Cycle4/cycle4.lof

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2018-09-20 23:33:05 +02:00
\babel@toc {french}{}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {1.1}{\ignorespaces les particules dans l'\IeC {\'e}tat solide.}}{20}{figure.1.1}
\contentsline {figure}{\numberline {1.2}{\ignorespaces Les particules dans l'\IeC {\'e}tat liquide.}}{21}{figure.1.2}
\contentsline {figure}{\numberline {1.3}{\ignorespaces La surface libre du liquide toujours horizontale dans le r\IeC {\'e}cipient.}}{21}{figure.1.3}
\contentsline {figure}{\numberline {1.4}{\ignorespaces Le test de l'eau au sulfate de cuivre anhydre. Lors de ce test une solution (jaune) A sans eau ne r\IeC {\'e}agit pas avec la poudre blanche/grise de sulfate de cuivre anhydre. Par contre un liquide (vert) B lui r\IeC {\'e}agit. A ce moment l\IeC {\`a} le sufate de cuivre anhydre bleuit.}}{22}{figure.1.4}
\contentsline {figure}{\numberline {1.5}{\ignorespaces Les particules dans l'\IeC {\'e}tat gazeux.}}{22}{figure.1.5}
\contentsline {figure}{\numberline {1.6}{\ignorespaces le test du dioxyde de carbone ${ {CO}_{2} }$}}{23}{figure.1.6}
\contentsline {figure}{\numberline {1.7}{\ignorespaces le test du dioxyg\IeC {\`e}ne ${ {O}_{2} }$}}{23}{figure.1.7}
\contentsline {figure}{\numberline {1.8}{\ignorespaces le test du dihydrog\IeC {\`e}ne ${ {H}_{2} }$}}{24}{figure.1.8}
\contentsline {figure}{\numberline {1.9}{\ignorespaces mesurer une masse avec une balance}}{24}{figure.1.9}
\contentsline {figure}{\numberline {1.10}{\ignorespaces Diff\IeC {\'e}rentes m\IeC {\'e}thodes de mesure des volumes.}}{26}{figure.1.10}
\contentsline {figure}{\numberline {1.11}{\ignorespaces Un manom\IeC {\`e}tre (1), un barom\IeC {\`e}tre circulaire (2) et un barom\IeC {\`e}tre de Torricelli (3).}}{28}{figure.1.11}
\contentsline {figure}{\numberline {1.12}{\ignorespaces Compression d'un gaz dans une seringue}}{29}{figure.1.12}
\contentsline {figure}{\numberline {1.13}{\ignorespaces Dilatation d'un gaz dans une seringue}}{30}{figure.1.13}
\contentsline {figure}{\numberline {1.14}{\ignorespaces Attractions et r\IeC {\'e}pulsions magn\IeC {\'e}tiques}}{30}{figure.1.14}
\contentsline {figure}{\numberline {1.15}{\ignorespaces Sch\IeC {\'e}ma d'exp\IeC {\'e}rience de test de conductivit\IeC {\'e}.}}{31}{figure.1.15}
\contentsline {figure}{\numberline {1.16}{\ignorespaces Une exp\IeC {\'e}rience de conductivit\IeC {\'e} avec une bille, une bougie et de la cire.}}{32}{figure.1.16}
\contentsline {figure}{\numberline {1.17}{\ignorespaces l'\IeC {\'e}chelle de pH dans une solution aqueuse \IeC {\`a} 25\ensuremath {^{\circ }}C}}{33}{figure.1.17}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {2.1}{\ignorespaces Le domaine de l'\IeC {\'e}chelle nanoscopique \IeC {\'e}tudi\IeC {\'e}}}{35}{figure.2.1}
\contentsline {figure}{\numberline {2.2}{\ignorespaces Le proton tel que vous le verrez au cycle 5 et suivants avec ses deux quarks Up et son quark Down}}{36}{figure.2.2}
