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Physique IGCSE

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La physique IGCSE (0625) comporte six thèmes : mouvement, forces et énergie ; physique thermique ; ondes ; électricité et magnétisme ; physique nucléaire ; physique spatiale.

Vérifiez d'abord votre niveau. Il existe des épreuves pour six composants, et celui que vous passez dépend de si vous êtes inscrit au programme Core ou Extended. Le contenu spécifique à Extended constitue une grande partie du syllabus et représente une révision inutile si vous êtes sur Core.

Les marques perdues les plus courantes sont aussi les plus faciles à corriger : unités manquantes, nombre incorrect de chiffres significatifs, et réponses qui donnent un nombre sans la formule qui l'a produit. Les définitions sont notées selon le libellé exact — apprenez-les telles qu'elles sont écrites, pas telles que vous vous en souvenez.

  • 1

    Mouvement, forces et énergie

    Regarder la leçon
    1.1

    Measurement 测量

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire l'utilisation de règles et de cylindres gradués pour trouver une longueur ou un volume
    2 Décrire comment mesurer divers intervalles de temps à l'aide de montres et de chronomètres numériques
    3 Déterminer une valeur moyenne pour une petite distance et pour un court intervalle de temps en mesurant plusieurs fois (y compris la période d'oscillation d'un pendule)
    4 Comprendre qu'une grandeur scalaire a uniquement une grandeur (taille) et qu'une grandeur vectorielle a une grandeur et une direction
    5 Savoir que les grandeurs suivantes sont scalaires : distance, vitesse, temps, masse, énergie et température
    6 Savoir que les grandeurs suivantes sont vectorielles : force, poids, vitesse, accélération, quantité de mouvement, intensité de champ électrique et intensité de champ gravitationnel
    7 Déterminer, par calcul ou graphiquement, la résultante de deux vecteurs perpendiculaires, limité aux forces ou vitesses uniquement

    Source : Programme Cambridge International

    Décomposition d'un vecteur en composantes

    Length and volume

    Utiliser une règle 直尺 pour mesurer la longueur. Lire l'échelle avec l'œil bien droit devant la marque pour éviter une erreur de lecture.

    Immergeant un solide irrégulier dans un cylindre gradué ; l'élévation du niveau d'eau correspond à son volume
    L'eau déplacée par un solide irrégulier donne son volume
    Lire un cylindre gradué au bas du ménisque, niveau de l'œil avec la marque
    Lire un cylindre gradué au bas du menisque, avec l'œil aligné

    Utiliser un cylindre gradué 量筒 pour mesurer le volume d'un liquide. Lire l'échelle au bas de la surface courbe (le ménisque 弯月面), avec l'œil à son niveau.

    Measuring time

    Utilisez un chronomètre 秒表 ou une minuterie numérique 数字计时er pour mesurer un intervalle de temps. Une horloge convient pour les longues durées (minutes ou heures). Un chronomètre est démarré et arrêté à la main, donc chaque lecture comporte une erreur de temps de réaction 反应时间 d'environ 0.2 s. Pour réduire l'impact de cette erreur, mesurez un intervalle long, ou mesurez plusieurs répétitions et divisez (voir ci-dessous).

    Measuring small amounts

    Une petite longueur ou un court intervalle de temps est difficile à mesurer précisément. L'astuce consiste à mesurer plusieurs fois puis diviser :

    • Pour trouver l'épaisseur d'une seule page, mesurez 100 pages et divisez par 100.
    • Pour trouver le temps pour un balancement d'un pendule 摆, mesurer le temps pour 20 balancements et diviser par 20. Un balancement complet s'appelle la période 周期.

    Cela rend l'incertitude 不确定度 (la taille de l'erreur) beaucoup plus petite.

    Scalaires et vecteurs

    Une grandeur scalaire n'a que de la taille (magnitude). Une grandeur vectorielle a une taille et une direction.

    • Scalars: distance, speed, time, mass 质量, energy 能量, temperature 温度.
    • Vecteurs : force, poids, vitesse, accélération, quantité de mouvement, intensité du champ électrique, intensité du champ gravitationnel.

    Pour additionner deux vecteurs perpendiculaires (90°), dessinez-les comme deux côtés d'un rectangle. La résultante est la diagonale. Trouvez sa taille avec Pythagore et sa direction avec la trigonométrie.

    $$R = \sqrt{a^2 + b^2}$$
    Deux vecteurs perpendiculaires tracés comme les côtés d'un rectangle, avec la résultante comme diagonale
    Deux vecteurs à angle droit s'additionnent pour former une résultante $R$, qui est la diagonale du rectangle
    Explorer

    Scalaires & vecteurs

    résultante = a + b

    Ajoutez deux vecteurs bout à bout pour trouver le résultant.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    magnitude/ˈmæɡnɪtjuːd/ 大小 dà xiǎo
    vector quantity/ˈvektə ˈkwɒntɪti/ 矢量 shǐ liàng
    mass/mæs/ 质量 zhì liàng
    energy/ˈenədʒi/ 能量 néng liàng
    temperature/ˈtemprɪtʃə/ 温度 wēn dù
    force/fɔːs/ 力 lì
    speed/spiːd/ 速率 sù lǜ
    deceleration/dɪˌseləˈreɪʃn/ 减速 jiǎn sù
    distance–time graph/ˈdɪstəns taɪm ɡræf/ 距离-时间图 jù lí - shí jiān tú
    at rest/æt rest/ 静止 jìng zhǐ
    gradient/ˈɡreɪdɪənt/ 斜率 xié lǜ
    speed–time graph/spiːd taɪm ɡræf/ 速度-时间图 sù dù - shí jiān tú
    area under the line/ˈeərɪə ˈʌndə ðə laɪn/ 线下面积 xiàn xià miàn jī
    1.2

    Mouvement 运动

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir la vitesse comme distance parcourue par unité de temps ; rappeler et utiliser l'équation
    $$v = \frac{s}{t}$$
    2 Définir la vitesse vectorielle comme la vitesse dans une direction donnée
    3 Rappeler et utiliser l'équation
    $$\text{average speed} = \frac{\text{total distance travelled}}{\text{total time taken}}$$
    9 Définir l'accélération comme changement de vitesse par unité de temps ; rappeler et utiliser l'équation
    $$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$
    4 Tracer, représenter et interpréter des graphiques distance–temps et vitesse–temps
    5 Déterminer qualitativement, à partir de données données ou de la forme d'un graphique distance–temps ou vitesse–temps, quand un objet est : (a) au repos (b) se déplaçant à vitesse constante (c) accélérant (d) décélérant 10 Déterminer à partir de données données ou de la forme d'un graphique vitesse–temps quand un objet se déplace avec : (a) accélération constante (b) accélération variable
    6 Calculer la vitesse à partir de la pente d'une section rectiligne d'un graphique distance–temps 11 Calculer l'accélération à partir de la pente d'un graphique vitesse–temps
    7 Calculer l'aire sous un graphique vitesse–temps pour déterminer la distance parcourue lors d'un mouvement à vitesse constante ou à accélération constante
    12 Savoir qu'une décélération est une accélération négative et utiliser cela dans les calculs
    8 Énoncer que l'accélération de la chute libre $g$ pour un objet près de la surface de la Terre est approximativement constante et vaut environ $9.8\text{ m/s}^2$ 13 Décrire le mouvement d'objets tombant dans un champ gravitationnel uniforme avec et sans résistance de l'air/liquide, y compris la notion de vitesse terminale

    Source : Programme Cambridge International

    Vitesse et vitesse vectorielle

    Vitesse 速率 is the distance traveled per unit time.

    $$v = \frac{s}{t}$$

    Vitesse vectorielle est la vitesse dans une direction donnée. Ainsi, la vitesse vectorielle est un vecteur tandis que la vitesse scalaire est un scalaire.

    $$\text{average speed} = \frac{\text{total distance}}{\text{total time}}$$

    Accélération

    Accélération est le changement de vitesse par unité de temps.

    $$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

    Ici $\Delta v$ signifie « le changement de vitesse ». Une décélération 减速 (ralentissement) est une accélération négative.

    Exemple résolu. Une voiture accélère de $8\ \text{m/s}$ à $20\ \text{m/s}$ en $4.0\ \text{s}$. Trouvez son accélération.

    $$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20 - 8}{4.0} = 3.0\ \text{m/s}^2$$

    Graphes de mouvement

    Un graphe distance-temps 距离-时间图 montre la distance parcourue par un objet :

    • Une ligne plate (horizontale) signifie que l'objet est au repos 静止.
    • Une pente droite signifie une vitesse constante. La pente 斜率 (raideur) correspond à la vitesse.
    • Une courbe qui devient plus raide signifie que l'objet accélère.
    Trois lignes distance-temps : une ligne plate, une pente droite et une courbe qui devient plus raide
    La forme d'une ligne distance-temps : plate = au repos, droite = vitesse constante, courbe ascendante = accélération

    Un graphe vitesse-temps 速度-时间图 montre la rapidité de déplacement d'un objet :

    • Une ligne plate signifie une vitesse constante.
    • Une pente droite signifie une accélération constante. La pente correspond à l'accélération.
    • L'aire sous la ligne 线下面积 correspond à la distance parcourue.
    Un graphe vitesse-temps avec une ligne inclinée dont la pente est l'accélération et dont l'aire hachurée est la distance
    Sur un graphe vitesse-temps, la pente est l'accélération et l'aire sous la ligne est la distance parcourue

    Chute libre

    Près de la Terre, le champ gravitationnel est uniforme 均匀 (même intensité partout), donc tous les objets accélèrent lors de leur chute au même rythme. C'est l'accélération de la chute libre 自由落体加速度, $g \approx 9.8\ \text{m/s}^2$.

    Lorsqu'un objet tombe dans l'air, la résistance de l'air 空气阻力 (force de traînée) agit vers le haut. En accélérant, la résistance de l'air augmente. Lorsque la résistance de l'air égale le poids, la force résultante est nulle et l'objet cesse d'accélérer. Il tombe alors à une vitesse terminale 收尾速度 constante.

    Un objet en chute avec des flèches de poids et de résistance de l'air, montrées juste après le relâchement et à la vitesse terminale
    Au début, le poids est supérieur à la résistance de l'air, donc l'objet accélère ; à la vitesse terminale, les deux sont égaux et la vitesse est constante
    Explorer

    Graphique vitesse–temps

    Modifiez u et a. La pente est l'accélération ; l'aire sous la ligne est la distance parcourue.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    velocity/vəˈlɒsɪti/ 速度 sù dù
    acceleration/əkˌseləˈreɪʃn/ 加速度 jiā sù dù
    uniform/ˈjuːnɪfɔːm/ 均匀 jūn yún
    acceleration of free fall/əkˌseləˈreɪʃn ɒv friː fɔːl/ 自由落体加速度 zì yóu luò tǐ jiā sù dù
    air resistance/eə rɪˈzɪstəns/ 空气阻力 kōng qì zǔ lì
    terminal velocity/ˈtɜːmɪnl vəˈlɒsɪti/ 收尾速度 shōu wěi sù dù
    matter/ˈmætə/ 物质 wù zhì
    1.3

    Masse et poids

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Énoncer que la masse est une mesure de la quantité de matière dans un objet au repos par rapport à l'observateur
    2 Énoncer que le poids est une force gravitationnelle agissant sur un objet ayant une masse 5 Décrire et utiliser le concept de poids comme l'effet d'un champ gravitationnel sur une masse
    3 Définir l'intensité de champ gravitationnel comme force par unité de masse ; rappeler et utiliser l'équation
    $$g = \frac{W}{m}$$
    et savoir que cela équivaut à l'accélération de la chute libre
    4 Savoir que les poids (et masses) peuvent être comparés à l'aide d'une balance

    Source : Programme Cambridge International

    Masse est la quantité de matière 物质 dans un objet. Elle est mesurée en kilogrammes (kg) et ne change pas lorsque vous déplacez l'objet.

    Poids est la force de gravité sur une masse. Il est mesuré en newtons (N). Le poids peut changer : il est plus petit sur la Lune car la gravité lunaire est plus faible.

    Intensité du champ gravitationnel est la force par unité de masse :

    $$g = \frac{W}{m}$$

    Cette $g$ a la même valeur que l'accélération de la chute libre ($\approx 9.8\ \text{N/kg}$). Vous pouvez comparer des masses avec une solde 天平.

    Une balance de laboratoire mesure la masse ; le poids est la force gravitationnelle sur cette masse
    Une balance de laboratoire mesure la masse ; le poids est la force gravitationnelle sur cette masse
    Explorer

    Poids et masse

    W = mg

    Le poids est proportionnel à la masse — la pente est la intensité du champ gravitationnel g (environ 10 N/kg sur Terre).

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    balance/ˈbæləns/ 天平 tiān píng
    1.4

    Densité 密度

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir la densité comme masse par unité de volume ; rappeler et utiliser l'équation
    $$\rho = \frac{m}{V}$$
    2 Décrire comment déterminer la densité d'un liquide, d'un solide de forme régulière et d'un solide de forme irrégulière qui coule dans un liquide (volume par déplacement), y compris les calculs appropriés
    3 Déterminer si un objet flotte sur la base des données de densité 4 Déterminer si un liquide flottera sur un autre liquide sur la base des données de densité données, sachant que les liquides ne se mélangent pas

    Source : Programme Cambridge International

    Densité est la masse par unité de volume.

    $$\rho = \frac{m}{V}$$

    Le symbole $\rho$ est la lettre grecque « rho ». L'unité est $\text{kg/m}^3$ ou $\text{g/cm}^3$.

    Pour trouver la densité : mesurez la masse avec une balance, trouvez le volume, puis divisez.

    • Solide régulier 规则 solide (comme une boîte) : mesurez les côtés et calculez le volume.
    • Solide irrégulier 不规则 solide (forme étrange) : immergez-le dans l'eau dans un éprouvette graduée. La montée du niveau d'eau est son volume. C'est la méthode de déplacement 排水法.
    • Liquide : placez une éprouvette vide sur la balance et lisez sa masse. Versez le liquide, lisez le volume sur l'éprouvette, et lisez la masse à nouveau. La masse du liquide est la différence entre les deux lectures de masse.

    Un objet flotte 漂浮 si sa densité est inférieure à celle du liquide. Il coule si sa densité est supérieure. De même, un liquide flotte sur un autre (si les deux ne se mélangent pas) lorsque sa densité est plus faible : l'huile flotte sur l'eau.

    Exemple résolu. Une pierre de masse $54\ \text{g}$ est immergée dans une éprouvette graduée. Le niveau d'eau monte de $20\ \text{cm}^3$ à $40\ \text{cm}^3$. Trouvez la densité de la pierre.

    Le volume de la pierre est la montée du niveau d'eau, $40 - 20 = 20\ \text{cm}^3$, donc

    $$\rho = \frac{m}{V} = \frac{54}{20} = 2.7\ \text{g/cm}^3$$
    Un iceberg flotte avec la majeure partie de son volume cachée : la glace est légèrement moins dense que l'eau
    Un iceberg flotte avec la majeure partie de son volume cachée : la glace est légèrement moins dense que l'eau
    Explorer

    Flottabilité et densité

    Changez la densité de l'objet et celle du liquide : il flotte s'il est moins dense, et plus il est dense, plus il est immergé. Le fer coule dans l'eau mais flotte sur le mercure.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    density/ˈdensɪti/ 密度 mì dù
    regular solid/ˈreɡjʊlə ˈsɒlɪd/ 规则固体 guī zé gù tǐ
    irregular solid/ɪˈreɡjʊlə ˈsɒlɪd/ 不规则固体 bù guī zé gù tǐ
    displacement method/dɪˈspleɪsmənt ˈmeθəd/ 排水法 pái shuǐ fǎ
    floats/fləʊts/ 漂浮 piāo fú
    shape/ʃeɪp/ 形状 xíng zhuàng
    extension/ekˈstenʃn/ 伸长量 shēn cháng liàng
    load–extension graph/ləʊd ekˈstenʃn ɡræf/ 载荷-伸长图 zài hè - shēn cháng tú
    limit of proportionality/ˈlɪmɪt ɒv prəˌpɔːʃəˈnælɪti/ 比例极限 bǐ lì jí xiàn
    spring constant/sprɪŋ ˈkɒnstənt/ 弹簧常数 tán huáng cháng shù
    resultant force/rɪˈzʌltənt fɔːs/ 合力 hé lì
    circular motion/ˈsɜːkjʊlə ˈməʊʃn/ 圆周运动 yuán zhōu yùn dòng
    radius/ˈreɪdɪəs/ 半径 bàn jìng
    1.5

    Forces

    Programme

    1.5.1 Effets des forces

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir que les forces peuvent produire des changements dans la taille et la forme d'un objet 9 Définir la raideur du ressort comme force par unité d'allongement ; rappeler et utiliser l'équation
    $$k = \frac{F}{x}$$
    2 Tracer, représenter et interpréter des graphiques charge–allongement pour un solide élastique et décrire les procédures expérimentales associées 10 Définir et utiliser le terme 'limite de proportionnalité' pour un graphique charge–allongement et identifier ce point sur le graphique (une compréhension de la limite élastique n'est pas requise)
    3 Déterminer la résultante de deux forces ou plus agissant le long de la même ligne droite 11 Rappeler et utiliser l'équation $F = ma$ et savoir que la force et l'accélération sont dans la même direction
    4 Savoir qu'un objet reste au repos ou continue en ligne droite à vitesse constante sauf s'il est soumis à une force résultante
    5 Énoncer qu'une force résultante peut modifier la vitesse d'un objet en changeant sa direction de mouvement ou sa rapidité 12 Décrire, qualitativement, le mouvement sur une trajectoire circulaire dû à une force perpendiculaire au mouvement comme suit : (a) la rapidité augmente si la force augmente, masse et rayon constants (b) le rayon diminue si la force augmente, masse et rapidité constantes (c) une masse accrue nécessite une force accrue pour maintenir la rapidité et le rayon constants ($F = \frac{mv^2}{r}$ n'est pas requis)
    6 Décrire la friction solide comme la force entre deux surfaces qui peut entraver le mouvement et produire de la chaleur
    7 Savoir que la friction (frottement fluide) agit sur un objet se déplaçant dans un liquide
    8 Savoir que la friction (frottement fluide) agit sur un objet se déplaçant dans un gaz (ex. : résistance de l'air)

    1.5.2 Effet de rotation des forces

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire le moment d'une force comme une mesure de son effet de rotation et donner des exemples quotidiens
    2 Définir le moment d'une force comme $\text{moment} = \text{force} \times \text{perpendicular distance from the pivot}$ ; mémoriser et utiliser cette équation
    3 Appliquer le principe des moments à des situations avec une force de chaque côté du pivot, y compris l'équilibrage d'une poutre 5 Appliquer le principe des moments à d'autres situations, y compris celles avec plus d'une force de chaque côté du pivot
    4 Énoncer que, lorsqu'il n'y a ni force résultante ni moment résultant, un objet est en équilibre 6 Décrire une expérience démontrant qu'il n'y a pas de moment résultant sur un objet en équilibre

    1.5.3 Centre de gravité

    Fondamental Supplémentaire
    1 Énoncer ce que signifie le centre de gravité
    2 Décrire une expérience pour déterminer la position du centre de gravité d'une lamelle plane de forme irrégulière
    3 Décrire, qualitativement, l'effet de la position du centre de gravité sur la stabilité d'objets simples

    Source : Programme Cambridge International

    Le principe des moments
    Loi de Hooke & limite élastique

    Une force est une poussée ou une traction. Une force peut modifier la forme 形状, la vitesse ou la direction d'un objet.

    Allongement (Loi de Hooke)

    Lorsque vous suspendez une charge à un ressort, il s'allonge. Cet allongement est appelé allongement 伸长量.

    Sur un graphe charge-allongement 载荷-伸长图, la ligne est droite au début : l'allongement est proportionnel à la charge. Le point où la ligne cesse d'être droite est la limite de proportionnalité 比例极限.

    Un graphe charge-allongement : une ligne droite passant par l'origine qui s'incurve après un point marqué
    La charge est proportionnelle à l'allongement jusqu'à la limite de proportionnalité, ensuite la ligne s'incurve

    L'expérience. Suspendez le ressort à un support et placez une règle à côté. Lisez la position du bas du ressort sans charge : c'est la longueur initiale. Ajoutez des charges une par une (par exemple 1 N chacune) et enregistrez la nouvelle longueur à chaque fois. L'allongement est la nouvelle moins la longueur initiale. Tracez la charge sur l'axe des y contre l'allongement sur l'axe des x.

    La constante de raideur 弹簧常数 est la force par unité d'allongement :

    $$k = \frac{F}{x}$$

    Une grande $k$ signifie un ressort rigide.

    Force résultante et lois de Newton

    Additionnez les forces sur une ligne droite pour obtenir la force résultante 合力 (les forces dans un sens sont positives, dans l'autre sens négatives).

    • Si la force résultante est nulle, l'objet reste au repos ou continue de se déplacer en ligne droite à vitesse constante. (Première loi de Newton.)
    • Si la force résultante n'est pas nulle, l'objet accélère dans la direction de la force :
    $$F = ma$$
    Une boîte au sol avec quatre flèches de force étiquetées : force normale vers le haut, poids vers le bas, poussée vers la droite, frottement vers la gauche
    Un diagramme corps libre montre toutes les forces agissant sur la boîte sous forme de flèches étiquetées

    Exemple résolu. Une voiture de $1200\ \text{kg}$ a une force motrice de $3000\ \text{N}$ et une friction de $600\ \text{N}$. Trouvez son accélération.

