

TP 4 : Titrage conductimétrique

Capacité numérique : évolution des quantités de matière.

2. Décrire un mouvement

Cinématique du point

Vecteurs position, ǀitesse et accĠlĠration d'un point Coordonnées des vecteurs vitesse et accélération. dans le repère de Frenet pour un mouvement circulaire Mouvement rectiligne uniformément accéléré.

Mouvement circulaire uniforme.

TP 5 : études de mouvements MRUA, MCU

Vidéo/pointage.

TP 6 : Capacité numérique : Représenter des vecteurs vitesse et accélération.

3. Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

A) Deuxième loi de Newton

Centre de masse d'un systğme. RĠfĠrentiel galilĠenͬ

B) Mouvement dans un champ uniforme

Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme.

Champ électrique créé par un condensateur plan. Mouǀement d'une particule chargĠe dans un champ linéaire de particules chargées. Aspects

énergétiques.

C) Mouvement dans un champ de gravitation

Mouvement des satellites et des planètes. Orbite. Lois de Kepler. Période de révolution. Satellite géostationnaire.

TP 7 : lois de Newton

TP 8 : Mouvement dans le champ de pesanteur

Vidéo/pointage. Vitesse et accélération / équations horaires...

TP 9 : Condensateur plan.

TP 10 : Applications des lois de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire. Capacité numérique ͗ Edžploiter, ă l'aide d'un langage de programmation, des données astronomiques ou satellitaires pour tester les deuxième et troisième lois de Kepler (TP Python).

4. ModĠliser l'Ġǀolution temporelle d'un systğme, siğge d'une transformation

A) Suiǀre et modĠliser l'Ġǀolution temporelle d'un TP 11 : facteurs cinétiques et catalyse. Suivi cinétique TP 12 : TP Python (à partir de données edžpĠrimentales, tracer l'Ġǀolution temporelle d'une réactif). A) PrĠǀoir le sens de l'Ġǀolution spontanĠe d'un système chimique.

B) Comparer la force des acides et des bases.

TP 14 : Fort ou faible ? Mesure de pH, taux

d'aǀancement. Capacité numérique : Déterminer taux d'aǀancement aǀec un langage de programmation. TP 15 : Diagramme de prĠdominance choidž d'un indicateur coloré. Application titrage. Capacité numérique Tracé le diagramme de distribution à l'aide d'un langage de programmation.

6. Décrire un système thermodynamique : exemple du modèle du gaz parfait

Modèle du gaz parfait. Masse volumique,

température thermodynamique, pression. nergie interne d'un systğme. Aspects microscopiques.

Premier principe de la thermodynamique. Transfert

thermique, travail. nergie interne d'un systğme incompressible

Modes de transfert thermique.

Flux thermique. Résistance thermique.

Bilan thermique du système Terre-atmosphère. Effet de serre Loi phénoménologique de Newton, modélisation de l'Ġǀolution de la tempĠrature d'un systğme au contact d'un thermostat.

TP 17 : Loi phénoménologique de Newton

Exponentielle-équation différentielle

8. Élaborer des stratégies en synthèse organique

A) Structure et propriétés

B) Optimisation d'une étape de synthèse

Optimisation de la ǀitesse de formation d'un produit et du rendement d'une synthğse

C) Stratégie de synthèse multi-étapes

Modification de groupe caractéristique, modification de chaîne carbonée, polymérisation.

Protection / déprotection

Synthèses écoresponsables

TP 18 ͗ Synthğse d'un ester : Influence des conditions

9. Caractériser les phénomènes ondulatoires

Intensité sonore, intensité sonore de référence, niǀeau d'intensitĠ sonore.

Atténuation (en dB).

Diffraction d'une onde par une ouǀerture͗ conditions d'observation et caractéristiques.

Angle caractéristique de diffraction.

Interférences de deux ondes, conditions

d'observation. Interférences constructives,

Interférences destructives.

Effet Doppler. Décalage Doppler.

TP 20 : Mesure atténuation et diffraction

TP 21 : Interférences

Capacité numérique ͗ ReprĠsenter, ă l'aide d'un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux.

TP 22 : Doppler

10. Former des images, décrire la lumière par un flux de photons

A) Former des images

Modèle optique d'une lunette astronomique avec objectif et oculaire convergents. Grossissement.

TP 23 ͗ ModĠlisation d'une lunette

Comportement capacitif.

Modèle du condensateur.

Relation entre charge et tension ;

capacitĠ d'un condensateur. Modğle du circuit RC sĠrie ͗ charge d'un condensateur par une source idĠale de tension, dĠcharge d'un condensateur, temps caractéristique

Capteurs capacitifs.

TP 24 : Influence de la géométrie sur le comportement capacitif (microcontrôleur ou acquisition).

TP 25 : RĠponse d'un circuit RC

Équation différentielle à résoudre.

Révisions

épreuves terminales

12. ModĠliser l'Ġǀolution temporelle d'un systğme, siğge d'une transformation nuclĠaire

Décroissance radioactive TP 26 : Radioactivité : Tep décroissance du fluor 18 (doc Arronax par exemple). Réinvestissement connaissances de première et seconde Décroissance radioactive / constante radioactive, Forcer le sens d'Ġǀolution d'un systğme. TP 27 : Électrolyse Q=It =ne-F

14. ModĠliser l'Ġcoulement d'un fluide

PoussĠe d'Archimğde.

coulement d'un fluide en rĠgime permanent.

TP 28 : PoussĠe d'Archimğde

TP 29 : Écoulements

15. Interaction lumière-matière

Décrire la lumière par un flux de photons

Le photon : énergie, vitesse, masse.

Absorption et émission de photons.

Enjeux énergétiques ͗ rendement d'une cellule photovoltaïque TP 30 ͗ DĠtermination du rendement d'un panneau photovoltaïque

16. Cinétique chimique : modélisation microscopique

Mécanisme réactionnel : acte élémentaire, intermédiaire réactionnel, formalisme de la flèche courbe. Modification du mécanisme par ajout d'un catalyseur. InterprĠtation microscopique de l'influence des facteurs cinétiques.quotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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