\contentsline {figure}{\numberline {2.3}{\ignorespaces Le neutron tel que vous le verrez au cycle 5 et suivants avec ses deux quarks Down et son quark Up}}{37}{figure.2.3}
\contentsline {figure}{\numberline {2.4}{\ignorespaces Le tableau p\IeC {\'e}riodique des \IeC {\'e}l\IeC {\'e}ments en Juillet 2018.}}{39}{figure.2.4}
\contentsline {figure}{\numberline {2.5}{\ignorespaces Quelques mod\IeC {\`e}les historiques de l'atome}}{40}{figure.2.5}
\contentsline {figure}{\numberline {2.6}{\ignorespaces Un exemple d'atome dans le mod\IeC {\`e}le pr\IeC {\'e}sent\IeC {\'e} cette ann\IeC {\'e}e : Le B\IeC {\'e}ryllium \textit {Be}.}}{40}{figure.2.6}
\contentsline {figure}{\numberline {2.7}{\ignorespaces Exp\IeC {\'e}rience de conductivit\IeC {\'e} pour les solutions ioniques.}}{45}{figure.2.7}
\contentsline {figure}{\numberline {2.8}{\ignorespaces Une exp\IeC {\'e}rience de migration ionique dans un tube en U.}}{46}{figure.2.8}
\contentsline {figure}{\numberline {2.9}{\ignorespaces Montage de test des ions.}}{47}{figure.2.9}
\contentsline {figure}{\numberline {2.10}{\ignorespaces L'\IeC {\'e}chelle humaine en puissances de 10}}{48}{figure.2.10}
\contentsline {figure}{\numberline {2.11}{\ignorespaces Exemple de solution biphase et d'\IeC {\'e}mulsion non stable.}}{52}{figure.2.11}
\contentsline {figure}{\numberline {2.12}{\ignorespaces Exemple de montage d'une d\IeC {\'e}cantation.}}{54}{figure.2.12}
\contentsline {figure}{\numberline {2.13}{\ignorespaces Exemple de montage d'une d\IeC {\'e}cantation dans une ampoule \IeC {\`a} d\IeC {\'e}canter.}}{54}{figure.2.13}
\contentsline {figure}{\numberline {2.14}{\ignorespaces Exemple de montage de filtration.}}{55}{figure.2.14}
\contentsline {figure}{\numberline {2.15}{\ignorespaces Exemple de montage de filtration avec B\IeC {\"u}chner. A droite l'\IeC {\'e}tat du filtre avant \ensuremath {\delimiter "3222378 } et apr\IeC {\`e}s \ensuremath {\delimiter "3223379 }, la trompe \IeC {\`a} vide aspirante s'active en ouvrant le robinet \IeC {\`a} fond et en cr\IeC {\'e}ant une d\IeC {\'e}pression par la rapide circulation d'eau.}}{55}{figure.2.15}
\contentsline {figure}{\numberline {2.16}{\ignorespaces Exemple de montage de centrifugation.}}{56}{figure.2.16}
\contentsline {figure}{\numberline {2.17}{\ignorespaces Montage typique d'une distillation simple.}}{57}{figure.2.17}
\contentsline {figure}{\numberline {2.18}{\ignorespaces Exemple de montage exp\IeC {\'e}rimental pour une chromatographie.}}{58}{figure.2.18}
\contentsline {figure}{\numberline {2.19}{\ignorespaces Exemple de r\IeC {\'e}sultat obtenu par chromatographie.}}{58}{figure.2.19}
\contentsline {figure}{\numberline {2.20}{\ignorespaces Photo de la Terre prise par la NASA, le fond noir autour de la terre a \IeC {\'e}t\IeC {\'e} retir\IeC {\'e}.}}{59}{figure.2.20}
\contentsline {figure}{\numberline {2.21}{\ignorespaces Photos de la lune et de sa "face cach\IeC {\'e}e" / site Wikipedia + NASA}}{60}{figure.2.21}
\contentsline {figure}{\numberline {2.22}{\ignorespaces Les phases de la lune et la position des 3 objets c\IeC {\'e}lestes \IeC {\`a} chaque fois. Source " Looxix " adapt\IeC {\'e}e de Bloody-libu de Wikipedia/Phases Lunaire sous licence Creative Commons Attribution.}}{61}{figure.2.22}