    Trouvez d'abord la force résultante : $3000 - 600 = 2400\ \text{N}$. Ensuite

    $$a = \frac{F}{m} = \frac{2400}{1200} = 2.0\ \text{m/s}^2$$

    Mouvement circulaire

    Une force résultante perpendiculaire au mouvement ne change pas la vitesse. Elle change la direction, donc l'objet se déplace en cercle à vitesse constante. C'est le mouvement circulaire 圆周运动. La force pointe toujours vers le centre du cercle : la tension d'une corde sur une balle en rotation, ou la gravité du Soleil sur une planète.

    Pour un objet en mouvement circulaire :

    • une force plus grande est nécessaire pour maintenir la même masse se déplaçant à une vitesse plus élevée dans un cercle de même rayon 半径;
    • une force plus grande fait se déplacer la même masse à la même vitesse dans un cercle plus petit (un rayon plus petit);
    • une masse plus grande nécessite une force plus grande pour maintenir la même vitesse et le même rayon.

    Frottement

    Frottement 摩擦力 est la force entre deux surfaces en contact. Elle tente d'arrêter le mouvement et provoque un échauffement. La traînée (frottement dans un liquide ou un gaz, comme la résistance de l'air) ralentit aussi les objets.

    Moments — effet de rotation

    Le moment 力矩 d'une force est son effet de rotation autour d'un point d'appui 支点.

    $$\text{moment} = \text{force} \times \text{perpendicular distance from the pivot}$$

    L'unité est le newton mètre (N m).

    Principe des moments 力矩原理 : lorsqu'un objet est en équilibre (équilibre 平衡),

    $$\text{total clockwise moment} = \text{total anticlockwise moment}$$

    Un objet est en équilibre lorsqu'il n'y a ni force résultante ni moment résultant.

    Un poutre équilibrée sur un pivot central avec une force et une distance de chaque côté
    La poutre est équilibrée lorsque le moment horaire égale le moment antihoraire

    Exemple résolu. Un poids de $30\ \text{N}$ est placé à $0.20\ \text{m}$ à gauche d'un pivot. À quelle distance à droite doit être placé un poids de $20\ \text{N}$ pour équilibrer la poutre ?

    Équilibré, donc moment antihoraire $=$ moment horaire:

    $$30 \times 0.20 = 20 \times d \quad\Rightarrow\quad d = \frac{6.0}{20} = 0.30\ \text{m}$$

    Vérification du principe par expérience. Équilibrez une règle de un mètre à son centre sur un pivot. Suspendez un poids connu de chaque côté et déplacez-les jusqu'à ce que la règle soit de nouveau équilibrée. Mesurez chaque distance depuis le pivot. Force × distance à gauche égale force × distance à droite, dans les petites erreurs de mesure, donc il n'y a pas de moment résultant sur un objet équilibré.

    Centre de gravité

    Le centre de gravité 重心 est le point unique où toute la weight of an object seems to act.

    Pour une forme plane (lamelle 薄片), suspendez-la à une épingle et laissez-la se stabiliser ; tracez une ligne verticale vers le bas depuis l'épingle en utilisant une fil à plomb. Répétez depuis un autre point. Le centre de gravité est l'intersection des lignes.

    La stabilité 稳定性 d'un objet dépend de l'emplacement de son centre de gravité. Un objet est plus stable 稳定 lorsque son centre de gravité est bas et sa base large. Il bascule lorsque la ligne verticale descendante depuis le centre de gravité passe hors de la base.

    Explorer

    Forces & lois de Newton

    F = ma (résultante)

    La force résultante impose l'accélération ; des forces équilibrées ⇒ aucune accélération.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    weight/weɪt/ 重力 zhòng lì
    friction/ˈfrɪkʃn/ 摩擦力 mó cā lì
    moment/ˈməʊmənt/ 力矩 lì jǔ
    pivot/ˈpɪvət/ 支点 zhī diǎn
    principle of moments/ˈprɪnsɪpl ɒv ˈməʊmənts/ 力矩原理 lì jǔ yuán lǐ
    equilibrium/ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm/ 平衡 píng héng
    centre of gravity/ˈsentə ɒv ˈɡrævɪti/ 重心 zhòng xīn
    lamina/ˈlæmɪnə/ 薄片 báo piàn
    stability/stəˈbɪlɪti/ 稳定性 wěn dìng xìng
    stable/ˈsteɪbl/ 稳定 wěn dìng
    1.6

    Impulsion

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir la quantité de mouvement comme masse $\times$ vitesse ; mémoriser et utiliser l'équation $p = mv$
    2 Définir l'impulsion comme force $\times$ temps pendant lequel la force agit ; mémoriser et utiliser l'équation $\text{impulse} = F\Delta t = \Delta(mv)$
    3 Appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement pour résoudre des problèmes simples en une dimension
    4 Définir la force résultante comme le changement de quantité de mouvement par unité de temps ; mémoriser et utiliser l'équation $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$

    Source : Programme Cambridge International

    Conservation de la quantité de mouvement lors d'une collision

    Quantité de mouvement est la masse multipliée par la vitesse. C'est un vecteur.

    $$p = mv$$

    Impulsion 冲量 est la force multipliée par le temps pendant lequel elle agit, et elle est égale au changement de quantité de mouvement :

    $$\text{impulse} = F\,\Delta t = \Delta(mv)$$

    Ainsi, la force résultante est le changement de quantité de mouvement par unité de temps :

    $$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

    Conservation de la quantité de mouvement 动量守恒 : lorsque des objets entrent en collision et qu'aucune force extérieure n'agit, la quantité de mouvement totale avant est égale à la quantité de mouvement totale après.

    $$m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

    (Ici $u$ est une vitesse avant et $v$ est une vitesse après.)

    Exemple résolu. Un chariot de $2.0\ \text{kg}$ se déplaçant à $3.0\ \text{m/s}$ heurte un chariot stationnaire de $1.0\ \text{kg}$ et ils collent ensemble. Trouvez leur vitesse commune ensuite.

    La quantité de mouvement totale est conservée, donc

    $$(2.0 \times 3.0) + (1.0 \times 0) = (2.0 + 1.0)\,v \quad\Rightarrow\quad v = \frac{6.0}{3.0} = 2.0\ \text{m/s}$$
    Explorer

    Quantité de mouvement dans une collision

    Réglez les masses et les vitesses et faites-les entrer en collision. La quantité de mouvement totale est conservée.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    momentum/məʊˈmentəm/ 动量 dòng liàng
    electric field strength/ɪˈlektrɪk fiːld streŋθ/ 电场强度 diàn chǎng qiáng dù
    gravitational field strength/ˌɡrævɪˈteɪʃənl fiːld streŋθ/ 重力场强度 zhòng lì chǎng qiáng dù
    resultant/rɪˈzʌltənt/ 合矢量 hé shǐ liàng
    motion/ˈməʊʃn/ 运动 yùn dòng
    impulse/ˈɪmpʌls/ 冲量 chōng liàng
    conservation of momentum/ˌkɒnsəˈveɪʃn ɒv məʊˈmentəm/ 动量守恒 dòng liàng shǒu héng
    stored/stɔːd/ 储存 chǔ cún
    kinetic/kɪˈnetɪk/ 动能 dòng néng
    gravitational potential/ˌɡrævɪˈteɪʃənl pəˈtenʃl/ 重力势能 zhòng lì shì néng
    chemical/ˈkemɪkl/ 化学能 huà xué néng
    elastic (strain)/ɪˈlæstɪk/ 弹性势能 tán xìng shì néng
    nuclear/ˈnjuːklɪə/ 核能 hé néng
    electrostatic/ɪˌlektrəʊˈstætɪk/ 静电能 jìng diàn néng
    internal (thermal)/ɪnˈtɜːnl/ 内能 nèi néng
    transferred/trænsˈfɜːd/ 转移 zhuǎn yí
    principle of conservation of energy/ˈprɪnsɪpl ɒv ˌkɒnsəˈveɪʃn ɒv ˈenədʒi/ 能量守恒定律 néng liàng shǒu héng dìng lǜ
    Sankey diagram/ˈsæŋki ˈdaɪəɡræm/ 桑基图 sāng jī tú
    wasted/ˈweɪstɪd/ 浪费 làng fèi
    work done/wɜːk dʌn/ 做功 zuò gōng
    1.7

    Énergie, travail et puissance

    Programme

    1.7.1 Énergie

    Fondamental Supplémentaire
    1 Énoncer que l'énergie peut être stockée sous forme de cinétique, potentielle gravitationnelle, chimique, élastique (déformation), nucléaire, électrostatique et interne (thermique)
    2 Décrire comment l'énergie est transférée entre les réservoirs lors d'événements et de processus, y compris les exemples de transfert par des forces (travail mécanique), des courants électriques (travail électrique), le chauffage, et par des ondes électromagnétiques, sonores et autres ondes
    4 Mémoriser et utiliser l'équation de l'énergie cinétique $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
    5 Mémoriser et utiliser l'équation de la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle $\Delta E_p = mg\Delta h$
    3 Connaître le principe de la conservation de l'énergie et appliquer ce principe à des exemples simples incluant l'interprétation de diagrammes de flux simples 6 Connaître le principe de conservation de l'énergie et l'appliquer à des exemples complexes impliquant plusieurs étapes, y compris l'interprétation de diagrammes de Sankey

    1.7.2 Travail

    Fondamental Supplémentaire
    1 Comprendre que le travail mécanique ou électrique effectué est égal à l'énergie transférée
    2 Mémoriser et utiliser l'équation du travail mécanique $W = Fd = \Delta E$

    1.7.3 Ressources énergétiques

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire comment de l'énergie utile peut être obtenue, ou de la puissance électrique générée, à partir de : (a) énergie chimique stockée dans les combustibles fossiles (b) énergie chimique stockée dans les biocarburants (c) eau, y compris l'énergie stockée dans les vagues, les marées et l'eau derrière les barrages hydroélectriques (d) ressources géothermiques (e) combustible nucléaire (f) lumière du Soleil pour générer de l'électricité (cellules solaires) (g) rayonnement infrarouge et autres ondes électromagnétiques du Soleil pour chauffer l'eau (panneaux solaires thermiques) et être la source d'énergie éolienne, y compris des références à une chaudière, une turbine et un générateur lorsqu'ils sont utilisés 4 Savoir que le rayonnement solaire est la principale source d'énergie pour toutes nos ressources énergétiques, sauf géothermique, nucléaire et tidale
    2 Décrire les avantages et inconvénients de chaque méthode en termes de renouvelabilité, disponibilité, fiabilité, échelle et impact environnemental 5 Savoir que l'énergie est libérée par fusion nucléaire dans le Soleil
    6 Savoir que des recherches sont menées pour étudier comment l'énergie libérée par la fusion nucléaire peut être utilisée pour produire de l'électricité à grande échelle
    3 Comprendre, qualitativement, le concept d'efficacité du transfert d'énergie 7 Définir l'efficacité comme : (a) $(\%) \text{ efficiency} = \frac{\text{(useful energy output)}}{\text{(total energy input)}} (\times 100\%)$ (b) $(\%) \text{ efficiency} = \frac{\text{(useful power output)}}{\text{(total power input)}} (\times 100\%)$ mémoriser et utiliser ces équations

    1.7.4 Puissance

    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir la puissance comme le travail effectué par unité de temps et également comme l'énergie transférée par unité de temps ; mémoriser et utiliser les équations (a) $P = \frac{W}{t}$ (b) $P = \frac{\Delta E}{t}$

    Source : Programme Cambridge International

    Stocks d'énergie

    L'énergie peut être stockée 储存 de différentes façons : cinétique 动能, gravitationnelle potentielle 重力势能, chimique 化学能, élastique (de déformation) 弹性势能, nucléaire 核能, électrostatique 静电能 et interne (thermique) 内能.

    L'énergie est transférée 转移 entre les stocks par des forces (travail mécanique), par des courants électriques, par chauffage et par ondes (telles que la lumière et le son).

    Une rangée d'éoliennes blanches hautes debout dans la mer sous un ciel bleu
    Les éoliennes transfèrent l'énergie du stock cinétique de l'air en mouvement vers l'électricité

    Énergie cinétique et énergie potentielle

    L'énergie cinétique est l'énergie d'un objet en mouvement :

    $$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

    La variation de l'énergie gravitationnelle potentielle lorsqu'un objet monte ou descend d'une hauteur $\Delta h$ :

    $$\Delta E_p = mg\,\Delta h$$

    Conservation de l'énergie

    Le principe de conservation de l'énergie 能量守恒定律 stipule que l'énergie n'est ni créée ni détruite ; elle se déplace seulement entre les stocks. Un objet qui tombe transforme l'énergie gravitationnelle potentielle en énergie cinétique. Un diagramme de Sankey 桑基图 montre comment l'énergie d'entrée se divise en énergie utile et perdue 浪费 énergie.

    Un pendulum montré à ses deux points les plus hauts et son point le plus bas, avec la hauteur de balayage marquée
    L'énergie se déplace entre l'énergie gravitationnelle potentielle (aux points les plus hauts) et l'énergie cinétique (au point le plus bas)
    Des voitures de montagnes russes descendant une piste incurvée, avec une haute colline en arrière-plan
    Sur un parcours de montagnes russes, l'énergie gravitationnelle potentielle stockée au sommet de la colline devient de l'énergie cinétique lorsque les voitures accélèrent en descendant

    Exemple résolu. Une balle de $0.50\ \text{kg}$ est lâchée d'une hauteur de $1.8\ \text{m}$. En négligeant la résistance de l'air, trouvez sa vitesse juste avant qu'elle ne touche le sol. (Prenne $g = 10\ \text{m/s}^2$.)

    Toute l'énergie potentielle gravitationnelle devient énergie cinétique, donc $\tfrac{1}{2}mv^2 = mg\,\Delta h$. La masse s'annule, laissant $v^2 = 2g\,\Delta h$ :

    $$v = \sqrt{2 \times 10 \times 1.8} = \sqrt{36} = 6.0\ \text{m/s}$$

    Comme la masse s'annule, tout objet lâché de cette hauteur atterrira à la même vitesse.

    Travail

    Le travail effectué 做功 est égal à l'énergie transférée. Lorsqu'une force déplace un objet :

    $$W = Fd = \Delta E$$

    L'unité du travail et de l'énergie est le joule 焦耳 (J).

    Puissance

    La puissance 功率 est le travail effectué (ou l'énergie transférée) par unité de temps.

    $$P = \frac{W}{t} = \frac{\Delta E}{t}$$

    L'unité est le watt 瓦特 (W). $1\ \text{W} = 1\ \text{J/s}$.

    Rendement

    L'efficacité 效率 indique quelle partie de l'énergie d'entrée devient de l'énergie utile.

    $$\text{efficiency} = \frac{\text{useful energy output}}{\text{total energy input}} \times 100\%$$

    L'efficacité est toujours inférieure à 100 % car une partie de l'énergie est toujours perdue (généralement sous forme de chaleur). La même idée fonctionne avec la puissance :

    $$\text{efficiency} = \frac{\text{useful power output}}{\text{total power input}} \times 100\%$$

    Exemple résolu. Un moteur reçoit $200\ \text{J}$ d'énergie électrique et soulève une charge, lui conférant $150\ \text{J}$ d'énergie gravitationnelle potentielle. Trouvez son efficacité.

    $$\text{efficiency} = \frac{150}{200} \times 100\% = 75\%$$
    Un diagramme de Sankey avec une large bande d'entrée se divisant en une bande utile et une bande perdue
    Un diagramme de Sankey pour ce moteur : les largeurs des bandes sont proportionnelles à l'énergie, donc l'entrée de 200 J se divise en 150 J utiles et 50 J perdus sous forme de chaleur

    Ressources énergétiques

    Nous produisons de l'électricité à partir de nombreuses ressources énergétiques. La plupart font tourner une turbine qui actionne un générateur – souvent en faisant bouillir de l'eau pour produire de la vapeur (combustibles fossiles, combustible nucléaire, géothermie, biocarburants), ou directement par le mouvement de l'eau ou de l'air (hydroélectrique, vagues, marées, vent). Les cellules solaires produisent de l'électricité directement à partir de la lumière du soleil ; les panneaux solaires chauffent l'eau.

    Ressource Renouvelable ? Remarques
    combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) non fiable, forte production, mais CO₂ et pollution
    combustible nucléaire non très forte production, pas de CO₂, mais déchets radioactifs
    biocarburants oui approximativement neutre en carbone si replantés
    hydroélectrique oui fiable, mais un barrage inonde des terres
    vent oui propre, mais intermittent
    solaire oui propre, mais uniquement pendant la journée
    géothermique / marée oui fiable mais limité à certaines zones

    Lorsque vous comparez les ressources, utilisez ces cinq concepts : renouvelabilité 可再生性 (va-t-elle s'épuiser ?), disponibilité 可用性 (est-elle toujours là ? le vent peut cesser et le soleil se couche), fiabilité 可靠性 (donne-t-il une production stable ?), échelle 规模 (combien d'énergie peut-il fournir ?) et impact environnemental 环境影响 (pollution, dioxyde de carbone, terres inondées par un barrage).

    La plupart d'elles remontent au Soleil (les combustibles fossiles sont de l'ancien soleil stocké ; le vent et les vagues proviennent du réchauffement solaire) – les exceptions sont l'énergie géothermique, nucléaire et tidale (marémotrice). Le Soleil lui-même est alimenté par la fusion nucléaire 核聚变, joignant des noyaux d'hydrogène en hélium. Les chercheurs étudient comment utiliser la fusion dans des centrales sur Terre, mais aucun réacteur à fusion n'a encore produit plus d'énergie électrique qu'il n'en a consommé.

    Explorer

    Flux d'énergie & efficacité

    L'énergie d'entrée se divise en sortie utile et énergie gaspillée ; l'efficacité est la fraction utile, et le total est toujours conservé.

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    Conservation de l'énergie

    Laissez tomber l'objet : l'ÉPE se transforme en ÉCIN, et le total reste identique en l'absence de frottement.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    measurement/ˈmeʒəmənt/ 测量 cè liáng
    ruler/ˈruːlə/ 直尺 zhí chǐ
    measuring cylinder/ˈmeʒərɪŋ ˈsɪlɪndə/ 量筒 liáng tǒng
    meniscus/ˈmenɪskəs/ 弯月面 wān yuè miàn
    stopwatch/ˈstɒpwɒtʃ/ 秒表 miǎo biǎo
    digital timer/ˈdɪdʒɪtl ˈtaɪmə/ 数字计时器 shù zì jì shí qì
    reaction time/rɪˈækʃn taɪm/ 反应时间 fǎn yìng shí jiān
    measure many and divide/ˈmeʒə ˈmeni ænd dɪˈvaɪd/ 测多个再相除 cè duō gè zài xiāng chú
    pendulum/ˈpendjʊləm/ 摆 bǎi
    period/ˈpɪərɪəd/ 周期 zhōu qī
    uncertainty/ʌnˈsɜːtənti/ 不确定度 bù què dìng dù
    scalar quantity/ˈskeɪlə ˈkwɒntɪti/ 标量 biāo liàng
    joule/dʒuːl/ 焦耳 jiāo ěr
    power/ˈpaʊə/ 功率 gōng lǜ
    watt/wɒt/ 瓦特 wǎ tè
    efficiency/ɪˈfɪʃənsi/ 效率 xiào lǜ
    renewability/rɪˌnjuːəˈbɪlɪti/ 可再生性 kě zài shēng xìng
    availability/əˌveɪləˈbɪlɪti/ 可用性 kě yòng xìng
    reliability/rɪˌlaɪəˈbɪlɪti/ 可靠性 kě kào xìng
    scale/skeɪl/ 规模 guī mó
    environmental impact/enˌvaɪrənˈmentl ˈɪmpækt/ 环境影响 huán jìng yǐng xiǎng
    nuclear fusion/ˈnjuːklɪə ˈfjuːʒn/ 核聚变 hé jù biàn
    1.8

    Pression 压强

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir la pression comme force par unité de surface ; rappeler et utiliser l'équation $p = \frac{F}{A}$
    2 Décrire comment la pression varie avec la force et la surface dans le contexte d'exemples quotidiens
    3 Décrire, qualitativement, comment la pression sous la surface d'un liquide change avec la profondeur et la densité du liquide 4 Mémoriser et utiliser l'équation de la variation de pression sous la surface d'un liquide $\Delta p = \rho g \Delta h$

    Source : Programme Cambridge International

    La pression est la force par unité de surface.

    $$p = \frac{F}{A}$$

    L'unité est le pascal 帕斯卡 (Pa). $1\ \text{Pa} = 1\ \text{N/m}^2$.

    Une petite surface donne une grande pression (un couteau tranchant coupe bien). Une grande surface donne une faible pression (les raquettes à neige empêchent de couler).

    Pression dans un liquide

    Dans un liquide, la pression augmente avec la profondeur 深度 et avec la densité du liquide :

    $$\Delta p = \rho g \,\Delta h$$

    C'est pourquoi un barrage est construit plus épais en bas, où la pression de l'eau est la plus grande. La pression dans un liquide agit dans toutes les directions.

