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1 . Rappel de cours TC Fr (Www.AdrarPhysic.Fr)

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Soutien
Tronc Commun Scientifique
Option : Français
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2020 / 2021
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Conversion des unités dans le
système international
 Pression
L’unité de la pression dans le (SI) est le Pascal “Pa”, mais il
y’a d’autres unités de mesure comme :
 Le bar : 1 bar = 105 Pa
 L’hectopascal : 1 hPa = 102 Pa
 L’atmosphère : 1 atm = 101325 Pa
 Longueur
L’unité de la longueur dans le (SI) est le mètre “m”. il
présente plusieurs multiples et sous-multiples comme :
 Le kilomètre : 1 km = 103 m
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 Le milimètre : 1 mm = 10-3 m
Conversion des unités dans le
système international
 Surface
L’unité de la surface dans le (SI) est le mètre carré “m2”. il
présente plusieurs multiples et sous-multiples comme :
 Le kilomètre carré : 1 km2 = 106 m2
 Le centimètre carré : 1 cm2 = 10-4 m2
 Le milimètre carré : 1 mm2 = 10-6 m2
 Volume
L’unité du volume dans le (SI) est le mètre cube “m3”. il
présente plusieurs multiples et sous-multiples comme :
 Le centimètre cube : 1 cm3 = 10-6 m3
 Le milimètre cube : 1 mm3 = 10-9 m3
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Conversion des unités dans le
système international
 Masse
L’unité de la masse dans le (SI) est le kilogramme “kg”,
mais il y’a d’autres unités de mesure comme :
 Le gramme : 1 g = 10-3 kg
 La tonne : 1 t = 103 kg
 Masse volumique
La masse volumique d’une substance est le quotient de sa
masse m sur son volume V : ρ = m / V
Son unité dans le (SI) est “kg/m3” ou “kg.m-3”,, mais il y’a
une autre unité de mesure , c’est “g.cm-3”, tel que : :
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 1 g.cm-3 = 10-3 kg.m-3
Conversion des unités dans le
système international
 Vitesse
La vitesse moyenne d’un mobile est le quotient de la
distance d parcourue par ce mobile sur la durée t du
parcours : Vm = d / t
Son unité dans le (SI) est “m/s” ou “m.s-1”,, mais il y’a une
autre unité de mesure, c’est “km.h-1”, tel que :
 1 m.s-1 = 3,6 km.h-1
 Courant électrique
L’unité du courant électrique dans le (SI) est l’ampère “A”.
Il est mesuré à l’aide d’un appareil appelé Ampèremètre.
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Conversion des unités dans le
système international
 Tension électrique
L’unité de la tension électrique dans le (SI) est le Volt “V”.
Elle est mesurée à l’aide d’un appareil appelé Voltmètre.
 Charge électrique
L’unité de la charge électrique dans le (SI) est le Coulomb
“C”.
 Résistance électrique
L’unité de la résistance électrique dans le (SI) est l’Ohm
“Ω”. Elle est mesurée à l’aide d’un appareil appelé
Ohmmètre.
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Les actions mécaniques
 Une action mécanique est une action exercée par un
objet (l’acteur) sur un autre objet (le receveur).
 Une action mécanique peut mettre un objet en
mouvement ou modifier son mouvement, déformer un objet
ou le maintenir en équilibre.
Exemple :
Un joueur lance le ballon : l’acteur est le pied du joueur, et
le receveur est le ballon.
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Les actions mécaniques
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Action de contact
Répartie
Localisé
Contact
se fait en
plusieurs
points)
Contact
se fait en
un seul
point)
(
(
Action à distance
Pas de
contact entre
l’acteur et le
receveur
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3
Notion de force
 Pour étudier une action mécanique, on la modélise par
une grandeur vectorielle appelée force.
 Chaque force a quatre caractéristiques
d’application, ligne d’action, sens, et intensité.
:
point
 On représente une force par un vecteur (flèche), tel que :
 Le point d’application de la force est l’origine du vecteur.
 La direction et le sens de la force sont ceux du vecteur.
 L’intensité ou la valeur de la force est proportionnelle à
la longueur du vecteur (il faut donc préciser l’échelle
associée à la représentation vectorielle).
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Equilibre d’un corps solide
soumis à 2 forces
 Lorsqu’un solide soumis à deux forces F1 et F 2 est en
équilibre, alors ces deux forces ont :
 La même ligne d’action.
 Des sens opposés.
 La même intensité.
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Loi d’Ohm
 La tension U aux bornes d’un conducteur ohmique est
égale au produit de sa résistance R et de l’intensité I du
courant qui le traverse :
U=R.I
(V)
I
(Ω) (A)
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R
U
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Puissance et énergie électrique
 La puissance électrique P consommée par un appareil est
égale au produit de la tension U entre ses bornes et
l’intensité I du courant qui le traverse :
P=U.I
(W)
(V) (A)
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Puissance et énergie électrique
 L’énergie électrique E consommée pendant une durée t
par un appareil de puissance nominale P est donnée par la
relation :
E=P.t
(W) (V) (A)
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Tension sinusoïdale
 La tension sinusoïdale est une tension :
 Variable (sa valeur change au cours du temps).
 Alternative (ses valeurs varient au cours du temps entre
des valeurs positives et négatives).
 Périodique (elle répète de manière similaire et régulière).
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Tension sinusoïdale
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Tension sinusoïdale
 La Valeur maximale Um de la tension sinusoïdale :
Um= Y . SV
SV : La sensibilité verticale en (V/div).
Y : Le nombre de divisions corresponds à la valeur
maximale.
 La Valeur efficace Ueff de la tension sinusoïdale :
La tension efficace se calcule à partir de la tension
maximale :
Um
Ue =
2
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Tension sinusoïdale
 La période T de la tension sinusoïdale :
La période T est la plus petite durée au bout de la quelle la
tension se reproduit identique à elle–même, son unite est la
seconde (s), et elle est calculée par la relation :
T = X . SH
SH : La sensibilité horizontale en (s/div).
X : Le nombre de divisions corresponds à une seule
période.
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Tension sinusoïdale
 La fréquence f de la tension sinusoïdale :
La fréquence f est le nombre de périodes en 1 seconde, son
unite est le Hertz (Hz), et elle est calculée par la relation :
1
f=
T
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