\contentsline {figure}{\numberline {2.23}{\ignorespaces Une \IeC {\'e}clipse de soleil, les rayons lumineux et les diff\IeC {\'e}rents jeux d'ombres.}}{62}{figure.2.23}
\contentsline {figure}{\numberline {2.24}{\ignorespaces la lune photographi\IeC {\'e}e \IeC {\`a} diff\IeC {\'e}rentes \IeC {\'e}tapes de son \IeC {\'e}clipse, travail de Bertrand GRONDIN disponible sur wikipedia/\IeC {\'E}clipse lunaire, licence Creative Commons Attribution}}{62}{figure.2.24}
\contentsline {figure}{\numberline {2.25}{\ignorespaces Le positionnement du soleil, de la terre et de la lune.}}{63}{figure.2.25}
\contentsline {figure}{\numberline {2.26}{\ignorespaces L'\IeC {\'e}volution de notre soleil / wikipedia-wikicommons / licence libre.}}{64}{figure.2.26}
\contentsline {figure}{\numberline {2.27}{\ignorespaces Source : Nasa/JPL, licence libre}}{65}{figure.2.27}
\contentsline {figure}{\numberline {2.28}{\ignorespaces Plan\IeC {\`e}te v\IeC {\'e}nus en couleurs r\IeC {\'e}elles, source Nasa/JPL, licence libre}}{66}{figure.2.28}
\contentsline {figure}{\numberline {2.29}{\ignorespaces Mars prise par la sonde Viking 1 en 1980, source Nasa, licence libre.}}{67}{figure.2.29}
\contentsline {figure}{\numberline {2.30}{\ignorespaces La plan\IeC {\`e}te Jupiter. Source : Nasa/JPL}}{69}{figure.2.30}
\contentsline {figure}{\numberline {2.31}{\ignorespaces Structure interne de Saturne, source wikipedia : plan\IeC {\`e}te saturne, licence CCA, auteur " Kelvinsong ".}}{69}{figure.2.31}
\contentsline {figure}{\numberline {2.32}{\ignorespaces La plan\IeC {\`e}te saturne, photo par la sonde cassini, source Nasa/JPL}}{70}{figure.2.32}
\contentsline {figure}{\numberline {2.33}{\ignorespaces Photo d'Uranus par la sonde Voyager 2, source Nasa.}}{70}{figure.2.33}
\contentsline {figure}{\numberline {2.34}{\ignorespaces Plan\IeC {\`e}te Neptune, source Nasa, licence libre}}{71}{figure.2.34}
\contentsline {figure}{\numberline {2.35}{\ignorespaces Le nuage d'Oort au del\IeC {\`a} de la ceinture de Kuiper. Cette photo provient de Wikipedia / NASA et donc n'est soumise \IeC {\`a} aucune restriction d'utilisation.}}{73}{figure.2.35}
\contentsline {figure}{\numberline {2.36}{\ignorespaces Buzz l'\IeC {\'e}clair ... vers l'infini et au del\IeC {\`a} !}}{73}{figure.2.36}
\contentsline {figure}{\numberline {2.37}{\ignorespaces Une photo de la sonde spatiale voyager II}}{74}{figure.2.37}
\contentsline {figure}{\numberline {2.38}{\ignorespaces L'\IeC {\'e}chelle galactique en puissance de 10.}}{75}{figure.2.38}
\contentsline {figure}{\numberline {2.39}{\ignorespaces Une photo de galaxie spirale semblable \IeC {\`a} celle de la voie lact\IeC {\'e}e prise par la NASA}}{76}{figure.2.39}
\contentsline {figure}{\numberline {2.40}{\ignorespaces Le big bang et l'expansion de l'univers.}}{77}{figure.2.40}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {3.1}{\ignorespaces Diagramme des diff\IeC {\'e}rentes transformations physiques et de leur sens.}}{80}{figure.3.1}