    Un réservoir de liquide avec des flèches poussant vers l'extérieur sur le mur latéral, plus longues plus profond elles sont
    Plus le liquide est profond, plus la pression est grande, donc la poussée vers l'extérieur sur la paroi augmente avec la profondeur
    Le grand mur incurvé en béton du Hoover Dam retenant un réservoir
    Un vrai barrage est construit beaucoup plus épais en bas, car l'eau pousse le plus fort là où il est le plus profond

    Exemple résolu. Trouvez la pression supplémentaire à une profondeur de $2.0\ \text{m}$ dans l'eau (densité $1000\ \text{kg/m}^3$, $g = 10\ \text{N/kg}$).

    $$\Delta p = \rho g\,\Delta h = 1000 \times 10 \times 2.0 = 20\,000\ \text{Pa}$$
    Explorer

    Pression

    p = ρg·h

    La pression dans un liquide est proportionnelle à la profondeur.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    pressure/ˈpreʃə/ 压强 yā qiáng
    pascal/ˈpæskl/ 帕斯卡 pà sī kǎ
    depth/depθ/ 深度 shēn dù
    1.8

    Conseils d'examen

    • Sur un graphique distance–temps, la pente est la vitesse ; sur un graphique vitesse–temps, la pente est l'accélération et la surface sous la ligne est la distance parcourue. Ne jamais lire un graphique comme s'il était l'autre.
    • La masse (kg) est la quantité de matière et est la même partout ; le poids (N) est la force de gravité, $W = mg$. Sur la Lune, votre masse reste inchangée mais votre poids est plus faible.
    • La vitesse est un scalaire ; la vitesse vectorielle (vitesse) est un vecteur. Quelque chose se déplaçant à vitesse constante autour d'une courbe accélère encore, car sa direction change constamment.
    • Dans la loi de Hooke, la charge est proportionnelle à l'allongement seulement jusqu'à la limite de proportionnalité. Utilisez l'allongement (longueur étirée − longueur originale), jamais la longueur totale.
    • La quantité de mouvement $p = mv$ est conservée lors d'une collision. Donnez à chaque vitesse un signe $+$ ou $-$ pour sa direction avant de les additionner.
    • Convertissez d'abord les unités (cm → m, g → kg). Utilisez $p = F/A$ pour un solide appuyant sur une surface, mais $p = \rho g h$ pour la pression à l'intérieur d'un liquide — ce sont des formules différentes.
  • 2

    Physique thermique

    Regarder la leçon
    2.1

    États de la matière 物态

    Programme

    2.1.1 États de la matière

    Fondamental Supplémentaire
    1 Connaître les propriétés distinctives des solides, liquides et gaz
    2 Connaître les termes pour les changements d'état entre solides, liquides et gaz (les transferts de gaz vers solide et solide vers gaz ne sont pas requis)

    2.1.2 Modèle particulaire

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire la structure particulaire des solides, liquides et gaz en termes d'arrangement, d'espacement et de mouvement des particules et représenter ces états à l'aide de schémas simples de particules 6 Savoir que les forces et les distances entre les particules (atomes, molécules, ions et électrons) et le mouvement des particules affectent les propriétés des solides, liquides et gaz
    2 Décrire la relation entre le mouvement des particules et la température, y compris l'idée qu'il existe une température minimale possible ($-273\,{}^{\circ}\text{C}$), appelée zéro absolu, où les particules ont le moins d'énergie cinétique
    3 Décrire la pression et les variations de pression d'un gaz en termes du mouvement de ses particules et de leurs collisions avec une surface 7 Décrire la pression et les variations de pression d'un gaz en termes des forces exercées par des particules heurtant des surfaces, créant une force par unité de surface
    4 Savoir que le mouvement aléatoire de particules microscopiques dans une suspension est une preuve du modèle particulaire cinétique de la matière 8 Savoir que des particules microscopiques peuvent être déplacées par des collisions avec des molécules rapides et correctement utiliser les termes atomes ou molécules distincts des particules microscopiques
    5 Décrire et expliquer ce mouvement (parfois appelé mouvement brownien) en termes de collisions aléatoires entre les particules microscopiques d'une suspension et les particules du gaz ou du liquide

    2.1.3 Gaz et échelle absolue de température

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire qualitativement, en termes de particules, l'effet sur la pression d'une masse fixe de gaz de : (a) un changement de température à volume constant (b) un changement de volume à température constante 3 Mémoriser et utiliser l'équation $pV = \text{constant}$ pour une masse fixe de gaz à température constante, y compris une représentation graphique de cette relation
    2 Convertir les températures entre kelvin et degrés Celsius ; mémoriser et utiliser l'équation $T\text{ (in K)} = \theta\text{ (in }^{\circ}\text{C)} + 273$

    Source : Programme Cambridge International

    Théorie cinétique : pression d'un gaz

    La matière existe sous trois états : solide 固体, liquide 液体 et gaz 气体.

    État Forme Volume Particules
    Solide fixe fixe proches les unes des autres, disposées régulièrement, vibrantes
    Liquide prend la forme du contenant fixe proches les unes des autres, sans motif régulier, peuvent glisser les unes sur les autres
    Gaz remplit le contenant variable éloignées, rapides, mouvement aléatoire

    Les changements d'état sont : la fusion (solide → liquide), l'ébullition/évaporation (liquide → gaz), la condensation 凝结 (gaz → liquide) et la solidification 凝固 (liquide → solide). Lors de la condensation, les particules de gaz ralentissent et se rapprochent pour former un liquide. Lors de la solidification, les particules liquides perdent de l'énergie et se fixent dans des positions stables.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    states of matter/steɪts ɒv ˈmætə/ 物态 wù tài
    solid/ˈsɒlɪd/ 固体 gù tǐ
    liquid/ˈlɪkwɪd/ 液体 yè tǐ
    gas/ɡæs/ 气体 qì tǐ
    condensation/kɒndenˈseɪʃn/ 凝结 níng jié
    solidification/səˌlɪdɪfɪˈkeɪʃn/ 凝固 níng gù
    kinetic particle model/kɪˈnetɪk ˈpɑːtɪkl ˈmɒdl/ 分子动理论 fèn zǐ dòng lǐ lùn
    2.1

    Modèle cinétique des particules 分子动理论

    Toute la matière est constituée de minuscules particules 粒子 qui sont toujours en mouvement. C'est le modèle cinétique des particules.

    • Dans un solide, les particules ne vibrent 振动 qu'autour de positions fixes.
    • Dans un liquide, elles restent proches mais peuvent glisser les unes sur les autres.
    • Dans un gaz, elles sont éloignées et se déplacent rapidement dans des directions aléatoires.
    Trois boîtes de particules : une grille ordonnée pour un solide, un amas serré pour un liquide, et quelques particules rapides pour un gaz
    Les mêmes particules dans trois états : fixes et ordonnées dans un solide, proches mais désordonnées dans un liquide, éloignées et rapides dans un gaz

    Température et énergie des particules

    Lorsque vous chauffez une substance, ses particules se déplacent plus vite, donc elles ont plus d'énergie cinétique 动能. La température 温度 est une mesure de l'énergie cinétique moyenne des particules.

    La température la plus basse possible est le zéro absolu 绝对零度, $-273\,{}^{\circ}\text{C}$. À ce moment-là, les particules possèdent l'énergie minimale possible.

    Un thermomètre numérique blanc avec une longue sonde métallique et un petit écran, à côté de son étui de rangement
    Un thermomètre numérique mesure la température en détectant l'énergie cinétique des particules qu'il touche

    Pression gazeuse

    Les particules de gaz heurtent les parois de leur contenant. Chaque impact est une petite poussée. La pression 压强 du gaz est la force totale de ces impacts par unité de surface.

    Des particules de gaz se déplaçant dans toutes les directions à l'intérieur d'une boîte, frappant les parois
    La pression du gaz est la force totale de countless impacts de particules sur chaque unité de surface du mur
    • Chauffer un gaz (à volume constant) fait que les particules se déplacent plus vite et frappent plus fort et plus souvent, donc la pression augmente.
    • Compresser un gaz dans un plus petit volume (à température constante) signifie plus d'impacts par seconde sur chaque unité de surface, donc la pression augmente.

    Pour une masse fixe de gaz à température constante :

    $$pV = \text{constant}$$

    Donc si le volume diminue de moitié, la pression double.

    Une courbe de pression contre volume qui chute brusquement puis s'aplatit, avec des points montrant que réduire le volume de moitié double la pression
    À température constante, le graphique pression–volume est une courbe : réduisez le volume de moitié et la pression double, donc $pV$ reste constant

    Exemple résolu. Un gaz a un volume de $200\ \text{cm}^3$ à une pression de $100\ \text{kPa}$. Il est comprimé à $50\ \text{cm}^3$ à température constante. Trouvez la nouvelle pression.

    Puisque $pV$ reste constant, $p_1 V_1 = p_2 V_2$ :

    $$100 \times 200 = p_2 \times 50 \quad\Rightarrow\quad p_2 = \frac{20\,000}{50} = 400\ \text{kPa}$$

    Mouvement brownien

    Si vous observez la fumée dans l'air au microscope, vous voyez de minuscules particules se déplacer de manière saccadée et aléatoire. C'est le mouvement brownien 布朗运动. Ces particules sont repoussées par des molécules d'air rapides et invisibles qui les heurtent. C'est une preuve forte du modèle cinétique des particules.

    Un grand grain de fumée sur un trajet en zigzag, entouré de petites particules d'air rapides qui le heurtent
    Des chocs aléatoires provenant de particules d'air rapides poussent un grain de fumée suivant un trajet saccadé et aléatoire

    L'échelle de Kelvin

    Les scientifiques utilisent souvent l'échelle de température kelvin 开尔文 (K), qui commence au zéro absolu. Pour convertir :

    $$T\text{ (in K)} = \theta\text{ (in }^{\circ}\text{C}) + 273$$

    Donc $0\,{}^{\circ}\text{C} = 273\ \text{K}$.

    Exemple résolu. Convertissez $25\,{}^{\circ}\text{C}$ en kelvin, et $200\ \text{K}$ en degrés Celsius.

    $$25 + 273 = 298\ \text{K}, \qquad 200 - 273 = -73\,{}^{\circ}\text{C}$$
    Explorer

    Comprimer un gaz (loi de Boyle)

    Faites glisser le piston vers l'intérieur pour réduire le volume. Les mêmes particules sont tassées dans un espace réduit, elles heurtent donc les parois plus souvent et la pression augmente — tandis que pression × volume reste constant.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    particle/ˈpɑːtɪkl/ 粒子 lì zi
    vibrate/vaɪˈbreɪt/ 振动 zhèn dòng
    kinetic energy/kɪˈnetɪk ˈenədʒi/ 动能 dòng néng
    temperature/ˈtemprɪtʃə/ 温度 wēn dù
    absolute zero/ˈæbsəluːt ˈzɪərəʊ/ 绝对零度 jué duì líng dù
    pressure/ˈpreʃə/ 压强 yā qiáng
    Brownian motion/ˈbraʊnɪən ˈməʊʃn/ 布朗运动 bù lǎng yùn dòng
    kelvin/ˈkelvɪn/ 开尔文 kāi ěr wén
    thermometer/θɜːˈmɒmɪtə/ 温度计 wēn dù jì
    insulating material/ˈɪnsjuːleɪtɪŋ məˈtɪərɪəl/ 隔热材料 gé rè cái liào
    melting/ˈmeltɪŋ/ 熔化 róng huà
    boiling/ˈbɔɪlɪŋ/ 沸腾 fèi téng
    evaporation/ɪˌvæpəˈreɪʃn/ 蒸发 zhēng fā
    cools down/kuːlz daʊn/ 冷却 lěng què
    transfer of thermal energy/ˈtrænsfɜː ɒv ˈθɜːml ˈenədʒi/ 热能传递 rè néng chuán dì
    2.2

    Expansion thermique 热膨胀

    Programme

    2.2.1 Dilatation thermique des solides, liquides et gaz

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire, qualitativement, la dilatation thermique des solides, liquides et gaz à pression constante 3 Expliquer, en termes de mouvement et d'arrangement des particules, l'ordre de grandeur relatif de la dilatation des solides, liquides et gaz lorsque leurs températures augmentent
    2 Décrire certaines applications et conséquences quotidiennes de la dilatation thermique

    2.2.2 Capacité thermique massique

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir qu'une augmentation de la température d'un objet augmente son énergie interne 2 Décrire une augmentation de température d'un objet en termes d'augmentation des énergies cinétiques moyennes de toutes les particules de l'objet
    3 Définir la capacité thermique massique comme l'énergie requise par unité de masse par unité d'augmentation de température ; mémoriser et utiliser l'équation
    $$c = \frac{\Delta E}{m\Delta\theta}$$
    4 Décrire des expériences pour mesurer la capacité thermique massique d'un solide et d'un liquide

    2.2.3 Fusion, ébullition et évaporation

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire la fusion et l'ébullition en termes d'apport d'énergie sans changement de température 6 Décrire les différences entre l'ébullition et l'évaporation
    2 Connaître les températures de fusion et d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique standard
    3 Décrire la condensation et la solidification en termes de particules
    4 Décrire l'évaporation en termes de fuite de particules plus énergétiques à la surface d'un liquide 7 Décrire comment la température, la surface et le mouvement de l'air au-dessus d'une surface affectent l'évaporation
    5 Savoir que l'évaporation provoque le refroidissement d'un liquide 8 Expliquer le refroidissement d'un objet en contact avec un liquide évaporant

    Source : Programme Cambridge International

    Lorsqu'un matériau est chauffé, ses particules bougent davantage et occupent plus d'espace, ce qui fait que le matériau se dilate. Les gaz se dilatent le plus, suivis des liquides, puis des solides. Cet ordre provient des forces entre les particules : dans un solide, les particules sont maintenues fermement dans un réseau 晶格 (un motif fixe), elles ne peuvent donc vibrer que légèrement plus ; dans un liquide, elles sont retenues moins fortement ; dans un gaz, les forces sont très faibles, donc les particules s'écartent beaucoup plus.

    Exemples quotidiens : des espaces sont laissés entre les rails de chemin de fer ; les ponts reposent sur des galets ; un couvercle métallique serré se desserre lorsqu'il est chauffé.

    Deux rails de chemin de fer avec une petite lacune quand ils sont froids, puis dilatés et en contact quand ils sont chauds
    Une petite lacune est laissée entre les rails quand ils sont froids, afin qu'en se dilatant sous la chaleur, la lacune se ferme au lieu de déformer la voie
    Explorer

    Réchauffement et chaleur spécifique

    Q = mcΔT

    L'énergie thermique nécessaire est proportionnelle à l'élévation de température pour une masse donnée de matériau.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    thermal expansion/ˈθɜːml ekˈspænʃn/ 热膨胀 rè péng zhàng
    lattice/ˈlætɪs/ 晶格 jīng gé
    Regarder la leçon
    2.2

    Énergie interne et capacité calorifique massique

    L'énergie interne 内能 d'un objet est l'énergie totale de toutes ses particules. Chauffer un objet augmente son énergie interne et généralement sa température.

    La capacité calorifique massique 比热容 est l'énergie nécessaire pour élever la température de 1 kg d'un matériau de 1 °C.

    $$c = \frac{\Delta E}{m\,\Delta\theta}$$

    Un matériau à haute capacité calorifique massique (comme l'eau) nécessite beaucoup d'énergie pour chauffer et refroidit lentement.

    Exemple résolu. Quelle quantité d'énergie faut-il pour chauffer $2.0\ \text{kg}$ d'eau de $20\,{}^{\circ}\text{C}$ à $70\,{}^{\circ}\text{C}$ ? La capacité thermique massique de l'eau est $4200\ \text{J/(kg}\,{}^{\circ}\text{C)}$.

    En réarrangeant $c = \frac{\Delta E}{m\,\Delta\theta}$, on obtient $\Delta E = mc\,\Delta\theta$, avec $\Delta\theta = 70 - 20 = 50\,{}^{\circ}\text{C}$ :

    $$\Delta E = 2.0 \times 4200 \times 50 = 420\,000\ \text{J} = 420\ \text{kJ}$$

    Mesurer la capacité calorifique massique. Pour un solide, utilisez un bloc métallique percé de deux trous : l'un pour un chauffeur électrique 加热器 et l'autre pour un thermomètre 温度计. Mesurez la masse $m$ du bloc. Allumez le chauffeur pendant une durée mesurée $t$ et enregistrez le courant $I$ et la tension $V$, de sorte que l'énergie fournie soit $E = IVt$ (ou lisez l'énergie sur un joulemètre). Enregistrez l'élévation de température $\Delta\theta$. Ensuite, $c = \dfrac{E}{m\,\Delta\theta}$. Pour un liquide, chauffez une masse mesurée de liquide dans un récipient et agitez-le, afin que la température soit uniforme partout. Enveloppez le bloc ou le récipient d'isolant 隔热材料, afin qu'une moindre quantité d'énergie s'échappe vers l'air.

    Eau bouillante : l'énergie interne augmente avec la température ; la capacité calorifique massique est l'énergie par kg par °C
    Eau bouillante : l'énergie interne augmente avec la température ; la capacité calorifique massique est l'énergie par kg par °C
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    internal energy/ɪnˈtɜːnl ˈenədʒi/ 内能 nèi néng
    specific heat capacity/spəˈsɪfɪk hiːt kəˈpæsɪti/ 比热容 bǐ rè róng
    heater/ˈhiːtə/ 加热器 jiā rè qì
    2.2

    Fusion, ébullition et évaporation

    Fusion 熔化 et ébullition 沸腾 nécessitent de l'énergie, mais la température reste constante pendant le changement d'état. Cette énergie brise les forces entre les particules. Pour l'eau à pression atmosphérique normale, la fusion a lieu à $0\,{}^{\circ}\text{C}$ et l'ébullition à $100\,{}^{\circ}\text{C}$.

    Une courbe de chauffage de la température en fonction du temps, avec des plateaux horizontaux pendant la fusion et pendant l'ébullition
    Pendant que la substance fond et bout, la température reste plate, bien que de l'énergie soit toujours ajoutée

    Évaporation 蒸发 est le passage d'un liquide à un gaz à sa surface, en dessous du point d'ébullition. Les particules les plus rapides s'échappent de la surface. Puisque les particules les plus rapides (les plus énergétiques) partent, l'énergie moyenne de celles restantes diminue, donc le liquide se refroidit 冷却. Un objet en contact avec un liquide en évaporation se refroidit également, car le liquide prélève de l'énergie sur lui : c'est pourquoi la transpiration refroidit votre peau.

    L'évaporation est plus rapide lorsque la température est plus élevée, la surface est plus grande et qu'il y a plus de mouvement d'air au-dessus de la surface.

    Explorer

    La courbe de chauffage — observez la pause de température

    Pendant que la substance fond ou bout, la température reste stable, même si de la chaleur continue d'être ajoutée — l'énergie brise les liaisons plutôt que de chauffer.

    2.3

    Transfert d'énergie thermique 热能传递

    Programme

    2.3.1 Conduction

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire des expériences pour démontrer les propriétés des bons conducteurs thermiques et des mauvais conducteurs thermiques (isolants thermiques) 2 Décrire la conduction thermique dans tous les solides en termes de vibrations de réseau atomique ou moléculaire et aussi en termes du mouvement des électrons libres (délocalisés) dans les conducteurs métalliques
    3 Décrire, en termes de particules, pourquoi la conduction thermique est mauvaise dans les gaz et la plupart des liquides
    4 Savoir qu'il existe de nombreux solides qui conduisent l'énergie thermique mieux que les isolants thermiques mais moins bien que les bons conducteurs

    2.3.2 Convection

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir que la convection est une méthode importante de transfert d'énergie thermique dans les liquides et les gaz
    2 Expliquer la convection dans les liquides et les gaz en termes de changements de densité et décrire des expériences illustrant la convection

    2.3.3 Rayonnement

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir que le rayonnement thermique est un rayonnement infrarouge et que tous les objets émettent ce rayonnement
    2 Savoir que le transfert d'énergie thermique par rayonnement thermique ne nécessite pas de milieu 4 Savoir que pour qu'un objet soit à température constante, il doit transférer l'énergie vers l'extérieur au même rythme qu'il en reçoit
    3 Décrire l'effet de la couleur de surface (noir ou blanc) et de la texture (mat ou brillant) sur l'émission, l'absorption et la réflexion du rayonnement infrarouge 5 Savoir ce qui se produit à un objet si le rythme auquel il reçoit de l'énergie est inférieur ou supérieur au rythme auquel il transfère l'énergie vers l'extérieur
    6 Savoir comment la température de la Terre est affectée par des facteurs contrôlant l'équilibre entre le rayonnement incident et le rayonnement émis par la surface terrestre
    7 Décrire des expériences permettant de distinguer les bons et les mauvais émetteurs de rayonnement infrarouge
    8 Décrire des expériences permettant de distinguer les bons et les mauvais absorbeurs de rayonnement infrarouge
    9 Décrire comment le taux d'émission de rayonnement dépend de la température de surface et de la surface d'un objet

    2.3.4 Conséquences du transfert d'énergie thermique

    Fondamental Supplémentaire
    1 Expliquer certaines applications et conséquences quotidiennes de base de la conduction, de la convection et du rayonnement, notamment : (a) le chauffage d'objets tels que les casseroles de cuisine (b) le chauffage d'une pièce par convection 2 Expliquer certaines applications et conséquences complexes de la conduction, de la convection et du rayonnement où plusieurs types de transfert d'énergie thermique sont significatifs, notamment : (a) un feu brûlant du bois ou du charbon (b) un radiateur dans une voiture

    Source : Programme Cambridge International

    L'énergie thermique se déplace des zones chaudes vers les zones froides de trois manières.

    Conduction

    Conduction 热传导 est le transfert d'énergie thermique à travers un matériau sans que le matériau ne se déplace. Les particules d'un solide sont disposées dans un réseau. Les particules chauffées vibrent davantage et transmettent l'énergie à leurs voisines. Dans les métaux, des électrons libres (électrons délocalisés 自由电子) transportent rapidement l'énergie, donc les métaux sont de bons conducteurs thermiques 热导体.

    Les matériaux qui conduisent mal (comme l'air, le bois et le plastique) sont des isolants thermiques 热绝缘体.

    Tester les conducteurs. Fixez une punaise avec un peu de cire à une extrémité de tiges de cuivre, de fer, de verre et de bois, et chauffez uniformément les autres extrémités. La punaise tombe d'abord de la tige de cuivre, puis de celle de fer, et en dernier (ou jamais) de celle de verre et de bois : les métaux sont les meilleurs conducteurs. Une tige de métal tenue dans une flamme devient vite chaude ; une tige de bois ne chauffe pas.

    Les gaz et la plupart des liquides sont de mauvais conducteurs car leurs particules sont éloignées et ne transmettent l'énergie que lors de collisions fortuites. Il n'y a pas de réseau et pas d'électrons libres.

