Centrale mp1 physique 2015
Spe MP Grandes lignes Questions III G 3 et III H retirées (trop hors prog) Centrale mp1 physique 2015 Created Date: 20161202151034Z
Physique – Chimie II Centrale MP Proposition de corrigé
C Caire 2015 Centrale MP Physique-Chimie II 1/13 Ce fichier est issu du site http://sites google com/site/concourscpgecorrections/home Toute copie sur un autre site
Centrale Physique et Chimie 2 MP 2015 — Énoncé 1 14
Centrale Physique et Chimie 2 MP 2015 — Énoncé 3/14 Téléchargé gratuitement sur www Doc-Solus
Rapportdujury Filière MP 2015 - Centrale-Supélec Bienvenue
MP 2015 ConcoursCentrale-Supélec2015filièreMP Tabledesmatières i Tabledesmatières Physique-chim1 4835 6,3 4531 10,19 3,49 7,5 9,9 12,5 5,0
Centrale Physique et Chimie 2 MP 2015 — Corrigé
Centrale Physique et Chimie 2 MP 2015 — Corrigé Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) et Claire Besson (Docteur en chimie); il a été relu par Étienne Thibierge (Professeur en CPGE), Fabrice Maquère (Professeur agrégé), Vincent Freulon (Professeur en CPGE) et Alexandre Hérault (Professeur en CPGE)
Physique-chimie 2 MP Oral - Centrale-Supélec Bienvenue
13septembre201509:56 2015-011-MP-PhC2 Oral Physique-chimie2 MP Compositiond’unecéramiquesupraconductrice Parmilesmatériauxsupraconducteurs
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Exercices et problèmes de statistique et probabilités
Exercices et problèmes de statistique et probabilités Thérèse Phan Jean-Pierre Rowenczyk 2e édition “doc” (Col : Science Sup 19 3x250) — 2012/4/27 — 14:21 — page i — #1
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© Éditions H&K Publié dans lesAnnales des Concours1/15 Centrale Physique et Chimie 2 MP 2015 - Corrigé Ce corrigé est proposé par Tom Morel (Professeur en CPGE) et Claire Besson (Docteur en chimie); il a été relu par Étienne Thibierge (Professeur en CPGE), Fabrice Maquère (Professeur agrégé), Vincent Freulon (Professeur en CPGE) et
Alexandre Hérault (Professeur en CPGE).
Ce sujet, composé de deux parties indépendantes, porte sur la détection de défauts dans une structure métallique et sur un alliage aluminium-cuivre. La partie de physique est consacrée à l"étude du dispositif de contrôle non des- tructif par courants de Foucault. Tout d"abord, le sujet détermine l"expression du champ magnétique au voisinage d"une plaque métallique à partir de relevés numériques. Ensuite, on cherche l"expression des courantsde Foucault dans la plaque pour en déduire l"impédance du système couplé{bobine+plaque}. En- fin, on mesure cette impédance en utilisant un montage à détection synchrone. Cette partie s"appuie essentiellement sur des notions d"électromagnétisme et d"électrocinétique. La partie de chimie traite d"un alliage d"aluminium et de cuivre employé dans la construction aéronautique. L"essentiel des questions concernent divers as- pects des réactions rédox, incluant diagrammes potentiel-pH, courbes courant- potentiel et dosages rédox. Dans plus d"un cas, il est simplement demandé d"équilibrer une réaction. Par ailleurs, deux questions traitent de cristallogra- phie et une de thermochimie. Pour l"essentiel, ce problème reste très proche du cours et sa structuration en de nombreuses questions indépendantes rend aisé de glaner despoints dans les sections les plus faciles. Quelques questions demandent cependant de développer un raisonne- ment autonome, sans guidage par l"énoncé. C"est le cas par exemple de la question de cristallographie ou de la toute dernière question, dans laquelle est étudiée de façon quantitative une courbe courant-potentiel délicate car montrant une passivation de l"électrode.Téléchargé gratuitement surDoc-Solus.fr
© Éditions H&K Publié dans lesAnnales des Concours2/15Indications
Partie I
I.A.3.b Le champ créé par un solénoïde infini parcouru par un courant d"intensitéI s"écritB =μ0nIavecnle nombre de spires par unité de longueur. I.B.2 Dans un conducteur, la loi d"Ohm locale s"écrit -→?=γ0-→E. I.C.1 L"ALI permet de ne pas prendre en compte la résistance interne du généra- teur cari+= 0. Pour mesurerLetR, on pourra écrire la loi des mailles et calculer la constante de temps et la valeur de la tension en régime permanent. I.C.4 La puissance dissipée par effet Joule est donnée par PJ=???-→?·-→E dV
I.C.5.a Écrire l"équation de Maxwell-Ampère sous forme intégrale sur un contour rectangulaire de longueurhselon(Oz)et compris entreret2Rb-ravec rTéléchargé gratuitement surDoc-Solus.fr
© Éditions H&K Publié dans lesAnnales des Concours3/15 I.Contrôle non destructif (CND)par courants de Foucault I.A.1Le plan contenant M et l"axe(Oz)est plan d"antisymétrie de la distribution de courant. Le champ magnétique en M est donc contenu dans ce plan. Par conséquent, -→B = Br(r,θ,z,t)-→er+ Bz(r,θ,z,t)-→ez Le système est invariant par rotation autour de l"axe(Oz). La norme du champ magnétique ne dépend donc pas deθ, ainsi -→B = Br(r,z,t)-→er+ Bz(r,z,t)-→ez I.A.2Les lignes de champ de la première simulation sont celles d"une bobine sans couplage quelconque. La première carte correspond à la première simulation. En outre, plus la fréquence augmente, plus les effets inductifs sont importants. Or, ces derniers diminuent la valeur du champ magnétique au centre du solénoïde. Pour la troisième simulation, le champ magnétique est plus intense au centre que dans la deuxième simulation. Ainsi La deuxième carte correspond à la troisième simulation et latroi- sième carte correspond à la deuxième simulation. I.A.3.aD"après les profils de la troisième simulation, le champ magnétique au voisinage de la plaque enx= 2,5 cm(ou bienz= 6 cm) vautB0?3·10-3T
I.A.3.bD"après l"allure des lignes de champ, le champ magnétique aucentre de labobine-→Bsest bien colinéaire à-→B0. Or, le champ magnétique créé au centre s"identifie