\contentsline {figure}{\numberline {3.2}{\ignorespaces Exp\IeC {\'e}rience montrant la conservation de la masse lors d'une transformation physique.}}{80}{figure.3.2}
\contentsline {figure}{\numberline {3.3}{\ignorespaces Exp\IeC {\'e}rience montrant la non-conservation du volume lors d'une transformation physique.}}{81}{figure.3.3}
\contentsline {figure}{\numberline {3.4}{\ignorespaces Image du triangle de feu. }}{83}{figure.3.4}
\contentsline {figure}{\numberline {3.5}{\ignorespaces La transformation d'oxydation du fer par le dioxyg\IeC {\`e}ne de l'air et sa catalyse par pr\IeC {\'e}sence de chlorure de sodium.}}{87}{figure.3.5}
\contentsline {figure}{\numberline {3.6}{\ignorespaces L'\IeC {\'e}l\IeC {\'e}ment uranium, un \IeC {\'e}l\IeC {\'e}ment radioactif naturel.}}{90}{figure.3.6}
\contentsline {figure}{\numberline {3.7}{\ignorespaces L'\IeC {\'e}l\IeC {\'e}ment plutonium, un \IeC {\'e}l\IeC {\'e}ment radioactif naturel.}}{90}{figure.3.7}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {4.1}{\ignorespaces Exemple de mouvement d'une voiture (syst\IeC {\`e}me) par rapport \IeC {\`a} une pierre ou \IeC {\`a} la route (r\IeC {\'e}f\IeC {\'e}rentiels).}}{95}{figure.4.1}
\contentsline {figure}{\numberline {4.2}{\ignorespaces Un exemple de chronophotographie d\IeC {\'e}crivant un mouvement.}}{96}{figure.4.2}
\contentsline {figure}{\numberline {4.3}{\ignorespaces Dans cette figure est \IeC {\'e}tudi\IeC {\'e} le point \IeC {\`a} l'extr\IeC {\'e}mit\IeC {\'e} du pare-brise (croix bleue) et en reliant toutes les positions o\IeC {\`u} cette croix est pass\IeC {\'e}e on obtient un trac\IeC {\'e} bleu, ce trac\IeC {\'e} est la trajectoire du point lors du mouvement.}}{96}{figure.4.3}
\contentsline {figure}{\numberline {4.4}{\ignorespaces Le chronodessin d'un mouvement rectiligne.}}{97}{figure.4.4}
\contentsline {figure}{\numberline {4.5}{\ignorespaces Le mouvement d'une h\IeC {\'e}lice d'un avion est h\IeC {\'e}lico\IeC {\"\i }dal.}}{99}{figure.4.5}
\contentsline {figure}{\numberline {4.6}{\ignorespaces Un extrait d'interstellar (2014) avec une sc\IeC {\`e}ne d'abordage vue sous un angle (vers 2h00min du film)}}{99}{figure.4.6}
\contentsline {figure}{\numberline {4.7}{\ignorespaces Un extrait d'interstellar (2014) avec une sc\IeC {\`e}ne d'abordage vue sous un autre angle (vers 2h00min du film)}}{100}{figure.4.7}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {5.1}{\ignorespaces La navette spatiale, source : Nasa.}}{101}{figure.5.1}
\contentsline {figure}{\numberline {5.2}{\ignorespaces La force gravitationnelle est une force \IeC {\`a} distance. La l\IeC {\'e}gende veut que Newton en ait eu l'id\IeC {\'e}e en recevant une pomme sur la t\IeC {\^e}te.}}{102}{figure.5.2}
\contentsline {figure}{\numberline {5.3}{\ignorespaces savez-vous planter des clous ...}}{103}{figure.5.3}
\contentsline {figure}{\numberline {5.4}{\ignorespaces savez-vous planter des clous ...}}{103}{figure.5.4}