    Une barre métallique chauffée à une extrémité, dont les particules vibrent et transmettent l'énergie vers l'extrémité froide
    En conduction, les particules vibrantes transmettent l'énergie à leurs voisines, donc l'énergie circule de l'extrémité chaude vers l'extrémité froide

    Convection

    Convection 对流 se produit dans les liquides et les gaz. Lorsqu'un fluide est chauffé, il se dilate, devient moins dense et monte. Le fluide plus frais et plus dense descend pour prendre sa place. Ce cercle de fluide en mouvement forme un courant de convection.

    Un bécher d'eau chauffé par le bas, avec une flèche circulaire montrant l'eau chaude montant et l'eau froide descendant
    Le fluide chauffé monte et le fluide frais descend, mettant en place un courant de convection

    Montrer la convection. Déposez un cristal de permanganate de potassium 高锰酸钾 violet dans un bécher d'eau et chauffez doucement le bécher sous le cristal. Un flux coloré monte au-dessus de la chaleur, se répand sur le dessus et descend sur les côtés. Dans l'air, une bougie allumée sous une cheminée d'une boîte à fumée aspire la fumée par l'autre cheminée et la rejette au-dessus de la flamme.

    La convection ne peut pas se produire dans un solide car les particules ne peuvent pas se déplacer d'un endroit à un autre.

    Rayonnement

    Rayonnement thermique 热辐射 est l'énergie transportée par des ondes infrarouges 红外线. Tous les objets l'émettent, et il ne nécessite aucun support matériel pour se propager — il peut traverser le vide (c'est ainsi que l'énergie nous atteint depuis le Soleil).

    Une surface mate 暗淡 et noire est un bon émetteur 发射体 et un bon absorbeur 吸收te d'infrarouges. Une surface brillante et blanche est un mauvais émetteur et un bon réfléchisseur 反射体.

    Une surface mate noire émettant de nombreuses ondes infrarouges à côté d'une surface brillante émettant peu d'ondes
    Une surface mate noire émet (et absorbe) l'infrarouge bien mieux qu'une surface brillante et blanche

    Comparer les surfaces. Remplissez deux boîtes, l'une mate noire et l'autre argentée brillante, d'eau chaude à la même température, et placez un thermomètre dans chacune. La boîte noire refroidit plus vite, c'est donc le meilleur émetteur. Ensuite, placez les mêmes deux boîtes, remplies d'eau froide, à égale distance d'un radiateur. La boîte noire chauffe plus vite, c'est donc le meilleur absorbeur. Un cube de Leslie 莱斯利立方体 (une boîte métallique avec une face de chaque finition) montre la même chose.

    Trois images d'une main : en lumière ordinaire, puis chaude et jaune lumineuse dans une caméra thermique, puis plus fraîche et sombre
    Une caméra thermique (infrarouge) convertit l'infrarouge émis par une main chaude en image ; plus brillant signifie plus chaud

    Un objet reste à une température constante lorsqu'il émet de l'énergie au même rythme qu'il en absorbe. Le taux d'émission est plus élevé lorsque la surface est plus chaude et plus grande. Si un objet absorbe de l'énergie plus vite qu'il n'en émet, sa température augmente ; s'il en émet plus vite qu'il n'en absorbe, sa température baisse.

    La température de la Terre. La Terre absorbe le rayonnement solaire et émet du rayonnement infrarouge vers l'espace. Sa température moyenne reste constante uniquement lorsque les deux taux sont égaux. Tout ce qui modifie cet équilibre change la température. Les gaz dans l'atmosphère 大气 comme le dioxyde de carbone absorbent une partie de l'infrarouge émis et renvoient une partie vers le bas, donc davantage de ces gaz réchauffe la Terre. Les nuages et la glace réfléchissent la lumière solaire entrante, donc moins de glace signifie plus d'énergie absorbée, et la Terre se réchauffe davantage.

    Exemples quotidiens

    • Une poêle de cuisine a une base métallique qui conduit rapidement l'énergie vers les aliments, et une poignée en plastique ou en bois qui est un isolant, afin de pouvoir la tenir.
    • Un radiateur 散热器 chauffe une pièce par convection : l'air à proximité se réchauffe, monte, et l'air plus frais s'écoule pour prendre sa place, réchauffant ainsi toute la pièce.
    • Assis près d'un feu, vous ressentez immédiatement son rayonnement sur votre visage ; l'air entre vous et le feu est un mauvais conducteur.
    • Une bouteille thermos 保温瓶 garde une boisson chaude en stoppant les trois transferts : le vide entre ses parois doubles empêche la conduction et la convection, et ses surfaces argentées brillantes bloquent le rayonnement.
    Explorer

    Laboratoire de transfert de chaleur

    Comparez les voies par lesquelles l'énergie thermique se déplace.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    conduction/kənˈdʌkʃn/ 热传导 rè chuán dǎo
    delocalised electrons/dɪˈlɒkəlaɪzd ɪˈlektrɒnz/ 自由电子 zì yóu diàn zi
    thermal conductor/ˈθɜːml kənˈdʌktə/ 热导体 rè dǎo tǐ
    thermal insulator/ˈθɜːml ˈɪnsjuːleɪtə/ 热绝缘体 rè jué yuán tǐ
    convection/kənˈvekʃn/ 对流 duì liú
    potassium permanganate/pəˈtæsɪəm pəˈmæŋɡəneɪt/ 高锰酸钾 gāo měng suān jiǎ
    thermal radiation/ˈθɜːml ˌreɪdɪˈeɪʃn/ 热辐射 rè fú shè
    infrared/ˌɪnfrəˈred/ 红外线 hóng wài xiàn
    dull/dʌl/ 暗淡 àn dàn
    emitter/ɪˈmɪtə/ 发射体 fā shè tǐ
    absorber/əbˈsɔːbə/ 吸收体 xī shōu tǐ
    reflector/rɪˈflektə/ 反射体 fǎn shè tǐ
    Leslie cube/ˈlesli kjuːb/ 莱斯利立方体 lái sī lì lì fāng tǐ
    atmosphere/ˈætməsfɪə/ 大气 dà qì
    radiator/ˈreɪdɪeɪtə/ 散热器 sàn rè qì
    vacuum flask/ˈvækjuːm flæsk/ 保温瓶 bǎo wēn píng
    2.3

    Conseils d'examen

    • Dans le modèle cinétique des particules, chauffer un gaz fait bouger ses particules plus vite et les fait heurter les parois plus fort et plus souvent, augmentant ainsi la pression. Les particules elles-mêmes ne grossissent pas.
    • L'évaporation ne se produit qu'à la surface et à n'importe quelle température ; l'ébullition se produit dans tout le liquide à une température fixe. L'évaporation refroidit le liquide restant, car les particules les plus rapides s'échappent.
    • Pendant la fusion et l'ébullition, la température reste constante même si de l'énergie est encore fournie — cette énergie brise les forces entre les particules.
    • Pour la capacité calorifique massique, utilisez $\Delta E = mc\,\Delta\theta$, où $\Delta\theta$ est la variation de température, et non la température finale.
    • Les surfaces mates noires sont les meilleurs émetteurs et absorbeurs d'infrarouges ; les surfaces brillantes et claires sont les meilleurs réflecteurs. La convection nécessite un fluide pour circuler, elle ne peut donc pas se produire dans un solide.
  • 3

    Ondes

    Regarder la leçon
    3.1

    Propriétés générales des ondes

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir que les ondes transmettent de l'énergie sans transférer de matière
    2 Décrire ce que signifie le mouvement ondulatoire tel qu'illustré par les vibrations dans des cordes et des ressorts, ainsi que par des expériences utilisant des ondes à la surface de l'eau
    3 Décrire les caractéristiques d'une onde en termes de front d'onde, longueur d'onde, fréquence, crête (sommet), creux, amplitude et vitesse d'onde
    4 Rappeler et utiliser l'équation de la vitesse d'onde $v = f \lambda$
    5 Savoir que pour une onde transversale, la direction de vibration est perpendiculaire à la direction de propagation et comprendre que le rayonnement électromagnétique, les ondes à la surface de l'eau et les ondes sismiques S (secondaires) peuvent être modélisées comme transversales
    6 Savoir que pour une onde longitudinale, la direction de vibration est parallèle à la direction de propagation et comprendre que les ondes sonores et les ondes sismiques P (primaires) peuvent être modélisées comme longitudinales
    7 Décrire comment les ondes peuvent subir : (a) la réflexion sur une surface plane (b) la réfraction due à un changement de vitesse (c) la diffraction à travers une fente étroite 9 Décrire comment la longueur d'onde et la taille de la fente affectent la diffraction à travers une fente
    8 Décrire l'utilisation d'un bac à ondes pour montrer : (a) la réflexion sur une surface plane (b) la réfraction due à un changement de vitesse causé par un changement de profondeur (c) la diffraction due à une fente (d) la diffraction due à un bord 10 Décrire comment la longueur d'onde affecte la diffraction sur un bord

    Source : Programme Cambridge International

    Ondes transversales vs ondes longitudinales

    Une onde 波 transporte de l'énergie 能量 d'un endroit à un autre sans transporter de matière. Par exemple, une vague d'eau fait monter et descendre un bouchon flottant, mais le bouchon ne voyage pas avec la vague. Vous pouvez créer une onde sur une corde en secouant une extrémité vers le haut et le bas, ou sur un long ressort en poussant une extrémité d'avant en arrière. Dans un bain à ondulations 波纹水槽 (un plateau peu profond d'eau avec une lumière au-dessus), vous pouvez observer des vagues d'eau sur un écran en dessous.

    Décrire une onde

    • front d'onde 波前: une ligne reliant des points sur une onde qui se déplacent ensemble (par exemple, le sommet d'une vaguelette)
    • longueur d'onde 波长 ($\lambda$): la distance entre deux fronts d'onde voisins (une onde complète)
    • fréquence 频率 ($f$): le nombre d'ondes passant par un point chaque seconde, mesurée en hertz (Hz)
    • crête 波峰 (aussi appelée sommet 峰, le haut) et creux 波谷 (le bas)
    • amplitude 振幅: la plus grande distance qu'un point parcourt depuis sa position de repos
    • vitesse d'onde 波速 ($v$): la rapidité avec laquelle un front d'onde se déplace
    Une onde dont la longueur d'onde, l'amplitude, la crête et le creux sont étiquetés
    Les parties d'une onde : longueur d'onde, amplitude, crête et creux

    Ces grandeurs sont liées par l'équation des ondes :

    $$v = f\lambda$$
    Une onde transversale avec la longueur d'onde, l'amplitude, la crête, le creux et la direction de propagation étiquetés
    La longueur d'onde est la distance entre deux crêtes ; l'amplitude est la hauteur depuis la position de repos jusqu'à une crête

    Exemple résolu. Une onde sonore se déplace à $340\ \text{m/s}$ et a une fréquence de $170\ \text{Hz}$. Trouvez sa longueur d'onde.

    Réarranger $v = f\lambda$ donne $\lambda = \dfrac{v}{f}$ :

    $$\lambda = \frac{340}{170} = 2.0\ \text{m}$$

    Deux types d'ondes

    • Dans une onde transversale 横波, les particules vibrent perpendiculairement (90°) à la direction de propagation de l'onde (sa propagation 传播). La lumière, les ondes à la surface de l'eau et les ondes sismiques S (les secousses latérales lors d'un séisme) sont transversales.
    • Dans une onde longitudinale 纵波, les particules vibrent dans la même direction que celle de propagation de l'onde. Le son et les ondes sismiques P sont longitudinales.
    Une onde transversale au-dessus d'une onde longitudinale, montrant comment se déplacent les particules dans chacune
    Dans une onde transversale, les particules vibrent perpendiculairement à la direction de propagation ; dans une onde longitudinale, elles vibrent parallèlement, créant des compressions et des raréfactions

    Comportement des ondes

    Toutes les ondes peuvent montrer trois comportements, que l'on peut observer dans un bac à ondulations :

    • réflexion 反射: l'onde rebondit sur une surface.
    • réfraction 折射: l'onde change de vitesse (et généralement de direction) lorsqu'elle pénètre dans un matériau ou une profondeur différente.
    • diffraction 衍射: l'onde s'étale après avoir passé par une fente ou autour d'un bord. L'étalement est maximal lorsque la fente a environ la même taille que la longueur d'onde.
    Fronts d'onde plans atteignant un obstacle avec une étroite fente et s'étalant en fronts courbes au-delà
    Des ondes planes passant par une étroite fente s'étalent en ondes courbes — la diffraction est maximale lorsque la fente a environ la largeur d'une longueur d'onde
    Des ondes planes à la surface de l'eau dans un bac à ondulations se réfléchissant sur un obstacle droit
    Les ondes planes dans un bac à ondulations se réfléchissent sur un obstacle droit : les fronts d'onde réfléchis partent sous le même angle qu'ils sont arrivés
    Explorer

    Propriétés des ondes

    y = a sin(bx + c)

    Une onde : a est l'amplitude, b définit la longueur d'onde.

    Explorer

    Ondes transversales et longitudinales

    Basculez entre une onde transversale (particules qui montent et descendent, comme l'eau et la lumière) et une longitudinale (particules qui glissent d'avant en arrière, formant des compressions, comme le son). L'onde se déplace ; les particules restent sur place.

    Explorer

    Deux ondes qui se superposent

    Modifiez la deuxième onde. Là où les ondes se rencontrent, elles s'additionnent — parfois en se renforçant, parfois en s'annulant.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    wave/weɪv/ 波 bō
    energy/ˈenədʒi/ 能量 néng liàng
    ripple tank/ˈrɪpl tæŋk/ 波纹水槽 bō wén shuǐ cáo
    wavefront/ˈweɪvfrʌnt/ 波前 bō qián
    wavelength/ˈweɪvleŋθ/ 波长 bō cháng
    frequency/ˈfriːkwənsi/ 频率 pín lǜ
    crest/krest/ 波峰 bō fēng
    peak/piːk/ 峰 fēng
    trough/trɒf/ 波谷 bō gǔ
    amplitude/ˈæmplɪtjuːd/ 振幅 zhèn fú
    wave speed/weɪv spiːd/ 波速 bō sù
    transverse wave/trænsˈvɜːs weɪv/ 横波 héng bō
    propagation/ˌprɒpəˈɡeɪʃn/ 传播 chuán bō
    longitudinal wave/ˌlɒŋɡɪˈtjuːdɪnl weɪv/ 纵波 zòng bō
    diffraction/dɪˈfrækʃn/ 衍射 yǎn shè
    light/laɪt/ 光 guāng
    3.2

    Lumière 光

    Programme

    3.2.1 Réflexion de la lumière

    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir et utiliser les termes normale, angle d'incidence et angle de réflexion
    2 Décrire la formation d'une image optique par un miroir plan et donner ses caractéristiques, c.-à-d. même taille, même distance par rapport au miroir, virtuelle
    3 Énoncer que pour la réflexion, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion ; rappeler et utiliser cette relation 4 Utiliser des constructions, mesures et calculs simples pour la réflexion par des miroirs plans

    3.2.2 Réfraction de la lumière

    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir et utiliser les termes normale, angle d'incidence et angle de réfraction
    2 Décrire une expérience montrant la réfraction de la lumière par des blocs transparents de différentes formes 6 Définir l'indice de réfraction, $n$, comme le rapport des vitesses d'une onde dans deux régions différentes
    3 Décrire le passage de la lumière à travers un matériau transparent (limité aux interfaces entre deux milieux uniquement) 7 Rappeler et utiliser l'équation
    $$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$
    4 Énoncer la signification de l'angle critique 8 Rappeler et utiliser l'équation
    $$n = \frac{1}{\sin c}$$
    5 Décrire la réflexion interne et la réflexion totale interne en utilisant des exemples expérimentaux et quotidiens 9 Décrire l'utilisation des fibres optiques, en particulier dans les télécommunications

    3.2.3 Lentilles minces

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire l'action des lentilles minces convergentes et des lentilles minces divergentes sur un faisceau parallèle de lumière
    2 Définir et utiliser les termes distance focale, axe principal et foyer principal (point focal)
    3 Tracer et utiliser des diagrammes de rayons pour la formation d'une image réelle par une lentille convergente 6 Tracer et utiliser des diagrammes de rayons pour la formation d'une image virtuelle par une lentille convergente
    4 Décrire les caractéristiques d'une image en utilisant les termes agrandi/même taille/réduit, droit/inversé et réel/virtuel 7 Décrire l'utilisation d'une simple lentille comme loupe
    5 Savoir qu'une image virtuelle se forme lorsque des rayons divergents sont prolongés en arrière et ne forme pas de projection visible sur un écran
    8 Décrire l'utilisation de lentilles convergentes et divergentes pour corriger la presbytie et la myopie

    3.2.4 Dispersion de la lumière

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire la dispersion de la lumière illustrée par la réfraction de la lumière blanche par un prisme en verre
    2 Connaître les sept couleurs traditionnelles du spectre visible par ordre de fréquence et par ordre de longueur d'onde 3 Rappeler que la lumière visible d'une fréquence unique est décrite comme monochromatique

    Source : Programme Cambridge International

    Une lentille convergente forme une image
    Réflexion totale interne

    Réflexion

    Lorsque la lumière frappe un miroir, elle se réfléchit. Nous mesurons les angles par rapport à la normale 法线 (une ligne à 90° par rapport à la surface).

    La loi de réflexion : l'angle d'incidence 入射角 est égal à l'angle de réflexion 反射角.

    Un miroir plan 平面镜 forme une image de même taille que l'objet, située à la même distance derrière le miroir, et virtuelle (elle ne peut pas être captée sur un écran).

    Un rayon incident et un rayon réfléchi se rencontrant sur un miroir, avec des angles égaux de part et d'autre de la normale
    Sur un miroir plan, l'angle d'incidence $i$ est égal à l'angle de réflexion $r$, tous deux mesurés par rapport à la normale

    Réfraction

    Lorsque la lumière passe d'un matériau à un autre, elle change de vitesse et se courbe. L'angle dans le second matériau est l'angle de réfraction 折射角.

    Un rayon passant de l'air vers du verre, se rapprochant de la normale
    En passant de l'air au verre, la lumière ralentit et se rapproche de la normale, donc $i > r$

    Observer la réfraction. Faites passer un faisceau étroit provenant d'une boîte à rayons 光线盒 vers un bloc de verre rectangulaire posé sur du papier. Marquez le rayon entrant et celui sortant, retirez le bloc, et reliez les marques pour dessiner le rayon à l'intérieur du verre. Tracez la normale là où le rayon entre et mesurez l'angle d'incidence et l'angle de réfraction avec un rapporteur. Répétez avec un bloc semi-circulaire ou un prisme : le rayon se rapproche toujours de la normale en entrant dans le verre et s'en éloigne en sortant.

    L'indice de réfraction 折射率 $n$ compare la vitesse de la lumière dans les deux matériaux :

    $$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

    Exemple résolu. Un rayon de lumière passe de l'air vers du verre. L'angle d'incidence est de 60° et l'angle de réfraction est de 35°. Trouvez l'indice de réfraction du verre. (Prenez $\sin i = 0.87$ et $\sin r = 0.57$.)

    $$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{0.87}{0.57} = 1.5$$

    Lorsque la lumière essaie de sortir du verre ou de l'eau et que l'angle est trop grand, elle ne peut pas s'échapper et se réfléchit entièrement. C'est la réflexion totale interne 全反射. Elle se produit lorsque l'angle intérieur est supérieur à l'angle critique 临界角 $c$ :

    $$n = \frac{1}{\sin c}$$
    Deux blocs de verre : dans l'un le rayon sort par réfraction, dans l'autre il est totalement réfléchi internement
    En dessous de l'angle critique, la lumière sort par réfraction ; au-dessus, elle est totalement réfléchie internement

    Cet effet est utilisé dans les fibres optiques 光纤, de fins fils de verre qui transportent des signaux lumineux pour les téléphones et Internet.

    Un bouquet de fines fibres tenu dans une main, chacune brillant intensément à son extrémité dans une pièce sombre
    La réflexion totale interne fait rebondir la lumière le long de chaque fibre jusqu'à ce qu'elle s'échappe à l'extrémité

    Lentilles

    Une lentille convergente 凸透镜 (épaisse au milieu) courbe les rayons parallèles vers un point appelé foyer principal 焦点. L'axe principal 主光轴 est la ligne droite passant par le centre de la lentille perpendiculairement à celle-ci ; le foyer principal se trouve sur cet axe. La distance du centre de la lentille au foyer principal est la distance focale 焦距. Une lentille divergente 凹透镜 (mince au milieu) disperse les rayons parallèles comme s'ils provenaient d'un foyer situé du côté d'entrée.

    Des rayons parallèles traversant une lentille convergente et se rejoignant au foyer principal
    Une lentille convergente courbe les rayons parallèles pour qu'ils se rejoignent au foyer principal ; la distance focale $f$ est la distance entre la lentille et le foyer

    Une lentille convergente peut former une image réelle 实像 (les rayons se rencontrent réellement ; visible sur un écran) ou, lorsque l'objet est très proche, une image virtuelle 虚像 (les rayons semblent seulement provenir d'elle). Utilisée près de l'œil, une lentille convergente est une loupe 放大镜.

    Décrivez une image avec trois paires de mots : agrandie 放大的 ou réduite 缩小的 (ou de même taille), droite 正立 ou inversée 倒立 (tête en bas), et réelle ou virtuelle. Un objet situé loin au-delà du foyer donne une image réduite, inversée et réelle (comme dans un appareil photo). Un objet situé entre le foyer et la lentille donne une image agrandie, droite et virtuelle (une loupe).

