[PDF] Université A. Mire de Bejaia Département de technologie


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  • Comment calculer la longueur d'un pendule simple ?

    La période dépend de la longueur l du pendule et de l'intensité de la pesanteur g. [T] = k x [l]a x [g]b (1) (équation aux dimensions).
  • Quelle influence ont la masse et la longueur du pendule sur la période d'oscillation d'un pendule à fil ?

    La période T ne dépend donc pas de la masse m accrochée mais seulement de la longueur l du fil. Il est facile de vérifier qu'on a alors la période d'oscillation du pendule le plus court qui est égal à 1/2 période du pendule le plus long.
  • Mais ce sera à Christiaan Huygens Christiaan Huygens Christiaan Huygens (1629-1695), savant et mathématicien hollandais, que reviendra le privilège de construire en 1657 la première horloge viable, réglée par un pendule. pour la mesure du temps et permit de réaliser à peu de frais un très grand per- fectionnement.

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Département de technologie

Année universitaire 2020 2021

Technologie TP PHYSIQUE 01: MECANIQUE Année 20/21 M-2 PRINCIPALES UNITES DES GRANDEURS PHYSIQUES DU SI (M.K.S.A RATIONALISE)

1- GRANDEURS ET UNITES FONDAMONTALES :

GRANDEUR FONDAMENTALE SYMBOLE UNITE FONDAMENTALE SYMBOLE

LONGUEUR L METRE M

MASSE M KILOGRAMME Kg

TEMPS T SECONDE S

INTENSITE DU COURANT I AMPERE A

INTENSITE LUMINEUSE J CANDELA Cd

TEMPERATURE THERMODYNAMIQUE T DEGRE KELVIN °K

UNITES SUPPLIMETAIRES

ANGLE PLAN R RADIAN RAD

ANGLE SOLIDE STERADIAN STR

2- MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DECIMAUX DES UNITES S.I.

FACTEUR PREFIXE SYMBOLE FACTEUR PREFIXE SYMBOLE

101 DECA DA 10-1 DECI D

102 HECTO H 10-2 CENTI C

103 KILO K 10-3 MILI M

106 MEGA M 10-6 MICRO

109 GIGA G 10-9 NANO N

1012 TERA T 10-12 PICO p

1DEGRE=0.0174 RAD 1 RAD= 57°20 1TOUR= 2 RAD=360°

3- UNITES DERIVES :

GRANDEUR DERIVE SYMBOLE UNITES DERIVES

DENOMINATION SYMBOLE DIMENSION

VITESSE V METRE PAR SECONDE m/s LT-1

ACCELERATION METRE PAR SECONDE2 m/s2 LT-2

FORCE F NEWTON N MLT-2

ENERGIE W JOULE J ML2T-2

PRESSION P NEWTON PAR METRE2 N/m2 ML-1T-2

PUISSACE P WATT W ML2T-3

QUANTITE ELECTRIQUE Q COULOMB Cb TI

TENSION ELECTRIQUE U ; E VOLT V ML2T-3 I-1

INTENSITE DU CHAMP ELECTRIQUE E VOLT PAR METRE V/m MLT-3 I-1

RESISTANCE R OHM ML2T-3 I-2

CAPACITE C FARAD F M-1L-2T4 I2

FLUX MAGNETIQUE WEBER Wb ML2T-2 I-1

INDUCTION

L HENRY H ML2T-2 I-2

INDUCTION MAGNETIQUE

B TESLA T MT-2 I-1

INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE H AMPERE PAR METRE A/m L-1 I

PERMITIVITE FARAD PAR METRE F/m M-1L-3T4 I2

CONDUCTIVITE SIEMES PAR SECOND S/m MLT-3

RESISTIVITE ȡ OHM.METRE .m ML3T-3 I-2

PERMIABILITE HENRY PAR METRE H/m MLT-2 I-2

FORCE MAGNETOMOTRICE F AMPERE. TOUR A.TR I

Technologie TP PHYSIQUE 01: MECANIQUE Année 20/21 M-3

Préambule

est juste appuyer sur quelques boutons, remplir à la va-vite des tableaux, tracer des graphes et le tour est joué.

1- Se familiariser ploi de certains appareils et de bien

assimiler leur mode de fonctionnement.

2- Apprendre à entreprendre une vraie expérimentation :

-ce que je cherche ?

De quoi je dispose pour cela ?

Comment je peux exploiter au maximum mon matériel ?

3- Apprendre à confronter les résultats expérimentaux avec ce que prédit la théorie.

pas évident, dans beaucoup de cas le résultat expérimental est loin du résultat théorique

Manque de précision sur la mesure de tel ou tel paramètre.

Négligence de certains facteurs.

4- la rédaction de travail (Compte rendu du TP)

copier-coller » Manque de rigueur dans les réponses aux questions posées.

5- travail de groupe. Celui-

véritable valeur au travail fini.

Toutes ces " exigence

Mener soi-

Obtenir un résultat relativement précis ayant un sens.

Savoir interpréter ce résultat.

Dans les TP les étudiants ont donc la possibilité de faire eux-mêmes de vrais expériences, de

manipuler directement le matériel nécessaire pour vérifier telle ou telle loi physique, ou pour trouver

tel ou tel paramètre physique.

La conclusion a pour but de faire la synthèse de façon concise des principaux résultats obtenus au

cours de TP, en évoquant ses perspectives ou ses applications générales. Technologie TP PHYSIQUE 01: MECANIQUE Année 20/21 M-4

INCERTITUDE

On appelle grandeur physique toute " caractéristique » ou paramètre qui parent corps, résistance électriqueetc.

S.I. (M.K.S.A) : (Mètre,

Kilogramme, Seconde, Ampère).

parfaitement exacte. Ainsi, la valeur numérique issue est donc toujours une approximation. Une mesure expérimentale ue si lui associe une estimation de . Elle valeur numérique et une unité. - Les erreurs systématiques : elles sont dues le plus souvent à u ou de la technique de mesure. Elles agissant toujours dans le même sens et leur amplitude est constante. - Les erreurs aléatoires appareillage, la technique de mesur Deux méthodes sont donc utilisées pour évaluer les erreurs aléatoires :

Méthode statistique

elle exige de répéter un grand nombre de fois la manipulation.

Le , ou est un ensemble de

mesure qui ont conduit à ce résultat. METHODE DU CALCUL D'INCERTITUDE PAR LA DERIVEE LGARITHMIQUE

Soit la fonction suivante ࢍ

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