Galerie de cartes mentales Système de connaissances en physique au lycée
Il s'agit d'une carte mentale sur le système de connaissances en physique du secondaire, y compris la mécanique, kinésiologie, Dynamique etc J'espère que cela t'aides!
Modifié à 2023-11-27 17:15:51Système de connaissances en physique au lycée
Mécanique
Les trois lois de Newton
loi de l'inertie
L'objet reste dans son état de mouvement d'origine
Sauf action par une force extérieure
loi de l'accélération
La force exercée sur un objet est proportionnelle à sa masse
Proportionnel à son accélération
Loi d'action et de réaction
La force d'action et la force de réaction sont de même ampleur
direction opposée
Agir sur la même ligne droite
Synthèse et décomposition de la force
règle du parallélogramme
Combiner deux forces en une seule
Décomposer la force résultante en deux composantes
règle triangulaire
Combinez trois forces en une seule
Décomposer la force résultante en trois composantes
Friction
frottement statique
La force de friction produite lorsqu'un objet est relativement stationnaire
La taille est proportionnelle à la pression
La direction est opposée à la tendance du mouvement relatif
frottement de glissement
La force de friction produite lorsque les objets glissent les uns par rapport aux autres
La taille est proportionnelle à la pression et au coefficient de frottement
La direction est opposée à la direction du mouvement relatif
Kinésiologie
Déplacement
La différence vectorielle entre un objet se déplaçant d'une position à une autre
La taille est égale à la distance entre le point de départ et le point final
Direction du point de départ au point d'arrivée
vitesse
Le déplacement d'un objet en unité de temps
La grandeur est égale au rapport du déplacement au temps
La direction est la même que la direction du déplacement
accélération
taux de changement de vitesse de l'objet
L'ampleur est égale au rapport entre le changement de vitesse et le temps
La direction est la même que la direction du changement de vitesse
Mouvement linéaire uniforme
L'objet se déplace en ligne droite avec une vitesse constante
Le déplacement est proportionnel au temps
La vitesse n'a rien à voir avec le temps
Mouvement linéaire à vitesse uniforme
Un objet se déplaçant en ligne droite avec une accélération constante
Le déplacement est proportionnel au carré du temps
La vitesse est proportionnelle à la racine carrée du temps
dynamique
Deuxième loi de Newton
La force exercée sur un objet est proportionnelle à sa masse
Proportionnel à son accélération
La direction est la même que la direction de l'accélération
élan
Le produit de la masse et de la vitesse d'un objet
La taille est égale au produit de la masse et de la vitesse
La direction est la même que la direction de la vitesse
Impulsion
produit de la force et du temps
La grandeur est égale au produit de la force et du temps
La direction est la même que la direction de la force
théorème de l'élan
L'impulsion ressentie par un objet est égale au changement de sa quantité de mouvement
La direction est la même que la direction du changement de quantité de mouvement.
loi de conservation de la quantité de mouvement
La somme des impulsions de tous les objets du système reste constante
La somme des changements de quantité de mouvement de tous les objets du système est nulle
travail et énergie
réalisation
Le produit du déplacement produit par une force sur un objet
La grandeur est égale au produit du déplacement produit par la force exercée sur l'objet
La direction est la même que la direction du déplacement
pouvoir
travail effectué par unité de temps
L'ampleur est égale au rapport travail/temps
La direction est la même que la direction du travail
énergie cinétique
L'énergie qu'un objet possède en raison de son mouvement
La taille est égale à la moitié du produit de la masse de l'objet par sa vitesse au carré
La direction est la même que la direction de la vitesse
énergie potentielle
L'énergie qu'un objet possède en raison de sa position
La taille est égale à la moitié du produit de la masse et de la hauteur de l'objet
La direction est la même que la direction de la hauteur
Énergie mécanique
L'énergie qu'un objet possède en raison de son mouvement et de sa position
La taille est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de l'objet.
La direction est la même que la direction de l'énergie cinétique et potentielle
élan
loi de conservation de la quantité de mouvement
La somme des impulsions de tous les objets du système reste constante
La somme des changements de quantité de mouvement de tous les objets du système est nulle
collision
Le processus d'interaction entre les objets
Conservation de l'élan
Conservation d'énergie
exploser
De violentes réactions chimiques se produisent à l’intérieur des objets
Conservation de l'élan
Conservation d'énergie
vibrations et ondes
mouvement harmonique simple
L'objet effectue un mouvement alternatif près de sa position d'équilibre
cyclique
amplitude
fréquence
Phase
Vague
Propagation des vibrations dans les médias
longueur d'onde
fréquence
Vitesse des vagues
Phase
onde mécanique
ondes produites par des vibrations mécaniques
Onde longitudinale
La direction de la vibration est la même que la direction de la propagation
La direction de vibration des particules est la même que la direction de propagation
onde transversale
La direction de vibration est perpendiculaire à la direction de propagation
La direction de vibration des particules est perpendiculaire à la direction de propagation
ondes électromagnétiques
ondes produites par des oscillations électromagnétiques
onde lumineuse
lumière visible
infrarouge
rayons UV
les ondes radio
radio
télévision
radar
Électricité
charge
Le montant de la charge qu'un objet porte
charge positive
proton
électronique
charge négative
électronique
actuel
mouvement directionnel de la charge
L'ampleur est égale à la quantité de charge qui passe par unité de temps
La direction est la même que la direction dans laquelle se déplace la charge
résistance
Propriété d'entraver le passage du courant électrique
La grandeur est égale au rapport tension/courant
La direction est la même que la direction de la tension
Tension
Différence potentielle
La grandeur est égale à la différence de potentiel
La direction est la même que la direction de la différence de potentiel
capacitance
capacité à tenir la charge
La grandeur est égale au rapport charge/tension
La direction est la même que la direction de la tension
inductance
Propriétés qui entravent les changements actuels
L'amplitude est égale au rapport entre la variation du courant et la variation de la tension.