    Correction de la vue. Une personne myope 近视 voit clairement les objets proches mais floue les objets lointains : l'œil focalise la lumière devant la rétine 视网膜 (l'arrière de l'œil). Une lentille divergente placée devant l'œil disperse d'abord les rayons pour qu'ils se focalisent sur la rétine. Une personne hypermétrope 远视 voit clairement les objets lointains mais floue les objets proches : l'œil focalise la lumière derrière la rétine. Une lentille convergente rassemble les rayons un peu avant qu'ils n'entrent dans l'œil.

    Une main tenant une lentille convexe ronde, à travers laquelle les maisons derrière apparaissent à l'envers
    Tenue loin de l'œil, une lentille convergente forme une image réelle – ici les maisons derrière apparaissent à l'envers

    Dispersion

    Un prisme 棱镜 en verre sépare la lumière blanche en les couleurs du spectre 光谱. Ce fractionnement s'appelle la dispersion 色散.

    Un prisme divisant un faisceau de lumière blanche en un éventail de couleurs allant du rouge au violet
    Un prisme réfracte le plus la lumière violette et le moins la lumière rouge, donc la lumière blanche s'étale en un spectre

    L'ordre des couleurs est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. La lumière rouge a la plus longue longueur d'onde et la plus basse fréquence ; le violet est l'inverse. La lumière d'une seule fréquence (une couleur pure) est monochromatique 单色.

    Un faisceau étroit de lumière blanche entrant dans un prisme en verre et s'étalant en une large bande de couleurs arc-en-ciel sur fond noir
    La lumière blanche entrant dans un vrai prisme en verre s'étale en tout le spectre des couleurs
    Explorer

    Courber un rayon lumineux

    Faire entrer la lumière dans l'eau, le verre ou le diamant et changer l'angle. Le rayon ralentit et se courbe vers la normale — plus le matériau est dense (n élevé), plus il se courbe. C'est cette courbure qui rend un pailletoir brisé dans un verre, et pourquoi les diamants étincellent.

    Explorer

    Formation d'image par une lentille convergente

    Tracez les trois rayons particuliers depuis l'objet — là où ils se rencontrent, c'est l'image. Rapprochez l'objet plus près que le point focal pour le transformer en loupe.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    reflection/rɪˈflekʃn/ 反射 fǎn shè
    refraction/rɪˈfrækʃn/ 折射 zhé shè
    normal/ˈnɔːml/ 法线 fǎ xiàn
    angle of incidence/ˈæŋɡl ɒv ˈɪnsɪdəns/ 入射角 rù shè jiǎo
    angle of reflection/ˈæŋɡl ɒv rɪˈflekʃn/ 反射角 fǎn shè jiǎo
    plane mirror/pleɪn ˈmɪrə/ 平面镜 píng miàn jìng
    angle of refraction/ˈæŋɡl ɒv rɪˈfrækʃn/ 折射角 zhé shè jiǎo
    ray box/reɪ bɒks/ 光线盒 guāng xiàn hé
    refractive index/rɪˈfræktɪv ˈɪndeks/ 折射率 zhé shè lǜ
    total internal reflection/ˈtəʊtl ɪnˈtɜːnl rɪˈflekʃn/ 全反射 quán fǎn shè
    critical angle/ˈkrɪtɪkl ˈæŋɡl/ 临界角 lín jiè jiǎo
    optical fibre/ˈɒptɪkl ˈfaɪbə/ 光纤 guāng xiān
    converging lens/kənˈvɜːdʒɪŋ lenz/ 凸透镜 tū tòu jìng
    principal focus/ˈprɪnsɪpl ˈfəʊkəs/ 焦点 jiāo diǎn
    principal axis/ˈprɪnsɪpl ˈæksɪs/ 主光轴 zhǔ guāng zhóu
    focal length/ˈfəʊkl leŋθ/ 焦距 jiāo jù
    diverging lens/daɪˈvɜːdʒɪŋ lenz/ 凹透镜 āo tòu jìng
    real image/rɪəl ˈɪmɪdʒ/ 实像 shí xiàng
    virtual image/ˈvɜːtʃuːəl ˈɪmɪdʒ/ 虚像 xū xiàng
    magnifying glass/ˈmæɡnɪfaɪɪŋ ɡlæs/ 放大镜 fàng dà jìng
    enlarged/enˈlɑːdʒd/ 放大的 fàng dà de
    diminished/dɪˈmɪnɪʃt/ 缩小的 suō xiǎo de
    upright/ˈʌpraɪt/ 正立 zhèng lì
    inverted/ɪnˈvɜːtɪd/ 倒立 dào lì
    short-sightedness/ʃɔːt ˈsaɪtɪdnəs/ 近视 jìn shì
    retina/ˈretɪnə/ 视网膜 shì wǎng mó
    long-sightedness/lɒŋ ˈsaɪtɪdnəs/ 远视 yuǎn shì
    prism/ˈprɪzəm/ 棱镜 léng jìng
    dispersion/dɪˈspɜːʃn/ 色散 sè sàn
    monochromatic/ˌmɒnəʊkrəʊˈmætɪk/ 单色 dān sè
    electromagnetic spectrum/ɪˌlektrəʊməɡˈnetɪk ˈspektrəm/ 电磁波谱 diàn cí bō pǔ
    vacuum/ˈvækjuːm/ 真空 zhēn kōng
    radio waves/ˈreɪdɪəʊ weɪvz/ 无线电波 wú xiàn diàn bō
    microwave/ˈmaɪkrəʊweɪv/ 微波 wēi bō
    infrared/ˌɪnfrəˈred/ 红外线 hóng wài xiàn
    3.3

    Spectre électromagnétique 电磁波谱

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Connaître les principales régions du spectre électromagnétique par ordre de fréquence et par ordre de longueur d'onde
    2 Savoir que toutes les ondes électromagnétiques voyagent à la même grande vitesse dans le vide 6 Savoir que la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide est $3.0 \times 10^8\text{ m/s}$ et est approximativement la même dans l'air
    3 Décrire les utilisations typiques des différentes régions du spectre électromagnétique y compris : (a) ondes radio ; transmissions radio et télévision, astronomie, identification par radiofréquence (RFID) (b) micro-ondes ; télévision satellite, téléphones portables, fours à micro-ondes (c) infrarouge ; grilles électriques, communications courte portée telles que les télécommandes de télévision, alarmes antivol, imagerie thermique, fibres optiques (d) lumière visible ; vision, photographie, éclairage (e) ultraviolet ; marquage de sécurité, détection de faux billets de banque, stérilisation de l'eau (f) rayons X ; imagerie médicale, scanners de sécurité (g) rayons gamma ; stérilisation des aliments et du matériel médical, détection et traitement du cancer
    4 Décrire les effets nocifs sur les humains d'une exposition excessive au rayonnement électromagnétique, y compris : (a) micro-ondes ; chauffage interne des cellules corporelles (b) infrarouge ; brûlures cutanées (c) ultraviolet ; dommages aux cellules de surface et aux yeux, conduisant au cancer de la peau et aux affections oculaires (d) rayons X et rayons gamma ; mutation ou dommage aux cellules du corps
    5 Savoir que la communication avec les satellites artificiels se fait principalement par micro-ondes : (a) certains téléphones satellitaires utilisent des satellites en orbite basse (b) certains téléphones satellitaires et la télévision directe par satellite utilisent des satellites géostationnaires 7 Savoir que de nombreux systèmes importants de communication reposent sur le rayonnement électromagnétique y compris : (a) les téléphones portables et Internet sans fil utilisent des micro-ondes car les micro-ondes peuvent pénétrer certains murs et nécessitent seulement une courte antenne pour l'émission et la réception (b) Bluetooth utilise des ondes radio car les ondes radio passent à travers les murs mais le signal est affaibli lors de ce passage (c) les fibres optiques (lumière visible ou infrarouge) sont utilisées pour la télévision câblée et le haut débit car le verre est transparent à la lumière visible et à certains infrarouges ; la lumière visible et l'infrarouge à courte longueur d'onde peuvent transporter de grands débits de données
    8 Savoir la différence entre un signal numérique et un signal analogique
    9 Savoir qu'un son peut être transmis sous forme de signal numérique ou analogique
    10 Expliquer les avantages de la signalisation numérique, y compris le taux accru de transmission de données et la portée accrue grâce à une régénération précise du signal

    Source : Programme Cambridge International

    Le spectre électromagnétique est une famille d'ondes qui voyagent toutes à la même grande vitesse dans un vide 真空, $3.0 \times 10^8\ \text{m/s}$. Du plus long à la plus courte longueur d'onde (de la plus basse à la plus haute fréquence) :

    Région Usage typique Danger dû à un excès
    ondes radio 无线电波 signaux radio et TV, astronomie, puces RFID —
    micro-ondes 微波 téléphones portables, télévision par satellite, cuisson chauffage des cellules corporelles
    infrarouge 红外线 télécommandes, imagerie thermique, grils, fibres optiques brûlures cutanées
    lumière visible vision, photographie —
    ultraviolet 紫外线 stérilisation de l'eau, contrôle des billets de banque cancer de la peau, dommages oculaires
    rayons X X射线 examens médicaux et sécurité dommages aux cellules
    rayons gamma 伽马射线 stérilisation du matériel, traitement du cancer mutations cellulaires

    En passant des ondes radio aux rayons gamma, la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue, et l'énergie (et le danger) augmentent. La vitesse des ondes électromagnétiques dans l'air est presque la même que dans le vide.

    Satellites. La communication avec les satellites artificiels 人造卫星 utilise principalement les micro-ondes, car elles traversent l'atmosphère. Certains téléphones satellites utilisent des satellites en orbite basse 低轨道, proches de la Terre. D'autres téléphones satellites et la télévision par satellite directe utilisent des satellites en orbite géostationnaire 地球静止轨道, qui restent au-dessus du même point sur la Terre.

    Une bande colorée du spectre électromagnétique allant des ondes radio aux rayons gamma
    Du plus long à la plus courte longueur d'onde, la longueur d'onde diminue tandis que la fréquence et l'énergie augmentent

    Signaux numériques et analogiques

    Les ondes radio et les micro-ondes transportent des informations sous forme de signaux, et un signal est soit analogique 模拟, soit numérique 数字. Un signal analogique varie continûment et peut prendre n'importe quelle valeur ; un signal numérique est un flux de seulement deux valeurs, marche/arrêt (1 ou 0). Le son peut être envoyé sous l'une ou l'autre forme de signal : un microphone fournit un signal analogique, qui peut être converti en numérique.

    Les communications modernes préfèrent le signal numérique pour deux raisons que l'examen demande :

    • non taux plus élevé de transmission de données;
    • une portée plus grande : un signal numérique faible peut être régénéré en un signal propre 1/0 exactement, car il ne faut distinguer que deux niveaux, ce qui élimine le bruit accumulé sur le trajet. Un signal analogique ne peut pas être nettoyé de cette manière, son bruit s'accumule donc.
    Explorer

    Faites glisser sur le spectre

    Les ondes radio, la lumière visible et les rayons gamma sont tous la même onde — seule la longueur d'onde change, et avec elle la fréquence, l'énergie photonique et l'utilisation quotidienne.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    spectrum/ˈspektrəm/ 光谱 guāng pǔ
    ultraviolet/ˌʊltrəˈvaɪəlɪt/ 紫外线 zǐ wài xiàn
    X-rays/eks reɪz/ X射线 X shè xiàn
    gamma rays/ˈɡæmə reɪz/ 伽马射线 gā mǎ shè xiàn
    artificial satellites/ˌɑːtɪˈfɪʃl ˈsætəlaɪts/ 人造卫星 rén zào wèi xīng
    low orbit/ləʊ ˈɔːbɪt/ 低轨道 dī guǐ dào
    geostationary orbit/ˌdʒiːəʊˈsteɪʃənəri ˈɔːbɪt/ 地球静止轨道 dì qiú jìng zhǐ guǐ dào
    analogue/ˈænəlɒɡ/ 模拟 mó nǐ
    digital/ˈdɪdʒɪtl/ 数字 shù zì
    3.4

    Son 声音

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire la production du son par des sources vibrantes
    2 Décrire la nature longitudinale des ondes sonores 10 Décrire la compression et la raréfaction
    3 Indiquez la plage approximative des fréquences audibles par l'humain, de 20 Hz à 20000 Hz
    4 Savoir qu'un milieu est nécessaire pour transmettre les ondes sonores
    5 Savoir que la vitesse du son dans l'air est d'environ 330–350 m/s 11 Savoir qu'en général, le son voyage plus vite dans les solides que dans les liquides et plus vite dans les liquides que dans les gaz
    6 Décrire une méthode impliquant une mesure de distance et de temps pour déterminer la vitesse du son dans l'air
    7 Décrire comment les changements d'amplitude et de fréquence affectent le volume et le ton des ondes sonores
    8 Décrire un écho comme la réflexion des ondes sonores
    9 Définir les ultrasons comme étant le son ayant une fréquence supérieure à 20 kHz 12 Décrire les utilisations des ultrasons dans le contrôle non destructif des matériaux, l'imagerie médicale des tissus mous et le sonar, y compris le calcul de la profondeur ou de la distance à partir du temps et de la vitesse de l'onde

    Source : Programme Cambridge International

    Le son est produit par un objet vibrant. C'est une onde longitudinale : l'air est comprimé dans une compression 压缩 (particules proches) et étiré dans une rarefaction 稀疏 (particules éloignées).

    • Le son a besoin d'un milieu 介质 (un matériau) pour se propager, il ne peut donc pas voyager dans le vide.
    • Les humains peuvent entendre des fréquences allant d'environ $20\ \text{Hz}$ à $20\,000\ \text{Hz}$.
    • Le son voyage beaucoup plus lentement que la lumière (environ $340\ \text{m/s}$ dans l'air), et plus vite dans les liquides et les solides que dans les gaz.
    • Une amplitude plus grande produit un son plus fort (plus grande loudness 响度) ; une fréquence plus élevée produit un pitch 音调 plus haut. Ainsi, les clics rapides du dauphin sont aigus, et un coup de tambour fort (grande vibration) est sonore.

    Un son réfléchi est un écho 回声.

    Mesurer la vitesse du son. Deux élèves se tiennent à une distance connue, par exemple 500 m, mesurée avec un mètre ruban ou un compteur de roulement. L'un tape deux blocs de bois ensemble. L'autre démarre un chronomètre lorsqu'il voit les blocs se toucher et l'arrête lorsqu'il entend le bruit. La lumière arrive presque instantanément, donc le temps mesuré correspond au temps de propagation du son, et vitesse = distance ÷ temps. Répéter et faire une moyenne pour réduire l'erreur de temps de réaction. La méthode de l'écho nécessite une seule personne : applaudir à une distance connue d'un grand mur et chronométrer le son réfléchi, en se rappelant que le son parcourt l'aller et le retour.

    Exemple résolu. Un étudiant se tient à 85 m d'un grand mur et applaudit une fois. L'écho revient 0.50 s plus tard. Trouvez la vitesse du son.

    Le son parcourt l'aller-retour vers le mur, soit une distance de $2 \times 85 = 170\ \text{m}$, en $0.50\ \text{s}$ :

    $$v = \frac{s}{t} = \frac{170}{0.50} = 340\ \text{m/s}$$

    Les ultrasons 超声波 sont des sons situés au-dessus de $20\,000\ \text{Hz}$ – trop aigus pour être entendus par les humains. Leurs applications reposent sur la réflexion : le sonar mesure la profondeur de l'eau, l'imagerie médicale visualise un fœtus ou des tissus mous, et le contrôle non destructif détecte des fissures dans le métal sans l'ouvrir. Comme un écho, une impulsion ultrasonore parcourt l'aller et le retour, donc diviser la distance totale par deux pour atteindre l'objet.

    Exemple résolu. Une impulsion sonar revient du fond marin $0.10\ \text{s}$ après avoir été envoyée ; le son voyage à $1500\ \text{m/s}$ dans l'eau. L'impulsion parcourt $s = v\times t = 1500\times0.10 = 150\ \text{m}$ aller-retour, donc la mer a une profondeur de $150/2 = 75\ \text{m}$.

    Un microphone convertit les vibrations sonores de l'air en un signal électrique
    Un microphone convertit les vibrations sonores de l'air en un signal électrique
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    Son

    y = a sin(bt + c)

    Plus fort = plus grande amplitude ; hauteur plus aiguë = plus haute fréquence.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    sound/saʊnd/ 声音 shēng yīn
    compression/kəmˈpreʃn/ 压缩 yā suō
    rarefaction/ˌreərɪˈfækʃn/ 稀疏 xī shū
    medium/ˈmiːdɪəm/ 介质 jiè zhì
    loudness/ˈlaʊdnəs/ 响度 xiǎng dù
    pitch/pɪtʃ/ 音调 yīn diào
    echo/ˈekəʊ/ 回声 huí shēng
    Ultrasound/ˌʊltrəˈsaʊnd/ 超声波 chāo shēng bō
    3.4

    Conseils d'examen

    • Apprendre $v = f\lambda$ et être prêt à le réarranger. Mesurer tous les angles d'incidence, de réflexion et de réfraction par rapport à la normale (la ligne à 90° par rapport à la surface), jamais par rapport à la surface elle-même.
    • Les ondes transversales vibrent perpendiculairement à la direction de propagation (lumière, eau) ; les ondes longitudinales vibrent le long de celle-ci (son). Le son a besoin d'un milieu, il ne peut donc pas traverser le vide ; la lumière peut.
    • La réflexion totale interne ne se produit que lorsque la lumière passe d'un milieu dense à un milieu moins dense et que l'angle intérieur est supérieur à l'angle critique.
    • Connaître le spectre électromagnétique par ordre : radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet, rayons X, gamma. Tous voyagent à la même vitesse dans le vide ; la fréquence et l'énergie augmentent du radio au gamma.
    • En entrant dans un milieu plus dense (air → verre), la lumière ralentit et se courbe vers la normale ; en sortant (verre → air), la lumière accélère et se courbe loin de la normale.
  • 4

    Électricité et magnétisme

    Regarder la leçon
    4.1

    Magnétisme

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire les forces entre pôles magnétiques et entre aimants et matériaux magnétiques, y compris l'utilisation des termes pôle nord (pôle N), pôle sud (pôle S), attraction et répulsion, aimanté et non aimanté 10 Expliquer que les forces magnétiques résultent d'interactions entre champs magnétiques
    2 Décrire le magnétisme induit
    3 Énoncer les différences entre les propriétés des aimants temporaires (en fer doux) et les propriétés des aimants permanents (en acier)
    4 Énoncer la différence entre les matériaux magnétiques et non magnétiques
    5 Décrire un champ magnétique comme une région dans laquelle un pôle magnétique subit une force
    6 Tracer le motif et la direction des lignes de champ magnétique autour d'un aimant bar 11 Savoir que la force relative d'un champ magnétique est représentée par l'espacement des lignes de champ magnétique
    7 Indiquer que la direction d'un champ magnétique en un point est la direction de la force exercée sur le pôle N d'un aimant placé à ce point
    8 Décrire le tracé des lignes de champ magnétique avec une boussole ou du fer à repousser et l'utilisation d'une boussole pour déterminer la direction du champ magnétique
    9 Décrire les utilisations des aimants permanents et des électroaimants

    Source : Programme Cambridge International

    Un aimant 磁体 peut attirer certains métaux. Tout aimant possède deux extrémités appelées pôles 磁极 : un pôle nord 北极 (pôle N) et un pôle sud 南极 (pôle S).

    Deux aimants : N face à S s'attirent ; N face à N se repoussent
    Pôles identiques se repoussent ; pôles différents s'attirent

    La règle pour deux pôles est similaire à celle des charges :

    • Les pôles identiques (N et N, ou S et S) se repoussent 排斥 (s'écartent) : c'est la repulsion 排斥力.
    • Les pôles différents (N et S) s'attirent 吸引 (se rapprochent) : c'est l'attraction 吸引力.

    Un aimant attire un matériau magnétique 磁性材料, comme le fer, l'acier, le cobalt et le nickel. D'autres matériaux (cuivre, plastique, bois) sont non magnétiques et ne ressentent aucune force.

    Aimantation induite

    Placer un morceau de fer près ou en contact avec un aimant rend le fer lui-même magnétique. C'est l'aimantation induite 感应磁性. L'extrémité du fer la plus proche de l'aimant acquiert le pôle opposé, si les deux s'attirent alors.

    Aimants temporaires et permanents

    • Le fer tendre 软铁 est facile à magnetiser 磁化 mais perd rapidement sa magnétisation. Il est utilisé pour un aimant temporaire 临时磁体.
    • L'acier 钢 est plus difficile à magnetiser mais conserve sa magnétisation. Il est utilisé pour un aimant permanent 永磁体.

    Ainsi, un morceau de fer tendre non magnetisé 未磁化 est le meilleur noyau pour un électroaimant, tandis que l'acier est idéal pour un aimant en barre.

    Champs magnétiques

    Un champ magnétique 磁场 est une zone 区域 où un pôle magnétique subit une force. On le représente par des lignes de champ magnétique 磁场线 :

    • Les lignes partent du pôle N et entrent dans le pôle S.
    • La direction du champ en un point est la direction de la force exercée sur le pôle N d'un petit aimant-test placé à cet endroit.
    • Là où les lignes sont rapprochées, le champ est fort ; là où elles sont espacées, le champ est faible.
    Un aimant en barre avec des lignes de champ s'arquant du pôle nord au pôle sud
    Les lignes de champ d'un aimant en barre partent du pôle N et entrent dans le pôle S

    On peut visualiser ce motif en saupoudrant des grenailles de fer 铁屑 sur du papier posé sur un aimant, ou en déplaçant une petite boussole de traçage 指南针 autour de celui-ci (l'aiguille s'aligne selon le champ).

