Les grandeurs physiques et leurs unités. (à connaître par cœur) Il ne
Une grandeur physique se mesure avec un appareil de mesure et elle s'exprime avec une unité. Certaines grandeurs physiques peuvent se calculer en utilisant
Chapitre II-Les grandeurs physiques
On appelle grandeur physique toute propriété de la nature qui peut être Grandeurs physiques fondamentale : longueur temps
Les unités de mesure en physique
Dans une relation entre grandeurs on remplace chaque terme par la grandeur fondamentale correspondante L pour une longueur
Chapitre 1 Physique et mécaniques analyse dimensionnelle et
Cadre d'étude de la physique. ? Définition des mécaniques. ? Notions de physique fondamentale moderne. ? Ordres de grandeur des différents domaines de la
Grandeurs physiques fondamentales et dérivées
On considère un milieu (système physique) dans lequel se propagent des particules neutres – neutrons et/ou ? ici. Deux équations fondamentales permettent
GRANDEURS PHYSIQUES
déduire les autres unités en utilisant les relations traduisant les lois physiques : unités dérivées. 1.2. Unités fondamentales : TABLEAU 1. GRANDEURS.
RUDIMENTS DANALYSE DIMENSIONNELLE
10 oct. 2016 Les dimensions de ces grandeurs sont dites fondamentales en ce sens que la dimension de toute autre grandeur physique ...
Prototype du kilogramme et constante physique fondamentale : la
gramme basée sur une constante physique fondamentale ou atomique La masse est une grandeur physique dont l'approche expérimentale est non ambiguë ...
Cours de physique 1
Toute grandeur physique est caractérisée par sa dimension cette dernière est Il existe 07 grandeurs physiques fondamentales
LES 7 GRANDEURS FONDAMENTALES LES PRINCIPALES
LES 7 GRANDEURS FONDAMENTALES. LES PRINCIPALES GRANDEURS USUELLES. · Les symboles des grandeurs sont toujours notés en italique les symboles des unités
Il ne faut pas confondre une grandeur physique eW Von unité. Une grandeur physique se mesure avec un appareil de
meVure et elle s'edžprime aǀec une unité. On edžprime le rĠsultat d'une mesure de façon symbolique. (Voir exemple ci-conWre) Grandeurs Définition Appareil de mesure ou formule. Unité du système international ou couramment utilisée. TempéraWure (Vymbole T) TUermomèWre Megré CelViuV (Vymbole J °C) Poids de l'objet sur Terre (symbole : P) Ńorce qui caractĠrise l'attraction de la Terre sur l'objet. (pesanteur) MynamomèWre. NewWon (symbole : N) L'intensitĠ de la pesanteur (symbole : g) CoefficienW Te proporWionnaliWé enWre la maVVe eW le PoiTV. g=PIm NewWon par kilogramme (NIkg) Surface (symbole : S) ÓeVure d'une Ġtendue plane S= Longueur×largeur m2ÓèWre cube (m3) ou le liWre (l)
UniWéV courammenW uWiliVéeV en cUimie J cm3
eW ml d'un gaz (symbole : ʌ)La maVVe en kilogramme pour 1mèWre cube
Te maWière. T ʌ= mIV
kgIm3 gIc m3 Le WempV (symbole : t) Un inVWanW préciV. Un cUronomèWre. La VeconTe (V)W1 eW W2 ѐW= W2-W1 La VeconTe (V)
La ǀitesse d'un objet (symbole J v)
La distance parcourue par l'objet en
mèWreV en 1 VeconTe ou la TiVWance parcourue par l'objet en km en 1 heure. v=TIWT éWanW la TiVWance
mIVUniWé courammenW uWiliVée J kmIU
élecWrique.
AmpèremèWre (qui Ve brancUe en Vérie
TanV le monWage) Ampère (Vymbole J A)
mouvemenW leV élecWronV libreV.VolWmèWre (qui Ve brancUe en TérivaWion
aux borneV Tu Tipôle TanV le monWage) VolW (Vymbole J V) La rĠsistance d'un matĠriau (symbole J R) La capacitĠ du matĠriau ă s'opposer au paVVage Tu couranW.OUmèWre (qui Ve brancUe aux borneV Te
la réViVWance en dehors Tu circuiW) OUmV (Vymbole J ) proTuiWe (généraWeur) par VeconTe. P=U×I PaWWV (Vymbole J P) L'Ġnergie (symbole J N) L'Ġnergie produite ou consommĠe d'un appareil penTanW un cerWain WempV. N=P×W JouleV (Vymbole J J) kiloPaWWUeure (Vymbole J kPU)Le nombre Te foiV que le pUénomène Ve
répèWe par VeconTe. f=1IT T éWanW la périoTe Turée Tu pUénomène en VeconTeVHerWY (Vymbole JHY)
Les conǀersions d'unitĠs.
CerWainV Wableaux VonW un peu VpécifiqueV (voir ci-TeVVouV J )Le tableau de conversion des surfaces J
km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm23, 4 2 1
Le tableau de conversion des volumeV J liWre eW m3 km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 kl hl dal litre dl cl ml7 3, 6
Exemples J
2,36mm= 0,00236m=2360ʅm = 0,00000236km=2360000nm=0H236cm=0H0236Tm
2H36mg=0H00236g=2360 ʅg=0,00000236kg=2360000ng=0H236cg=0H0236Tg
3,421km2=3421000m2=3421000000000mm2
73,6hm3=0,0736km3=73600dam3
1liWre=1Tm3= 1000cm3=1000ml=0H001m3=0,001kl
Giga Méga kilo hecto déca unité déci centi milli micro nano109 106 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9
Gg Mg
" ton ne » kg hg dag gram me (g) dg cg mgʅg ng
Gm Mm km hm dam mètre
(m) dm cm mm ʅm nmGW MW kW hW daW Watt
(W) dW cW mW ʅW nW2, 3 6
1heure= 60minutes
1minute =60secondes
1 heure = 60×60= 3600
secondesLes expressions littérales " formuleV relianW TifférenWeV granTeurV pUyViqueV » (à connaîWre eW à Vavoir uWiliVer)
6=3×2
2=6I3P poids d'un objet en Newton
m maVVe Te l'objet en kilogrammeg inWenViWé Te peVanWeur en Newton par kilogramme (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre le poiTV eW la maVVe)
ʌ maVVe volumique en kilogramme par mètre cube (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre la maVVe eW le
volume)T TiVWance parcourue en mètres
ѐW Turée Tu parcourW en seconde
v viWeVVe moyenne de l'objet en mètre par seconde (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre T eW W)
Nc énergie cinéWique en Joule
m en kilogramme v ǀitesse moyenne de l'objet en mètre par secondeU tension en Volt Attention cette formule
conducteur ohmique " résistance »C'est la loi d'ohm
I intensité en Ampère
R résistance en (ohm) (coefficienW Te proporWionnaliWé enWre la WenVion eW l'intensitĠ)
P puissance électrique en Watt
U tension en Volt
I intensité en Ampère
E énergie totale en joule Cette formule peut être utilisée aǀec d'autres unitĠs : E en kWh
(kiloWattheure)P en kW (kiloWatt) et ѐW en heure
Cette formule n'est pas seulement ǀalable en ĠlectricitĠ.P puissance en Watt
ѐt durĠe d'utilisation en seconde.
f fréquence en Hertz T période (durée du phénomène en seconde.quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1[PDF] grandeurs physiques mesurables
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