La direction est la même que la direction du changement de tension
Électromagnétisme
champ électrique
Le champ électrique qui existe autour d'une charge
La grandeur est égale à l’inverse de la charge et au carré de la distance.
La direction est la même que la direction de la charge
champ magnétique
Le champ magnétique qui existe autour d'un courant électrique
La grandeur est égale à l’inverse du courant et au carré de la distance.
La direction est la même que la direction du courant
Induction électromagnétique
Un champ magnétique changeant crée un champ électrique
La magnitude est égale au champ magnétique changeant et à l'inverse de la distance au carré
La direction est la même que la direction du champ magnétique changeant
ondes électromagnétiques
ondes produites par des oscillations électromagnétiques
onde lumineuse
lumière visible
infrarouge
rayons UV
les ondes radio
radio
télévision
radar
Optique
propagation de la lumière
La lumière se déplace à la vitesse de la lumière dans le vide
La lumière se déplace à différentes vitesses dans différents milieux
reflet de la lumière
La lumière se reflète à l'interface de deux médias
L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion
réfraction de la lumière
Réfraction de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre
L'angle de réfraction est lié à l'angle d'incidence et à l'indice de réfraction
interférence de la lumière
La superposition de deux colonnes d'ondes lumineuses produit des interférences.
L'espacement des franges d'interférence est lié à la longueur d'onde et à la différence de chemin optique
diffraction de la lumière
La diffraction se produit lorsque la lumière passe à travers une fente ou une ouverture
L'espacement des franges de diffraction est lié à la longueur d'onde et à la taille de la fente ou de l'ouverture.
Thermique
température
Une mesure de la chaleur ou du froid d'un objet
La taille est égale à l'énergie cinétique moyenne du mouvement thermique des molécules de l'objet
La direction est la même que la direction du mouvement thermique des molécules
Première loi de la thermodynamique
La chaleur absorbée par tous les objets du système est égale au travail effectué par tous les objets du système
La chaleur absorbée par tous les objets du système est égale à la variation de l'énergie interne de tous les objets du système.
deuxième loi de la thermodynamique
La chaleur ne peut pas se transférer spontanément d'un objet à basse température à un objet à haute température
La chaleur ne peut pas se transférer spontanément d'un objet à basse température à un objet à haute température
troisième loi de la thermodynamique
Le zéro absolu est inaccessible
Le zéro absolu est inaccessible
Physique atomique
Structure atomique
Les atomes sont composés de noyaux et d'électrons
Le noyau est composé de protons et de neutrons
Les électrons orbitent à l'extérieur du noyau
réaction nucléaire
Le processus par lequel les noyaux atomiques interagissent avec des noyaux ou des particules atomiques
Fission
Le noyau atomique lourd est divisé en plusieurs noyaux plus petits après avoir été touché.
générer de grandes quantités d’énergie
la fusion
Les noyaux légers se combinent pour former un noyau plus lourd
générer de grandes quantités d’énergie
radioactivité
Les noyaux atomiques émettent spontanément des particules ou de l'énergie
désintégration alpha
Le noyau émet une particule alpha
créer un nouveau noyau
désintégration bêta
Le noyau émet une particule bêta
créer un nouveau noyau
désintégration gamma
Le noyau émet un photon gamma
créer un nouveau noyau
Expérience de physique
méthode expérimentale
Variable de contrôle
Gardez les autres variables inchangées
Étudier l’impact d’une variable
méthode de conversion
Convertissez des quantités difficiles à mesurer en quantités facilement mesurables
Étudier la nature des phénomènes physiques
méthode de substitution équivalente
Remplacer le dispositif expérimental d'origine par un dispositif expérimental équivalent
Étudier la nature des phénomènes physiques
appareil de laboratoire
équilibre
Qualité des mesures
Précautions d'emploi
dynamomètre à ressort
Force de mesure
Précautions d'emploi
thermomètre
mesurer la température
Précautions d'emploi
baromètre
Mesurer la pression atmosphérique
Précautions d'emploi
Sécurité expérimentale
Suivre les règles du laboratoire
Faites attention à la sécurité expérimentale
Gérer correctement les accidents expérimentaux ;