    De petites grenailles de fer sur du papier blanc formant des lignes courbes autour d'un aimant en barre rouge et bleu
    Les grenailles de fer s'alignent le long des lignes de champ, montrant le motif du champ d'un aimant en barre

    Utilisations des aimants

    • Aimants permanents : fermoirs de porte de réfrigérateur, aiguilles de boussole, haut-parleurs.
    • Électroaimants 电磁铁 (magnétiques uniquement tant qu'un courant circule) : grues soulevant des ferrailles, cloches électriques, relais. Un électroaimant peut être allumé/éteint et rendu plus puissant, contrairement à un aimant permanent.

    Les forces magnétiques surviennent parce que les champs des deux aimants se poussent et s'attirent mutuellement.

    Explorer

    Rendre le champ magnétique visible

    Les aiguilles d'une boussole tracent le champ de N à S ; alternez attraction et répulsion et observez tout le motif se réorganiser, avec un point neutre apparaissant pour les pôles identiques.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    magnet/ˈmæɡnɪt/ 磁体 cí tǐ
    poles/pəʊlz/ 磁极 cí jí
    north pole/nɔːθ pəʊl/ 北极 běi jí
    south pole/saʊθ pəʊl/ 南极 nán jí
    repel/rɪˈpel/ 排斥 pái chì
    repulsion/rɪˈpʌlʃn/ 排斥力 pái chì lì
    attract/əˈtrækt/ 吸引 xī yǐn
    attraction/əˈtrækʃn/ 吸引力 xī yǐn lì
    magnetic material/mæɡˈnetɪk məˈtɪərɪəl/ 磁性材料 cí xìng cái liào
    induced magnetism/ɪnˈdjuːst ˈmæɡnɪtɪzəm/ 感应磁性 gǎn yìng cí xìng
    soft iron/sɒft ˈaɪən/ 软铁 ruǎn tiě
    magnetise/ˈmæɡnɪtaɪz/ 磁化 cí huà
    temporary magnet/ˈtemprəri ˈmæɡnɪt/ 临时磁体 lín shí cí tǐ
    steel/stiːl/ 钢 gāng
    permanent magnet/ˈpɜːmənənt ˈmæɡnɪt/ 永磁体 yǒng cí tǐ
    unmagnetised/ʌnˈmæɡnɪtaɪzd/ 未磁化 wèi cí huà
    magnetic field/mæɡˈnetɪk fiːld/ 磁场 cí chǎng
    region/ˈriːdʒn/ 区域 qū yù
    magnetic field lines/mæɡˈnetɪk fiːld laɪnz/ 磁场线 cí chǎng xiàn
    iron filings/ˈaɪən ˈfaɪlɪŋz/ 铁屑 tiě xiè
    compass/ˈkʌmpəs/ 指南针 zhǐ nán zhēn
    electromagnet/ɪˌlektrəʊˈmæɡnɪt/ 电磁铁 diàn cí tiě
    electric charge/ɪˈlektrɪk tʃɑːdʒ/ 电荷 diàn hè
    positive charge/ˈpɒzɪtɪv tʃɑːdʒ/ 正电荷 zhèng diàn hè
    negative charge/ˈneɡətɪv tʃɑːdʒ/ 负电荷 fù diàn hè
    electron/ɪˈlektrɒn/ 电子 diàn zi
    charging by friction/ˈtʃɑːdʒɪŋ baɪ ˈfrɪkʃn/ 摩擦起电 mó cā qǐ diàn
    conductor/kənˈdʌktə/ 导体 dǎo tǐ
    insulator/ˈɪnsjuːleɪtə/ 绝缘体 jué yuán tǐ
    cell/sel/ 电池 diàn chí
    battery/ˈbætəri/ 电池组 diàn chí zǔ
    power supply/ˈpaʊə səˈplaɪ/ 电源 diàn yuán
    switch/swɪtʃ/ 开关 kāi guān
    fuse/fjuːz/ 保险丝 bǎo xiǎn sī
    4.2

    Électricité statique

    Programme

    4.2.1 Charge électrique

    Fondamental Supplémentaire
    1 Indiquer qu'il existe des charges positives et négatives 7 Indiquer que la charge s'exprime en coulombs
    2 Indiquer que les charges positives se répulsent entre elles, les charges négatives se répulsent entre elles, mais que les charges positives attirent les charges négatives 8 Décrire un champ électrique comme une région dans laquelle une charge électrique subit une force
    3 Décrire des expériences simples illustrant la production de charges électrostatiques par frottement et la détection de charges électrostatiques 9 Indiquer que la direction d'un champ électrique en un point est la direction de la force exercée sur une charge positive placée à ce point
    4 Expliquer que la charge des solides par frottement implique uniquement un transfert de charge négative (électrons) 10 Décrire des schémas simples de champs électriques, y compris la direction du champ : (a) autour d'une charge ponctuelle (b) autour d'une sphère conductrice chargée (c) entre deux plaques conductrices parallèles de charges opposées (les effets de bord ne seront pas examinés)
    5 Décrire une expérience permettant de distinguer les conducteurs et les isolants électriques
    6 Rappeler et utiliser un modèle simple d'électron pour expliquer la différence entre les conducteurs et les isolants électriques, et donner des exemples typiques

    4.2.2 Courant électrique

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir que le courant électrique est lié au flux de charge 5 Définir le courant électrique comme la charge passant par un point par unité de temps ; rappeler et utiliser l'équation $I = \frac{Q}{t}$
    2 Décrire l'utilisation des ampèremètres (analogiques et numériques) avec différentes plages de mesure
    3 Décrire la conduction électrique dans les métaux en termes de mouvement d'électrons libres 6 Indiquer que le courant conventionnel va du positif vers le négatif et que le flux d'électrons libres va du négatif vers le positif
    4 Connaître la différence entre le courant continu (C.C.) et le courant alternatif (C.A.)

    4.2.3 Force électromotrice et différence de potentiel

    Fondamental Supplémentaire
    1 Définir la force électromotrice (f.e.m.) comme le travail électrique effectué par une source pour déplacer une unité de charge dans un circuit complet 6 Rappeler et utiliser l'équation de la f.e.m. $E = \frac{W}{Q}$
    2 Savoir que la f.e.m. s'exprime en volts (V)
    3 Définir la différence de potentiel (d.p.) comme le travail effectué par une unité de charge traversant un composant 7 Rappeler et utiliser l'équation de la d.p. $V = \frac{W}{Q}$
    4 Savoir que la d.p. entre deux points s'exprime en volts (V)
    5 Décrire l'utilisation des voltmètres (analogiques et numériques) avec différentes plages de mesure

    4.2.4 Résistance

    Fondamental Supplémentaire
    1 Rappeler et utiliser l'équation de la résistance $R = \frac{V}{I}$ 4 Tracer et expliquer les graphes intensité-tension pour une résistance de valeur constante, une lampe à incandescence et une diode
    2 Décrire une expérience pour déterminer la résistance en utilisant un voltmètre et un ampèremètre, et effectuer les calculs appropriés
    3 Énoncer qualitativement la relation entre la résistance d'un fil métallique et sa longueur ainsi que sa section transversale 5 Rappeler et utiliser la relation suivante pour un conducteur électrique métallique : (a) la résistance est directement proportionnelle à la longueur (b) la résistance est inversement proportionnelle à la section transversale

    4.2.5 Énergie électrique et puissance électrique

    Fondamental Supplémentaire
    1 Comprendre que les circuits électriques transfèrent l'énergie depuis une source d'énergie électrique, telle qu'une pile ou le réseau secteur, vers les composants du circuit, puis vers l'environnement
    2 Rappeler et utiliser l'équation de la puissance électrique $P = IV$
    3 Rappeler et utiliser l'équation de l'énergie électrique $E = IVt$
    4 Définir le kilowattheure (kWh) et calculer le coût d'utilisation d'appareils électriques lorsque l'unité d'énergie est le kWh

    Source : Programme Cambridge International

    Il existe deux types de charge électrique 电荷 : charge positive 正电荷 et charge négative 负电荷. La règle est similaire à celle des pôles — les mêmes charges se repoussent, les charges différentes s'attirent.

    Une fille touchant le dôme d'un générateur Van de Graaff avec ses cheveux dressés et écartés
    Chaque cheveu capte la même charge du dôme, et les charges identiques se repoussent — donc les cheveux s'écartent

    Charge par friction

    Lorsque vous frottez deux matériaux différents ensemble, les électrons 电子 (minuscules particules négatives) se déplacent de l'un à l'autre. C'est la charge par friction 摩擦起电.

    • Le matériau qui gagne des électrons devient négatif.
    • Le matériau qui perd des électrons devient positif.

    Seuls les électrons négatifs bougent ; la charge positive reste en place. Par exemple, une baguette de plastique frottée avec un tissu devient négative car les électrons se déplacent du tissu vers la baguette, laissant le tissu positif.

    Détecter une charge. Une baguette chargée ramasse de petits morceaux de papier et courbe un mince filet d'eau provenant d'un robinet. Accrocher une baguette chargée à un fil et approcher une autre baguette chargée : si les deux ont le même type de charge, la baguette suspendue s'éloigne. La répulsion est le seul test sûr pour une charge, car l'attraction se produit aussi avec les objets non chargés.

    Conducteurs et isolants

    • Un conducteur 导体 (cuivre et autres métaux) permet à la charge de circuler facilement, car il possède des électrons libres mobiles.
    • Un isolant 绝缘体 (plastique, caoutchouc, verre) ne permet pas à la charge de circuler, car ses électrons ne peuvent pas bouger librement.

    Pour tester un matériau, le brancher dans un circuit avec une lampe et une batterie : la lampe s'allume uniquement pour un conducteur.

    Champs électriques et ions

    La charge est mesurée en coulombs 库仑 (C). Un champ électrique 电场 est une zone où une charge électrique subit une force. Sa direction en un point est la direction de la force exercée sur une charge positive. Schémas simples de champs (les flèches indiquent la direction) :

    • autour d'une charge ponctuelle 点电荷 : lignes droites pointant loin d'une charge positive et vers une charge négative ;
    • autour d'une boule chargée (sphère) : identique, s'étalant uniformément tout autour ;
    • entre deux plaques parallèles portantes des charges opposées : lignes droites, régulièrement espacées, de la plaque positive vers la plaque négative.
    Des lignes de champ pointant hors d'une charge positive, vers une charge négative, et descendant droit entre deux plaques chargées
    Les lignes de champ électrique pointent loin d'une charge positive et vers une charge négative ; entre des plaques parallèles, le champ est uniforme

    Un atome est normalement neutre. S'il perd des électrons, il devient un ion 离子 positif ; s'il gagne des électrons, il devient un ion négatif.

    Explorer

    Frottez un ballon et regardez-le se charger

    Le frottement transfère des électrons vers le ballon, le rendant négatif — ensuite, il attire un mur neutre ou vos cheveux, mais repousse un autre ballon négatif.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    coulomb/ˈkuːlɒm/ 库仑 kù lún
    electric field/ɪˈlektrɪk fiːld/ 电场 diàn chǎng
    point charge/pɔɪnt tʃɑːdʒ/ 点电荷 diǎn diàn hè
    ion/ˈaɪɒn/ 离子 lí zi
    electric current/ɪˈlektrɪk ˈkʌrənt/ 电流 diàn liú
    ampere/ˈæmpeə/ 安培 ān péi
    ammeter/ˈæmiːtə/ 电流表 diàn liú biǎo
    Regarder la leçon
    4.2

    Courant électrique

    Un courant électrique 电流 est un flux de charge électrique. Il est mesuré en ampères 安培 (A) avec un ampèremètre 电流表, branché en série dans le circuit.

    Un analogue 模拟 ampèremètre possède une aiguille qui se déplace sur une échelle ; un digital 数字 ampèremètre affiche la valeur sous forme numérique. Tous deux sont proposés avec différentes ranges 量程. Choisissez l'échelle juste au-dessus du courant maximal attendu afin d'obtenir une lecture précise : une gamme 0–1 A pour un courant d'environ 0.4 A, ou une gamme 0–100 mA pour quelques milliampères.

    Le courant est la charge passant par un point chaque seconde :

    $$I = \frac{Q}{t}$$

    Ici $I$ est le courant (A), $Q$ est la charge (C) et $t$ est le temps (s). Réarrangé, $Q = It$.

    Exemple résolu. Un courant de $3.0\ \text{A}$ traverse une lampe pendant $20\ \text{s}$. Quelle quantité de charge passe à travers ?

    $$Q = It = 3.0 \times 20 = 60\ \text{C}$$

    Dans un métal, le courant est un flux d'électrons libres 自由电子. Il y a deux "directions" à connaître :

    • Conventional current 常规电流 est considéré comme circulant de + à − autour de l'extérieur de la pile.
    • Les électrons libres se déplacent réellement dans l'autre sens, de − à +.

    Un courant continu 直流电 (c.c.) circule toujours dans un seul sens, comme celui d'une batterie. Un courant alternatif 交流电 (c.a.) change constamment de direction plusieurs fois par seconde, comme celui du réseau électrique 市电.

    Une ligne horizontale stable pour le courant continu à côté d'une onde traversant zéro pour le courant alternatif
    Le courant continu est constant dans un sens ; le courant alternatif change constamment de direction, traversant zéro de nombreuses fois par seconde
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    analogue/ˈænəlɒɡ/ 模拟 mó nǐ
    digital/ˈdɪdʒɪtl/ 数字 shù zì
    ranges/ˈreɪndʒɪz/ 量程 liáng chéng
    free electrons/friː ɪˈlektrɒnz/ 自由电子 zì yóu diàn zi
    conventional current/kənˈvenʃənl ˈkʌrənt/ 常规电流 cháng guī diàn liú
    direct current/daɪˈrekt ˈkʌrənt/ 直流电 zhí liú diàn
    alternating current/ˈɔːltəneɪtɪŋ ˈkʌrənt/ 交流电 jiāo liú diàn
    mains supply/meɪnz səˈplaɪ/ 市电 shì diàn
    4.2

    F.e.m. et différence de potentiel

    Une pile fournit de l'énergie 能量 aux charges qui la traversent. Deux grandeurs décrivent cela, toutes deux mesurées en volts 伏特 (V).

    • La force électromotrice 电动势 (f.e.m.) d'une source est le travail électrique qu'elle effectue pour faire circuler une charge unitaire tout autour d'un circuit 电路 complet.
    • La différence de potentiel 电势差 (d.p.) aux bornes d'un composant est le travail effectué par une charge unitaire lorsqu'elle passe à travers ce composant.

    Un voltmètre 电压表 mesure la f.e.m. ou la d.p. Il est connecté en parallèle (aux bornes du composant). Comme les ampèremètres, les voltmètres sont analogiques ou numériques et ont différentes plages : choisissez la plage juste au-dessus de la plus grande tension que vous attendez.

    Un circuit avec un voltmètre aux bornes de la pile indiquant la f.e.m. et un voltmètre aux bornes de la lampe indiquant la différence de potentiel
    Un voltmètre aux bornes de la pile indique la f.e.m. (énergie donnée à chaque coulomb) ; un voltmètre aux bornes de la lampe indique la d.p. (énergie dissipée par chaque coulomb).

    Les deux représentent le travail effectué par unité de charge :

    $$E = \frac{W}{Q}, \qquad V = \frac{W}{Q}$$

    où $W$ est l'énergie transférée (J) et $Q$ est la charge (C). Par exemple, si une pile effectue $120\ \text{J}$ de travail pour déplacer $60\ \text{C}$ de charge autour d'un circuit, sa f.e.m. est $120 / 60 = 2\ \text{V}$.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    volt/vəʊlt/ 伏特 fú tè
    electromotive force/ɪˌlektrəʊˈməʊtɪv fɔːs/ 电动势 diàn dòng shì
    circuit/ˈsɜːkɪt/ 电路 diàn lù
    potential difference/pəˈtenʃl ˈdɪfrəns/ 电势差 diàn shì chā
    voltmeter/ˈvəʊltmiːtə/ 电压表 diàn yā biǎo
    resistance/rɪˈzɪstəns/ 电阻 diàn zǔ
    4.2

    Résistance

    Résistance 电阻 mesure la difficulté qu'il y a pour que le courant circule. Une résistance plus élevée donne un courant plus faible. Elle est mesurée en ohms 欧姆 (Ω).

    $$R = \frac{V}{I}$$

    Mesurer la résistance. Connecter le composant en série avec une pile, un interrupteur, un ampèremètre et un résistance variable 可变电阻器, et connecter un voltmètre aux bornes du composant. Fermer l'interrupteur, lire $I$ et $V$, puis modifier la résistance variable pour obtenir plusieurs autres paires de lectures. Calculer soit $R = V/I$ pour chaque paire et prendre la moyenne, soit tracer $V$ en fonction de $I$ : pour un fil métallique à température constante, le graphique est une ligne droite passant par l'origine, et sa pente est $R$.

    Exemple résolu. Une pile de $12\ \text{V}$ fait circuler un courant de $0.50\ \text{A}$ à travers une lampe. Trouver la résistance de la lampe.

    $$R = \frac{V}{I} = \frac{12}{0.50} = 24\ \Omega$$

    Pour un fil métallique à température constante :

    • un fil plus long a une plus grande résistance — la résistance est directement proportionnelle 成正比 à la longueur, $R \propto l$;
    • un fil plus épais a une plus petite résistance — la résistance est inversement proportionnelle 成反比 à la section transversale 横截面积, $R \propto \dfrac{1}{A}$.

    Ainsi, doubler la longueur double la résistance ; doubler la section la divise par deux. (La section dépend du carré du diamètre, donc une petite variation de diamètre modifie beaucoup la résistance.)

    Les courbes intensité-tension montrent comment trois composants se comportent :

    Composant Forme de la courbe I-V Ce que cela indique
    résistance 电阻器 (fixe) ligne droite passant par l'origine la résistance est constante, donc $I \propto V$
    lampe à incandescence 灯丝灯泡 Forme en S, s'aplatissant à mesure que $V$ augmente le filament chauffe, donc sa résistance augmente
    diode 二极管 courant dans un seul sens très haute résistance dans le « mauvais » sens
    Trois graphiques courant-tension : une ligne droite pour une résistance, une courbe en S pour une lampe à incandescence, et une courbe à sens unique pour une diode
    Une résistance donne une ligne droite ; une lampe à incandescence courbe en chauffant ; une diode ne laisse passer le courant que dans un sens
    Explorer

    Loi d'Ohm

    V = IR

    Pour un conducteur ohmique, le courant est proportionnel à la tension — la pente est 1/résistance.

    Explorer

    Caractéristiques I–V

    Un résistor donne une ligne droite ; une lampe à incandescence et une diode non. Choisissez un composant et lisez I et R sur la courbe.

    Explorer

    Résistance

    V = R·I

    Loi d'Ohm : la tension est proportionnelle au courant — la pente est la résistance R.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    ohm/əʊm/ 欧姆 ōu mǔ
    variable resistor/ˈveərɪəbl rɪˈzɪstə/ 可变电阻器 kě biàn diàn zǔ qì
    directly proportional/daɪˈrektli prəˈpɔːʃənl/ 成正比 chéng zhèng bǐ
    inversely proportional/ɪnˈvɜːsli prəˈpɔːʃənl/ 成反比 chéng fǎn bǐ
    cross-sectional area/krɒs ˈsekʃənl ˈeərɪə/ 横截面积 héng jié miàn jī
    diode/ˈdaɪəʊd/ 二极管 èr jí guǎn
    electrical power/ɪˈlektrɪkl ˈpaʊə/ 电功率 diàn gōng lǜ
    4.2

    Énergie électrique et puissance

    Un circuit transfère l'énergie d'une source (une pile ou le réseau) vers les composants, puis vers l'environnement (souvent sous forme de chaleur, lumière ou son).

    Puissance électrique 电功率 est l'énergie transférée chaque seconde, mesurée en watts 瓦特 (W) :

    $$P = IV$$

    L'énergie électrique 电能 transférée pendant un temps $t$, mesurée en joules 焦耳 (J), est :

    $$E = IVt$$

    Exemple résolu. Un moteur de $12\ \text{V}$ absorbe un courant de $2.0\ \text{A}$. Trouver sa puissance, et l'énergie qu'il transfère en $30\ \text{s}$.

    $$P = IV = 2.0 \times 12 = 24\ \text{W}$$
    $$E = Pt = 24 \times 30 = 720\ \text{J}$$

    Le kilowatt-heure

    Les factures d'électricité domestiques utilisent une unité d'énergie plus grande, le kilowatt-heure 千瓦时 (kWh). Un kilowatt-heure est l'énergie consommée par un appareil de $1\ \text{kW}$ appareil 电器 en $1$ heure.

    $$\text{energy (kWh)} = \text{power (kW)} \times \text{time (h)}$$
    $$\text{cost} = \text{energy (kWh)} \times \text{price per kWh}$$

    Par exemple, un chauffage 加热器 de $2\ \text{kW}$ utilisé pendant $3$ heures consomme $2 \times 3 = 6\ \text{kWh}$. Si un kWh coûte $20$ cents, le coût est $6 \times 20 = 120$ cents.