\contentsline {figure}{\numberline {5.5}{\ignorespaces Le poids attire l'objet}}{104}{figure.5.5}
\contentsline {figure}{\numberline {5.6}{\ignorespaces Montage d'\IeC {\'e}tude du poids en fonction de la masse}}{105}{figure.5.6}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {6.1}{\ignorespaces Quelques symboles \IeC {\'e}lectriques, partie 1}}{109}{figure.6.1}
\contentsline {figure}{\numberline {6.2}{\ignorespaces Quelques symboles \IeC {\'e}lectriques, partie 2}}{110}{figure.6.2}
\contentsline {figure}{\numberline {6.3}{\ignorespaces Dessin \IeC {\`a} gauche contre sch\IeC {\'e}ma \IeC {\`a} droite.}}{110}{figure.6.3}
\contentsline {figure}{\numberline {6.4}{\ignorespaces Un exemple de circuit en s\IeC {\'e}rie avec 4 composants \IeC {\'e}lectriques}}{111}{figure.6.4}
\contentsline {figure}{\numberline {6.5}{\ignorespaces Dip\IeC {\^o}le qui grille dans un circuit en s\IeC {\'e}rie}}{112}{figure.6.5}
\contentsline {figure}{\numberline {6.6}{\ignorespaces Un circuit en d\IeC {\'e}rivation \IeC {\'e}l\IeC {\'e}mentaire, ses deux noeuds et ses trois branches.}}{113}{figure.6.6}
\contentsline {figure}{\numberline {6.7}{\ignorespaces Dip\IeC {\^o}le qui grille dans un circuit en d\IeC {\'e}rivation.}}{114}{figure.6.7}
\contentsline {figure}{\numberline {6.8}{\ignorespaces M\IeC {\'e}thode de branchement d'un amp\IeC {\`e}rem\IeC {\`e}tre}}{117}{figure.6.8}
\contentsline {figure}{\numberline {6.9}{\ignorespaces Montage d'intensit\IeC {\'e} dans un circuit en s\IeC {\'e}rie.}}{117}{figure.6.9}
\contentsline {figure}{\numberline {6.10}{\ignorespaces Montage pour l'\IeC {\'e}tude de la loi des noeuds.}}{118}{figure.6.10}
\contentsline {figure}{\numberline {6.11}{\ignorespaces Comment brancher un voltm\IeC {\`e}tre.}}{120}{figure.6.11}
\contentsline {figure}{\numberline {6.12}{\ignorespaces Tensions dans un circuit en d\IeC {\'e}rivation illustrant la loi d'\IeC {\'e}galit\IeC {\'e} des tensions.}}{120}{figure.6.12}
\contentsline {figure}{\numberline {6.13}{\ignorespaces Circuit en s\IeC {\'e}rie ouvert et ferm\IeC {\'e} avec tensions \IeC {\'e}lectriques}}{121}{figure.6.13}
\contentsline {figure}{\numberline {6.14}{\ignorespaces Mesure directe d'une r\IeC {\'e}sistance de conducteur ohmique.}}{123}{figure.6.14}
\contentsline {figure}{\numberline {6.15}{\ignorespaces Association de $R_1$ et $R_2$ donnant une r\IeC {\'e}sistance \IeC {\'e}quivalent $R_S$.}}{128}{figure.6.15}
\contentsline {figure}{\numberline {6.16}{\ignorespaces Association de $R_1$ et $R_2$ donnant une r\IeC {\'e}sistance \IeC {\'e}quivalent $R_P$.}}{129}{figure.6.16}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {7.1}{\ignorespaces La pile de Daniell, exemple de pile \IeC {\'e}lectrochimique}}{132}{figure.7.1}
\contentsline {figure}{\numberline {7.2}{\ignorespaces La pile de Daniell un peu usag\IeC {\'e}e}}{133}{figure.7.2}
\contentsline {figure}{\numberline {7.3}{\ignorespaces Les 7 genres de r\IeC {\'e}acteurs nucl\IeC {\'e}aires existant dans le monde ou en construction actuellement. Source : Le point/Sciences et Vie par num\IeC {\'e}risation et recoupement.}}{135}{figure.7.3}