    Un compteur d'électricité domestique moderne avec un affichage numérique indiquant zéro kilowatt-heures
    Un compteur d'électricité domestique compte l'énergie utilisée, en kilowattheures (kWh) — c'est le nombre affiché qui correspond à ce que vous payez
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    energy/ˈenədʒi/ 能量 néng liàng
    watt/wɒt/ 瓦特 wǎ tè
    electrical energy/ɪˈlektrɪkl ˈenədʒi/ 电能 diàn néng
    joule/dʒuːl/ 焦耳 jiāo ěr
    kilowatt-hour/ˈkɪləwɒt ˈaʊə/ 千瓦时 qiān wǎ shí
    appliance/əˈplaɪəns/ 电器 diàn qì
    heater/ˈhiːtə/ 加热器 jiā rè qì
    4.3

    Circuits

    Programme

    4.3.1 Schémas de circuits et composants

    Fondamental Supplémentaire
    1 Dessiner et interpréter des schémas de circuits contenant des piles, des batteries, des alimentations, des générateurs, des diviseurs de tension, des interrupteurs, des résistances (fixes et variables), des chauffages, des thermistances (NTC uniquement), des photorésistances (LDR), des lampes, des moteurs, des cloches, des ampèremètres, des voltmètres, des bobines d'aimantation, des transformateurs, des fusibles et des relais, et connaître le comportement de ces composants dans le circuit 2 Dessiner et interpréter des schémas de circuits contenant des diodes et des diodes électroluminescentes (DEL) et connaître le comportement de ces composants dans le circuit

    4.3.2 Circuits série et parallèle

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir que l'intensité est identique en tout point d'un circuit série 8 Rappeler et utiliser dans les calculs le fait que : (a) la somme des courants entrant dans une jonction dans un circuit parallèle est égale à la somme des courants sortant de la jonction (b) la d.p. totale aux bornes des composants d'un circuit série est égale à la somme des d.p. individuelles aux bornes de chaque composant (c) la d.p. aux bornes d'un ensemble de résistances en parallèle est la même que la d.p. aux bornes d'une seule branche de cet ensemble de résistances en parallèle
    2 Savoir comment construire et utiliser des circuits série et parallèle
    3 Calculer la f.e.m. combinée de plusieurs sources en série
    4 Calculer la résistance combinée de deux ou plusieurs résistances en série
    5 Indiquer que, pour un circuit parallèle, le courant provenant de la source est supérieur au courant dans chaque branche 9 Expliquer que la somme des courants entrant dans une jonction est égale à la somme des courants sortant de cette jonction
    6 Indiquer que la résistance combinée de deux résistances en parallèle est inférieure à celle de chacune d'elles prise séparément 10 Calculer la résistance combinée de deux résistances en parallèle
    7 Énumérer les avantages de la connexion de lampes en parallèle dans un circuit d'éclairage

    4.3.3 Fonctionnement et utilisation des composants de circuit

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir que la d.p. aux bornes d'un conducteur électrique augmente lorsque sa résistance augmente pour un courant constant 2 Décrire le fonctionnement d'un diviseur de tension variable
    3 Rappeler et utiliser l'équation pour deux résistances utilisées comme diviseur de tension
    $$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

    Source : Programme Cambridge International

    Composants de circuit

    Vous devez connaître ces composants et leur comportement :

    Composant Rôle
    pile 电池 / batterie 电池组 fait circuler le courant dans le circuit (une batterie est constituée de deux piles ou plus)
    alimentation électrique 电源 source de c.c. ou de c.a.
    interrupteur 开关 interrompt ou ferme le circuit
    résistance (fixe) offre une résistance fixe
    résistance variable une résistance que vous pouvez modifier pour contrôler le courant
    fusible 保险丝 fond et interrompt le circuit si le courant est trop élevé
    lampe / chauffage convertit l'énergie électrique en lumière / en chaleur
    thermistor 热敏电阻 sa résistance diminue quand il chauffe
    photorésistance 光敏电阻 (LDR) sa résistance diminue quand la lumière devient plus intense
    diode / DEL 发光二极管 (LED) ne laisse passer le courant que dans un sens ; une DEL émet aussi de la lumière
    relais 继电器 un interrupteur actionné par un électroaimant (un petit courant en contrôle un grand)
    moteur 电动机 convertit l'énergie électrique en mouvement
    sonnerie 电铃 produit un son
    transformateur 变压器 modifie l'amplitude d'une tension c.a.
    Un tableau des symboles de circuit standard : pile, batterie, interrupteur, lampe, résistance, résistance variable, fusible, ampèremètre, voltmètre, diode, thermistance, LDR, DEL, moteur, générateur, alimentation c.a., diviseur de potentiel, relais, transformateur et bobine d'aimantation
    Les symboles standards utilisés pour dessiner des schémas de circuits
    Des rangées de petites résistances maintenues dans du ruban papier, chacune avec des bandes colorées et deux pattes filaires
    De vraies résistances : les bandes colorées indiquent la valeur en ohms de chacune

    Série et parallèle

    Dans un circuit série 串联, les éléments forment une seule boucle :

    • le courant est le même en tout point ;
    • la tension d'alimentation est partagée entre les composants ;
    • les piles en série additionnent leurs f.e.m. (quand elles sont orientées dans le même sens) ;
    • les résistances en série s'additionnent : $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$

    Dans un circuit parallèle 并联, les éléments sont sur des branches séparées :

    • chaque branche reçoit la pleine tension d'alimentation ;
    • le courant se divise, donc le courant provenant de la source est supérieur au courant dans n'importe quelle branche individuelle ;
    • la résistance totale 总电阻 est inférieure à la plus petite résistance individuelle.

    Les lampes dans une maison sont câblées en parallèle : chacune reçoit la pleine tension, et si l'une grille, les autres restent allumées.

    Un circuit série avec deux lampes dans une boucle à côté d'un circuit parallèle avec deux lampes sur des branches séparées
    Dans un circuit série, les composants partagent une seule boucle ; dans un circuit parallèle, chaque lampe a sa propre branche

    Pour les calculs (avec les règles ci-dessus) :

    • à un nœud 节点, le courant total entrant est égal au courant total sortant ;
    • en série, la tension d'alimentation est égale à la somme des tensions aux bornes des composants ;
    • en parallèle, la tension aux bornes de chaque branche est la même ;
    • deux résistances en parallèle se combinent selon
    $$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

    Exemple résolu. Une résistance de $6\ \Omega$ et une résistance de $3\ \Omega$ sont connectées en parallèle. Trouver leur résistance combinée.

    $$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \quad\Rightarrow\quad R_{\text{total}} = 2\ \Omega$$

    Remarquez que la résistance combinée ($2\ \Omega$) est inférieure à la plus petite des deux résistances.

    Diviseurs de potentiel

    Deux résistances en série partagent la tension d'alimentation. C'est un diviseur de potentiel 分压器. Pour un même courant, une plus grande résistance présente une plus grande tension à ses bornes, donc la plus grande résistance absorbe la plus grande part :

    $$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

    Un diviseur de potentiel variable (ou une résistance variable) permet de modifier la tension de sortie de manière continue, par exemple de $0\ \text{V}$ jusqu'à la pleine tension d'alimentation. Si vous utilisez un thermistor ou une LDR comme l'une des résistances, la tension de sortie varie avec la température ou la lumière — pratique pour allumer ou éteindre automatiquement un chauffage ou une lampe.

    Explorer

    Construisez le courant avec la loi d'Ohm

    Augmentez la tension et les électrons accélèrent, la lampe brille plus fort ; ajoutez de la résistance et le courant diminue. I = V/R, luminosité = puissance.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    resistor/rɪˈzɪstə/ 电阻器 diàn zǔ qì
    filament lamp/ˈfɪləmənt læmp/ 灯丝灯泡 dēng sī dēng pào
    thermistor/ˈθɜːmɪstə/ 热敏电阻 rè mǐn diàn zǔ
    light-dependent resistor/laɪt dɪˈpendənt rɪˈzɪstə/ 光敏电阻 guāng mǐn diàn zǔ
    light-emitting diode/laɪt ɪˈmɪtɪŋ ˈdaɪəʊd/ 发光二极管 fā guāng èr jí guǎn
    relay/ˈriːleɪ/ 继电器 jì diàn qì
    series/ˈsɪəriːz/ 串联 chuàn lián
    parallel/ˈpærəlel/ 并联 bìng lián
    total resistance/ˈtəʊtl rɪˈzɪstəns/ 总电阻 zǒng diàn zǔ
    junction/ˈdʒʌŋkʃn/ 节点 jié diǎn
    potential divider/pəˈtenʃl dɪˈvaɪdə/ 分压器 fēn yā qì
    hazard/ˈhæzəd/ 危险 wēi xiǎn
    insulation/ˌɪnsjuːˈleɪʃn/ 绝缘层 jué yuán céng
    overheating/ˌəʊvəˈhiːtɪŋ/ 过热 guò rè
    damp/dæmp/ 潮湿 cháo shī
    overloading/ˌəʊvəˈləʊdɪŋ/ 过载 guò zài
    socket/ˈsɒkɪt/ 插座 chā zuò
    live wire/laɪv ˈwaɪə/ 火线 huǒ xiàn
    neutral wire/ˈnjuːtrəl ˈwaɪə/ 零线 líng xiàn
    earth wire/ɜːθ ˈwaɪə/ 地线 dì xiàn
    fuse rating/fjuːz ˈreɪtɪŋ/ 额定值 é dìng zhí
    trip switch/trɪp swɪtʃ/ 跳闸开关 tiào zhá kāi guān
    casing/ˈkeɪsɪŋ/ 外壳 wài ké
    earthed/ɜːθt/ 接地 jiē dì
    double-insulated/ˈdʌbl ˈɪnsjuːleɪtɪd/ 双重绝缘 shuāng chóng jué yuán
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    4.4

    Sécurité électrique

    Programme
    Fondamental Supplémentaire
    1 Énoncer les dangers suivants : (a) isolation endommagée (b) surchauffe des câbles (c) conditions humides (d) courant excessif dû à la surcharge de prises, rallonges, prises simples et multiples lors de l'utilisation du réseau secteur
    2 Savoir qu'un circuit secteur comprend un fil phase (fil de ligne), un fil neutre et un fil terre, et expliquer pourquoi un interrupteur doit être connecté au fil phase pour assurer la coupure sûre du circuit
    3 Expliquer l'utilisation et le fonctionnement des disjoncteurs et des fusibles, et choisir les calibres de fusibles et les réglages de disjoncteurs appropriés
    4 Expliquer pourquoi le boîtier externe d'un appareil électrique doit être soit non conducteur (double isolation), soit mis à la terre
    5 Indiquer qu'un fusible sans fil de terre protège le circuit et le câblage pour un appareil à double isolation

    Source : Programme Cambridge International

    Une maison est alimentée par le réseau. Le réseau est dangereux s'il est mal utilisé.

    Risques

    Ce sont des risques 危险 (dangers) liés à l'électricité du réseau :

    • isolement 绝缘层 endommagé — des fils nus peuvent provoquer un choc ou un incendie ;
    • surchauffe 过热 des câbles — trop de courant rend un câble chaud, ce qui peut provoquer un incendie ;
    • conditions humides 潮湿 — l'eau permet au courant de passer à travers une personne, augmentant le risque de choc électrique ;
    • surcharge 过载 — brancher trop d'appareils dans une même prise 插座 tire trop de courant.

    Fil de phase, neutre et terre

    Un câble de réseau possède trois fils :

    • le fil de phase 火线 transporte la haute tension ;
    • le fil neutre 零line ferme le circuit à environ zéro volt ;
    • le fil de terre 地线 est un fil de sécurité relié à la masse.

    Un interrupteur (et un fusible) doivent être installés dans le fil phase. Ainsi, lorsque l'interrupteur est éteint, l'appareil est déconnecté de la haute tension et est sûr au toucher.

    Une prise tripolaire câblée avec le fil de terre vert/jaune en haut, le fil neutre bleu à gauche, et le fil phase brun à droite avec le fusible installé dedans
    Dans une prise à trois broches, le fil de phase (marron) et le fil neutre (bleu) transportent le courant, le fil de terre (vert/jaune) est le fil de sécurité, et le fusible se trouve toujours dans le fil de phase.

    Fusibles, disjoncteurs et mise à la terre

    Un fusible est un fin fil qui fond si le courant devient trop important, interrompant le circuit avant que le câble ne surchauffe. Choisissez une valeur nominale du fusible 额定值 juste au-dessus du courant de fonctionnement normal — par exemple un fusible $13\ \text{A}$ pour un appareil qui utilise normalement environ $10\ \text{A}$.

    Un disjoncteur 跳闸开关 (circuit breaker) remplit la même fonction mais agit plus vite et peut être réarmé au lieu d'être remplacé.

    La carcase métallique 外壳 d'un appareil doit être rendue sûre de l'une des deux manières suivantes :

    • Mise à la terre 接地 : la carcase est reliée au fil de terre. Si un fil de phase touche la carcase, un grand courant s'écoule vers la terre et grille le fusible.
    • Double isolation 双重绝缘 : la carcase est en plastique, elle ne peut donc jamais devenir sous tension. Un tel appareil n'a pas besoin de fil de terre ; son fusible protège quand même le câble.
    L'intérieur d'un tableau électrique domestique montrant une rangée de disjoncteurs miniatures et deux disjoncteurs différentiels
    Un tableau électrique domestique : chaque MCB est un disjoncteur qui coupe son circuit lorsque le courant devient trop élevé ; le RCD (80 A, 30 mA) coupe encore plus vite s'il détecte un défaut à la terre
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    Chemin de sécurité électrique

    Suivez le courant de défaut et voyez comment les dispositifs de sécurité protègent les personnes.

    4.5

    Effets électromagnétiques

    Programme

    4.5.1 Induction électromagnétique

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir qu'un conducteur se déplaçant perpendiculairement à un champ magnétique ou qu'un champ magnétique variable couplé à un conducteur peut induire une f.e.m. dans ce conducteur 4 Savoir que la direction d'une f.e.m. induite s'oppose au changement qui l'a provoquée
    2 Décrire une expérience démontrant l'induction électromagnétique 5 Énoncer et utiliser les directions relatives de la force, du champ et du courant induit
    3 Énoncer les facteurs affectant l'amplitude d'une f.e.m. induite

    4.5.2 Le générateur C.A.

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire une forme simple de générateur C.A. (bobine rotative ou aimant rotatif) et l'utilisation de bagues glissantes et de balais si nécessaire
    2 Tracer et interpréter des graphes de f.e.m. en fonction du temps pour des générateurs C.A. simples et relier la position de la bobine du générateur aux sommets, creux et zéros de la f.e.m.

    4.5.3 Effet magnétique du courant

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire le motif et la direction du champ magnétique produit par des courants dans des fils droits et des solénoïdes 4 Énoncer la variation qualitative de l'intensité du champ magnétique autour de fils droits et de solénoïdes
    2 Décrire une expérience permettant d'identifier le motif du champ magnétique (y compris la direction) produit par des courants dans des fils droits et des solénoïdes
    3 Décrire comment l'effet magnétique du courant est utilisé dans les relais et les haut-parleurs, et donner des exemples d'applications 5 Décrire l'effet sur le champ magnétique autour de fils droits et de solénoïdes dû au changement de l'amplitude et de la direction du courant

    4.5.4 Force sur un conducteur parcouru par un courant

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire une expérience montrant qu'une force agit sur un conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique, y compris l'effet de l'inversion : (a) du courant (b) de la direction du champ 2 Rappeler et utiliser les directions relatives de la force, du champ magnétique et du courant
    3 Déterminer la direction de la force exercée sur des faisceaux de particules chargées dans un champ magnétique

    4.5.5 Le moteur C.C.

    Fondamental Supplémentaire
    1 Savoir qu'une bobine parcourue par un courant dans un champ magnétique peut subir un couple de rotation, et que ce couple est augmenté par : (a) le nombre de spires de la bobine (b) l'intensité du courant (c) l'intensité du champ magnétique 2 Décrire le fonctionnement d'un moteur électrique, y compris l'action d'un commutateur annelé coupé et des balais

    4.5.6 Le transformateur

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrire la construction d'un transformateur simple à noyau de fer doux, tel que utilisé pour la transformation de tension 6 Expliquer le principe de fonctionnement d'un transformateur simple à noyau de fer
    2 Utiliser les termes primaire, secondaire, élévateur et abaisseur
    3 Rappeler et utiliser l'équation
    $$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$
    où p et s se réfèrent aux primaire et secondaire
    7 Rappeler et utiliser l'équation pour un rendement de 100 % dans un transformateur
    $$I_p V_p = I_s V_s$$
    où p et s se réfèrent aux primaire et secondaire
    4 Décrire l'utilisation des transformateurs dans la transmission d'électricité haute tension
    5 Énoncez les avantages de la transmission à haute tension 8 Rappelez et utilisez l'équation
    $$P = I^2 R$$
    pour expliquer pourquoi les pertes de puissance dans les câbles sont plus faibles lorsque la tension est plus élevée

    Source : Programme Cambridge International

    Le transformateur : rapport de spires
    Induction électromagnétique

    L'effet magnétique d'un courant

    Un courant dans un fil crée un champ magnétique autour de lui.

    • Autour d'un fil droit, les lignes de champ sont des cercles autour du fil ; le champ est plus fort près du fil. Inverser le courant inverse le champ.
    • Une bobine solénoïde 螺线管 (un long enroulement 线圈 de fil) produit un champ identique à celui d'un aimant droit, avec un pôle N à une extrémité et un pôle S à l'autre. Le champ intérieur est fort et uniforme.

    Vous pouvez montrer ces deux motifs avec du limaille de fer ou une boussole de traçage. Le champ devient plus fort si vous augmentez le courant, ajoutez plus de spires, ou placez un noyau en fer doux à l'intérieur.

    Un fil droit avec des lignes de champ circulaires autour, à côté d'une bobine solénoïde avec un champ semblable à celui d'un aimant droit
    Un courant crée des lignes de champ circulaires autour d'un fil droit, et un champ semblable à celui d'un aimant droit pour une bobine solénoïde

    L'effet magnétique est utilisé dans un relais et dans une enceinte acoustique. Dans un relais, un petit courant dans une bobine magnétise un noyau en fer doux, qui ferme un interrupteur dans un second circuit. Ce second circuit peut transporter un grand courant, permettant ainsi à un petit interrupteur ou capteur de contrôler en toute sécurité un moteur ou un chauffage (par exemple, l'allumage d'une voiture démarre son moteur via un relais). Dans une enceinte acoustique 扬声器, un courant variable dans une bobine fait repousser et attirer un cône en papier, déplaçant l'air et produisant du son.

    Induction électromagnétique

    Lorsqu'un fil se déplace à travers un champ magnétique, ou que le flux à travers une bobine change, une f.e.m. est induite dans le fil. Si le fil fait partie d'un circuit fermé, cette f.e.m. fait circuler un courant. C'est l'induction électromagnétique 电磁感应.

    Pour le démontrer : déplacez un aimant dans et hors d'une bobine reliée à un galvanomètre sensible, et observez l'aiguille tiquer. La f.e.m. induite est plus grande si vous utilisez un aimant plus puissant, bougez plus vite, ou utilisez plus de spires sur la bobine. La f.e.m. induite agit toujours pour s'opposer au changement qui la provoque. La direction du courant induit est donnée par la règle de la main droite de Fleming 弗莱明右手定则 : tenez le pouce, l'index et le majeur de la main droite perpendiculairement entre eux ; le pouce pointe dans la direction du mouvement du fil, l'index dans la direction du champ (N vers S), et le majeur indique alors le courant induit.

    Le générateur a.c.

    Un générateur alternatif 交流发电机 convertit le mouvement en électricité. Une bobine est mise en rotation dans un champ magnétique (ou un aimant est mis en rotation près d'une bobine). Au fur et à mesure qu'elle tourne, le flux à travers la bobine change constamment, induisant ainsi une f.e.m. alternative.

    • Les anneaux glissants 滑环 et les balais de carbone 电刷 transportent le courant vers le circuit pendant que la bobine continue de tourner.
    • La f.e.m. est maximale lorsque la bobine est plate (se déplaçant le plus rapidement à travers le champ) et nulle lorsque la bobine est verticale (se déplaçant le long du champ). Ainsi, le graphique f.e.m.-temps est une onde : pic, zéro, pic opposé, zéro, pour chaque tour.
    Une bobine tournant entre les pôles d'un aimant, connectée par des anneaux glissants et des balais, avec une sortie a.c. sinusoïdale
    Faire tourner la bobine induit une f.e.m. alternative ; les anneaux glissants transportent l'a.c. vers le circuit

    Force sur un conducteur parcouru par un courant

    Lorsqu'un fil parcouru par un courant repose dans un champ magnétique, le champ du fil et le champ de l'aimant se repoussent mutuellement, ce qui exerce une force sur le fil. C'est l'effet moteur.

    • Inversez le courant, ou inversez le champ, et la force s'inverse.
    • Augmentez le courant ou renforcez le champ, et la force augmente.

    La force, le champ et le courant sont perpendiculaires entre eux. Vous pouvez trouver la direction de la force avec la règle de la main gauche de Fleming 弗莱明左手定则 : pouce = force (mouvement), index = champ (N vers S), majeur = courant.

    Démonstration de la force. Posez un fil de cuivre rigide (ou une bande de feuille d'aluminium) entre les pôles d'un aimant en U et reliez-le à une pile via un interrupteur. Lorsque le courant circule, le fil saute vers le haut ou vers le bas. Inversez la pile et le fil saute dans l'autre sens ; retournez l'aimant et cela s'inverse encore. Un courant plus grand ou un aimant plus fort donne un saut plus grand.

    Un fil parcouru par un courant entre deux pôles d'aimant, avec la force perpendiculaire au champ et au courant
    Un fil parcouru par un courant dans un champ magnétique subit une force perpendiculaire à la fois au champ et au courant

    Un flot mobile de particules chargées constitue un courant, donc un champ magnétique le repousse latéralement aussi — il dévie 偏转 le faisceau. (Rappelez-vous que les électrons circulent en sens opposé au courant conventionnel.)

    Le moteur à c.c.

    Une bobine parcourue par un courant dans un champ magnétique subit un effet de rotation 转动效应, car les forces sur ses deux côtés agissent en sens opposés. C'est un moteur continu 直流电动机. L'effet de rotation est plus grand avec plus de spires sur la bobine, un courant plus élevé, ou un champ plus fort.

    Un commutateur à anneau fendu 换向器 inverse la direction du courant dans la bobine à chaque demi-tour. Cela maintient la rotation de la bobine dans le même sens au lieu de l'arrêter après un demi-tour.