\contentsline {figure}{\numberline {7.4}{\ignorespaces Cha\IeC {\^\i }ne \IeC {\'e}nerg\IeC {\'e}tique d'une plaquette de frein (ou d'un freinage par m\IeC {\^a}choire)}}{138}{figure.7.4}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {8.1}{\ignorespaces Une cha\IeC {\^\i }ne d'\IeC {\'e}nergie abstraite et r\IeC {\'e}elle avec pertes.}}{141}{figure.8.1}
\contentsline {figure}{\numberline {8.2}{\ignorespaces Cha\IeC {\^\i }ne \IeC {\'e}nerg\IeC {\'e}tique avec perte d'une pile \IeC {\'e}lectrochimique normale}}{142}{figure.8.2}
\contentsline {figure}{\numberline {8.3}{\ignorespaces sch\IeC {\'e}ma d'une centrale thermique au charbon, gaz naturel ou p\IeC {\'e}trole. Source : Wikipedia, licence CCA, auteur : Serge Ottavia}}{143}{figure.8.3}
\contentsline {figure}{\numberline {8.4}{\ignorespaces sch\IeC {\'e}ma d'une centrale nucl\IeC {\'e}aire. Source Wikipedia, auteur : EDF ?}}{143}{figure.8.4}
\contentsline {figure}{\numberline {8.5}{\ignorespaces Une cha\IeC {\^\i }ne \IeC {\'e}nerg\IeC {\'e}tique classique pour une centrale}}{144}{figure.8.5}
\contentsline {figure}{\numberline {8.6}{\ignorespaces Exemple de cha\IeC {\^\i }ne d'\IeC {\'e}nergie pour une \IeC {\'e}olienne}}{144}{figure.8.6}
\contentsline {figure}{\numberline {8.7}{\ignorespaces une \IeC {\'e}olienne terrestre, source wikipedia, licence CCA, auteure AnnaTallulah}}{144}{figure.8.7}
\contentsline {figure}{\numberline {8.8}{\ignorespaces Cha\IeC {\^\i }ne d'\IeC {\'e}nergie d'un conducteur ohmique}}{145}{figure.8.8}
\contentsline {figure}{\numberline {8.9}{\ignorespaces Exemple d'exp\IeC {\'e}rience pour \IeC {\'e}tudier l'effet joule.}}{145}{figure.8.9}
\contentsline {figure}{\numberline {8.10}{\ignorespaces Un panneau solaire contenant des cellules photovolta\IeC {\"\i }ques, source wikipedia, licence CCA, auteur Pelerin}}{146}{figure.8.10}
\contentsline {figure}{\numberline {8.11}{\ignorespaces Le barrage de Donzere-Mondragon, source wikipedia, licence libre, auteur Iguanebobo}}{147}{figure.8.11}
\contentsline {figure}{\numberline {8.12}{\ignorespaces Diff\IeC {\'e}rentes sortes d'hydroliennes, source wikipedia, licence CCA / Libre, auteurs sel (CCA) Feldoncommon (CCA) Frankgg (CCA) Ocean Flow Energy LTD (Libre)}}{147}{figure.8.12}
\contentsline {figure}{\numberline {8.13}{\ignorespaces Fonctionnement transformateur, source wikipedia, auteur BillC, licence CCA}}{149}{figure.8.13}
\addvspace {10\p@ }
\contentsline {figure}{\numberline {9.1}{\ignorespaces Une onde \IeC {\'e}lectromagn\IeC {\'e}tique comme la lumi\IeC {\`e}re}}{155}{figure.9.1}
\contentsline {figure}{\numberline {9.2}{\ignorespaces Le spectre des ondes \IeC {\'e}lectromagn\IeC {\'e}tiques et en grossissement celui des lumi\IeC {\`e}res visibles. Source : Philip Ronan, Gringer sous licence Creative Commons Attribution.}}{156}{figure.9.2}
\contentsline {figure}{\numberline {9.3}{\ignorespaces Une onde \IeC {\'e}lectromagn\IeC {\'e}tique comme la lumi\IeC {\`e}re (encore)}}{157}{figure.9.3}
\addvspace {10\p@ }