    Une bobine entre les pôles d'un aimant avec des forces opposées sur ses deux côtés, un commutateur à anneau fendu, des balais et une batterie
    Les forces sur les deux côtés de la bobine forment un couple ; le commutateur à anneau fendu maintient la rotation dans un seul sens
    Gros plan de balais de carbone sur ressorts pressant contre les barres de cuivre du commutateur d'un moteur continu
    Dans un vrai moteur continu, des balais de carbone pressent contre les barres du commutateur en cuivre pour alimenter en courant la bobine en rotation

    Le transformateur

    Un transformateur modifie l'amplitude d'une tension alternative. Il possède deux bobines enroulées sur un noyau en fer doux 软铁芯 :

    • la bobine primaire 原线圈 reçoit la tension alternative ;
    • la bobine secondaire 副线圈 délivre la tension modifiée.

    Le courant alternatif dans la primaire crée un champ magnétique variable dans le noyau. Le noyau transporte ce champ vers la secondaire, où il induit une f.e.m. alternative. Les tensions et les nombres de spires sont liés par :

    $$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

    Exemple résolu. Un transformateur a $1200$ spires sur la bobine primaire et $100$ spires sur la bobine secondaire. La primaire est connectée à une alimentation alternative de $240\ \text{V}$. Trouvez la tension secondaire.

    $$\frac{240}{V_s} = \frac{1200}{100} = 12 \quad\Rightarrow\quad V_s = \frac{240}{12} = 20\ \text{V}$$

    Moins de spires sur la secondaire, c'est donc un transformateur abaisseur.

    Un transformateur : une bobine primaire et une bobine secondaire enroulées sur un noyau en fer doux, avec une alimentation alternative sur la primaire
    Le champ variable dans le noyau lie les deux bobines ; le rapport des tensions est égal au rapport des spires
    Un transformateur en métal gris fixé sur un poteau électrique en bois, avec de gros câbles isolés y aboutissant
    Un vrai transformateur sur un pylône abaisse la haute tension des câbles vers une tension plus sûre pour les habitations

    Si la secondaire a plus de spires, c'est un transformateur élévateur 升压 (la tension augmente) ; moins de spires font un transformateur abaisseur 降压 (la tension diminue). Par exemple, un transformateur passant de $240\ \text{V}$ à $12\ \text{V}$ est de type abaisseur, et la primaire a $20$ fois plus de spires que la secondaire.

    Si un transformateur est efficace à 100 %, la puissance d'entrée est égale à la puissance de sortie :

    $$I_p V_p = I_s V_s$$

    Ainsi, un transformateur élévateur augmente la tension mais réduit le courant.

    Pourquoi nous utilisons la haute tension pour envoyer l'énergie

    L'électricité est transmise sur tout le pays par transmission haute tension 高压输电. La puissance perdue sous forme de chaleur dans les câbles est

    $$P = I^2 R$$

    où $R$ est la résistance des câbles. Un transformateur élévateur augmente la tension et réduit donc le courant pour une même puissance ($P = IV$). Un courant plus faible signifie beaucoup moins de puissance gaspillée dans les câbles. Un transformateur abaisseur réduit ensuite la tension à une valeur sûre avant qu'elle n'atteigne les habitations.

    Des pylônes en treillis d'acier transportant de nombreux câbles à travers une campagne ouverte
    Les pylônes supportent les câbles transportant l'électricité à très haute tension, ce qui maintient le courant — et la puissance gaspillée — faibles
    Explorer

    La force qui fait tourner un moteur

    Un courant dans un champ magnétique est repoussé perpendiculairement aux deux — inversez le courant ou retournez l'aimant et il repousse dans l'autre sens. C'est ce qui fait tourner un moteur.

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    Le générateur

    V = a sin(bt)

    Une bobine en rotation induit une tension sinusoïdale — la sortie CA.

    Explorer

    Transformateur

    Ajouter des spires au secondaire pour élever la tension, en retirer pour l'abaisser — Vs/Vp = Ns/Np, exactement comme le réseau transporte l'énergie efficacement.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    motor/ˈməʊtə/ 电动机 diàn dòng jī
    bell/bel/ 电铃 diàn líng
    transformer/trænsˈfɔːmə/ 变压器 biàn yā qì
    solenoid/ˈsəʊlənɔɪd/ 螺线管 luó xiàn guǎn
    coil/kɔɪl/ 线圈 xiàn quān
    loudspeaker/ˈlaʊdspiːkə/ 扬声器 yáng shēng qì
    electromagnetic induction/ɪˌlektrəʊməɡˈnetɪk ɪnˈdʌkʃn/ 电磁感应 diàn cí gǎn yìng
    Fleming's right-hand rule/ˈflemɪŋz raɪt hænd ruːl/ 弗莱明右手定则 fú lái míng yòu shǒu dìng zé
    a.c. generator/ˌeɪ ˈsiː ˈdʒenəreɪtə/ 交流发电机 jiāo liú fā diàn jī
    slip rings/slɪp rɪŋz/ 滑环 huá huán
    brushes/ˈbrʌʃɪz/ 电刷 diàn shuā
    Fleming's left-hand rule/ˈflemɪŋz left hænd ruːl/ 弗莱明左手定则 fú lái míng zuǒ shǒu dìng zé
    deflect/dɪˈflekt/ 偏转 piān zhuǎn
    turning effect/ˈtɜːnɪŋ ɪˈfekt/ 转动效应 zhuǎn dòng xiào yìng
    d.c. motor/ˌdiː ˈsiː ˈməʊtə/ 直流电动机 zhí liú diàn dòng jī
    split-ring commutator/splɪt rɪŋ ˈkɒmjuːteɪtə/ 换向器 huàn xiàng qì
    soft-iron core/sɒft ˈaɪən kɔː/ 软铁芯 ruǎn tiě xīn
    primary coil/ˈpraɪməri kɔɪl/ 原线圈 yuán xiàn quān
    secondary coil/ˈsekəndəri kɔɪl/ 副线圈 fù xiàn quān
    step-up/step ʌp/ 升压 shēng yā
    step-down/step daʊn/ 降压 jiàng yā
    high-voltage transmission/haɪ ˈvəʊltɪdʒ trænˈsmɪʃn/ 高压输电 gāo yā shū diàn
    Regarder la leçon
    4.5

    Conseils d'examen

    • Le courant est le même partout dans un circuit en série ; dans un circuit en parallèle, il se divise entre les branches. La tension (p.d.) est partagée en série, mais est la même sur chaque branche parallèle.
    • Ajouter des résistances en série augmente la résistance totale ($R_1 + R_2$) ; les ajouter en parallèle rend la totale inférieure à la plus petite résistance individuelle.
    • Un ampèremètre se met en série et a une très faible résistance ; un voltmètre se met en parallèle aux bornes d'un composant et a une très haute résistance.
    • Dans un transformateur $\dfrac{V_p}{V_s} = \dfrac{N_p}{N_s}$ : plus de spires sur la secondaire élève la tension, moins la baisse. Les transformateurs ne fonctionnent qu'en a.c.
    • L'énergie est envoyée sur tout le pays à haute tension afin que le courant — et la chaleur gaspillée dans les câbles, $P = I^2R$ — soit faible.
    • Installez le commutateur et le fusible dans le fil de phase, et choisissez une valeur nominale de fusible juste au-dessus du courant de fonctionnement normal de l'appareil.
  • 5

    Physique nucléaire

    Regarder la leçon
    5.1

    L'atome

    Programme

    5.1.1 L'atome

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrivez la structure d'un atome en termes de noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement en orbite autour du noyau 3 Décrivez comment la diffusion des particules alpha ($\alpha$) par une feuille de métal fin étaye le modèle nucléaire de l'atome, en apportant des preuves pour : (a) un noyau très petit entouré principalement d'espace vide (b) un noyau contenant la majeure partie de la masse de l'atome (c) un noyau qui est chargé positivement
    2 Sachez comment les atomes peuvent former des ions positifs en perdant des électrons ou des ions négatifs en gagnant des électrons

    5.1.2 Le noyau

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrivez la composition du noyau en termes de protons et de neutrons
    6 Décrivez les processus de fission nucléaire et de fusion nucléaire comme étant la division ou la jonction de noyaux, en incluant l'équation nuclidique et une description qualitative des changements de masse et d'énergie sans valeurs
    2 Énoncez les charges relatives des protons, neutrons et électrons respectivement +1, 0 et –1
    3 Définissez les termes numéro protonique (numéro atomique) $Z$ et numéronucléonique (numéro de masse) $A$ et soyez capable de calculer le nombre de neutrons dans un noyau 7 Connaissiez la relation entre le numéro protonique et la charge relative d'un noyau
    8 Connaissez la relation entre le numéro nucléonique et la masse relative d'un noyau
    4 Utilisez la notation nuclidique $^{A}_{Z}\text{X}$
    5 Expliquez ce qu'est un isotope et énoncez qu'un élément peut avoir plusieurs isotopes

    Source : Programme Cambridge International

    Un atome 原子 est composé d'un minuscule noyau central 原子核 avec des électrons 电子 qui tournent autour (en orbite 轨道, comme les planètes autour du Soleil).

    • Le noyau a une charge positif 电荷。
    • Les électrons ont une charge négative.
    • L'atome dans son ensemble est neutre, car les charges positives et négatives sont égales.

    Presque toute la masse 质量 se trouve dans le noyau, mais celui-ci est très petit par rapport à l'atome entier. Un atome est donc principalement vide.

    Un noyau central de protons et de neutrons avec des électrons en orbites circulaires autour
    L'atome nucléaire : un minuscule noyau dense de protons et de neutrons, avec des électrons en orbites autour

    Ions

    Un atome est neutre, mais il peut gagner ou perdre des électrons pour devenir un ion 离子。

    • Perte d'un ou plusieurs électrons → ion positif (il y a alors plus de protons que d'électrons).
    • Gain d'un ou plusieurs électrons → ion négatif.

    L'expérience de diffusion alpha

    Cette expérience a fourni la preuve du modèle nucléaire. Des particules alpha α粒子 (petites, rapides, positives) ont été tirées sur une feuille d'ou très fine 金箔, et on a observé leur diffusion 散射 (la manière dont elles rebondissaient).

    Les résultats et ce qu'ils nous apprennent :

    • Presque toutes les particules alpha sont passées tout droit. → L'atome est principalement vide.
    • Quelques-unes ont été déviées 偏转 (tortuées) de petits angles. → Le noyau a une charge positive, qui repousse les particules alpha positives.
    • Très quelques-unes ont rebondi presque tout droit vers l'arrière. → Le noyau est très petit et très lourd, et contient la majeure partie de la masse de l'atome.
    Particules alpha tirées sur une feuille d'or : la plupart passent tout droit, quelques-unes dévient, très quelques-unes rebondissent
    La plupart des particules alpha passent tout droit ; quelques-unes sont déviées et très quelques-unes rebondissent sur le minuscule noyau dense
    Explorer

    À l'intérieur de l'atome

    Un noyau dense et minuscule est au centre avec des électrons dans des couches autour — faites glisser le numéro de proton et observez comment les couches se remplissent vers l'extérieur.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    atom/ˈætəm/ 原子 yuán zi
    nucleus/ˈnjuːklɪəs/ 原子核 yuán zǐ hé
    orbit/ˈɔːbɪt/ 轨道 guǐ dào
    charge/tʃɑːdʒ/ 电荷 diàn hè
    mass/mæs/ 质量 zhì liàng
    ion/ˈaɪɒn/ 离子 lí zi
    alpha particle/ˈælfə ˈpɑːtɪkl/ α粒子 α lì zi
    gold foil/ɡəʊld fɔɪl/ 金箔 jīn bó
    scattering/ˈskætərɪŋ/ 散射 sǎn shè
    deflected/dɪˈflektɪd/ 偏转 piān zhuǎn
    nucleon/ˈnjuːklɪən/ 核子 hé zǐ
    5.1

    À l'intérieur du noyau

    Le noyau est composé de deux types de particules, appelées collectivement nucléons 核子 :

    • protons 质子, qui ont une charge relative 相对 de $+1$ ;
    • neutrons 中子, qui ont une charge relative de $0$ (ils sont neutres).

    Un électron a une charge relative de $-1$. Un proton et un neutron ont chacun une masse relative d'environ $1$ ; un électron est pratiquement sans masse comparé à eux.

    Deux nombres décrivent un noyau :

    • le numéro de proton 质子数 $Z$ (aussi appelé numéro atomique) — le nombre de protons ;
    • le numéro de nucléon 核子数 $A$ (aussi appelé nombre de masse) — le nombre de protons plus le nombre de neutrons.

    Donc le nombre de neutrons est $A - Z$.

    Nous écrivons un noyau en notation de nuclide 核素 :

    $$^{A}_{Z}\text{X}$$

    où X est le symbole chimique. Par exemple, $^{197}_{\ 79}\text{Au}$ a $79$ protons et $197 - 79 = 118$ neutrons. La charge relative du noyau entier est simplement $+Z$ (ici $+79$), et sa masse relative est d'environ $A$.

    Isotopes

    Isotopes 同位素 sont des atomes du même élément (le même $Z$) mais avec un nombre différent de neutrons (différents $A$). Ils se comportent de la même manière en chimie mais différemment dans le noyau. Par exemple, $^{12}_{\ 6}\text{C}$ et $^{14}_{\ 6}\text{C}$ sont tous deux du carbone.

    Deux noyaux de carbone : le carbone-12 avec six protons et six neutrons, le carbone-14 avec six protons et huit neutrons
    Les isotopes du carbone ont les mêmes six protons mais des nombres différents de neutrons, c'est donc le même élément avec une masse différente

    Fission et fusion nucléaire

    En fission nucléaire 核裂变, un noyau lourd absorbe un neutron puis se scinde en deux noyaux plus petits, libérant deux ou trois neutrons et beaucoup d'énergie 能量 :

    $$^{235}_{\ 92}\text{U} + ^{1}_{0}\text{n} \rightarrow\ ^{141}_{\ 56}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3\,{}^{1}_{0}\text{n}$$
    Un neutron heurtant un noyau U-235, qui se scinde en Ba et Kr plus d'autres neutrons et énergie
    Un neutron scinde un noyau U-235 en deux noyaux plus petits, libérant plus de neutrons et d'énergie

    Les chiffres du haut (numéros de nucléon) s'équilibrent des deux côtés, tout comme les chiffres du bas (numéros de proton). Vous pouvez utiliser cela pour trouver un chiffre manquant — par exemple, combien de neutrons sont libérés.

    En fusion nucléaire 核聚变, deux noyaux légers se joignent pour en former un plus lourd, libérant également de l'énergie. C'est ainsi que le Soleil produit son énergie, en joignant des noyaux d'hydrogène 氢 pour former de l'hélium 氦. La réaction ci-dessous — deux formes lourdes d'hydrogène (deutérium et tritium) se joignant pour former de l'hélium — est celle utilisée dans les réacteurs de fusion sur Terre :

    $$^{2}_{1}\text{H} + ^{3}_{1}\text{H} \rightarrow\ ^{4}_{2}\text{He} + ^{1}_{0}\text{n}$$
    Deux noyaux d'hydrogène légers se joignant pour former un noyau d'hélium plus un neutron et de l'énergie
    Dans la fusion, deux noyaux légers se joignent pour former un plus lourd, libérant un neutron et de l'énergie — la réaction deutérium-tritium utilisée dans les réacteurs de fusion

    Dans les deux cas, fission et fusion, une petite quantité de masse est perdue et convertie en énergie.

    Deux grandes tours de refroidissement d'une centrale nucléaire près d'une rivière, dégageant des nuages blancs de vapeur
    Une centrale nucléaire utilise l'énergie de la fission pour produire de l'électricité ; les tours rejettent la chaleur résiduelle sous forme de vapeur
    Explorer

    La réaction en chaîne de fission

    Un neutron divise un noyau d'uranium, ce qui libère de l'énergie ET plus de neutrons — ceux-ci divisent plus de noyaux, et ainsi de suite.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    proton/ˈprəʊtɒn/ 质子 zhì zi
    relative/ˈrelətɪv/ 相对 xiāng duì
    neutron/ˈnjuːtrɒn/ 中子 zhōng zǐ
    proton number/ˈprəʊtɒn ˈnʌmbə/ 质子数 zhì zǐ shù
    nucleon number/ˈnjuːklɪən ˈnʌmbə/ 核子数 hé zǐ shù
    nuclide/ˈnjuːklaɪd/ 核素 hé sù
    isotope/ˈaɪsətəʊp/ 同位素 tóng wèi sù
    nuclear fission/ˈnjuːklɪə ˈfɪʃn/ 核裂变 hé liè biàn
    energy/ˈenədʒi/ 能量 néng liàng
    nuclear fusion/ˈnjuːklɪə ˈfjuːʒn/ 核聚变 hé jù biàn
    hydrogen/ˈhaɪdrədʒn/ 氢 qīng
    helium/ˈhiːlɪəm/ 氦 hài
    unstable/ʌnˈsteɪbl/ 不稳定 bù wěn dìng
    5.2

    Radioactivité

    Programme

    5.2.1 Détection de la radioactivité

    Fondamental Supplémentaire
    1 Saisissez ce qu'est la radiation de fond
    2 Connaissez les sources contribuant significativement à la radiation de fond, notamment : (a) le gaz radon (dans l'air) (b) les roches et les bâtiments (c) les aliments et boissons (d) les rayons cosmiques
    3 Sachez que les radiations nucléaires ionisantes peuvent être mesurées à l'aide d'un détecteur connecté à un compteur
    4 Utilisez le taux de compte mesuré en comptes / s ou comptes / minute 5 Utilisez les mesures de radiation de fond pour déterminer un taux de compte corrigé

    5.2.2 Les trois types d'émission nucléaire

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrivez l'émission de radiation depuis un noyau comme étant spontanée et aléatoire en direction
    2 Identifiez les émissions alpha ($\alpha$), bêta ($\beta$) et gamma ($\gamma$) du noyau en rappelant : (a) leur nature (b) leurs effets d'ionisation relatifs (c) leurs capacités de pénétration relatives ($\beta^+$ ne sont pas inclus, les particules $\beta$ seront considérées comme se référant à $\beta^-$) 3 Décrivez la déviation des particules $\alpha$, particules $\beta$ et rayonnement $\gamma$ dans les champs électriques et magnétiques
    4 Expliquez leurs effets d'ionisation relatifs en se référant à : (a) l'énergie cinétique (b) la charge électrique

    5.2.3 Désintégration radioactive

    Fondamental Supplémentaire
    1 Saisissez que la désintégration radioactive est un changement dans un noyau instable qui peut entraîner l'émission de particules $\alpha$ ou particules $\beta$ et/ou rayonnement $\gamma$ et sachiez que ces changements sont spontanés et aléatoires 3 Saisissez que les isotopes d'un élément peuvent être radioactifs en raison d'un excès de neutrons dans le noyau et/ou le noyau étant trop lourd
    2 Énoncez que pendant la désintégration $\alpha$ ou la désintégration $\beta$, le noyau change pour devenir celui d'un autre élément 4 Décrivez l'effet de la désintégration $\alpha$, de la désintégration $\beta$ et des émissions $\gamma$ sur le noyau, y compris une augmentation de la stabilité et une réduction du nombre de neutrons en excès ; le changement suivant dans le noyau se produit lors de l'émission $\beta$ neutron $\rightarrow$ proton + électron
    5 Utilisez les équations de désintégration, en utilisant la notation nuclidique, pour montrer l'émission de particules $\alpha$, particules $\beta$ et rayonnement $\gamma$

    5.2.4 Demi-vie

    Fondamental Supplémentaire
    1 Définissez la demi-vie d'un isotope particulier comme le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux de cet isotope dans tout échantillon se désintègrent ; rappelez et utilisez cette définition dans des calculs simples, qui peuvent impliquer des informations dans des tableaux ou des courbes de désintégration (les calculs n'incluront pas la radiation de fond) 2 Calculez la demi-vie à partir de données ou de courbes de désintégration où la radiation de fond n'a pas été soustraite
    3 Expliquez comment le type de radiation émise et la demi-vie d'un isotope déterminent lequel est utilisé pour des applications telles que : (a) détecteurs de fumée domestiques (b) irradiation alimentaire pour tuer les bactéries (c) stérilisation d'équipements à l'aide de rayons gamma (d) mesure et contrôle des épaisseurs de matériaux avec le choix des radiations liées à la pénétration et à l'absorption (e) diagnostic et traitement du cancer à l'aide de rayons gamma

    5.2.5 Précautions de sécurité

    Fondamental Supplémentaire
    1 Énoncez les effets des radiations nucléaires ionisantes sur les êtres vivants, y compris la mort cellulaire, les mutations et le cancer
    2 Décrivez comment les matières radioactives sont déplacées, utilisées et stockées en toute sécurité 3 Expliquez les précautions de sécurité pour toutes les radiations ionisantes en termes de réduction du temps d'exposition, d'augmentation de la distance entre la source et les tissus vivants et d'utilisation de blindages pour absorber le rayonnement

    Source : Programme Cambridge International

    Désintégration radioactive & demi-vie

    Un noyau instable 不稳定 finira par se désintégrer et émettre des rayonnements 辐射. C'est la radioactivité 放射性 désintégration 衰变. Un noyau peut être instable parce qu'il a trop de neutrons, ou parce qu'il est trop lourd.

    La désintégration est spontanée 自发 (elle se produit d'elle-même, et vous ne pouvez ni l'accélérer ni la ralentir) et aléatoire 随机 (vous ne pouvez pas dire quel noyau va se désintégrer en suivant, ni exactement quand).

    Rayonnement de fond

    Il y a toujours du rayonnement autour de nous. C'est le rayonnement de fond 背景辐射. Ses principales sources sont :

    • le gaz radon 氡 dans l'air (généralement la plus grande source) ;
    • les roches et les bâtiments ;
    • les aliments et les boissons ;
    • les rayons cosmiques 宇宙射线 venant de l'espace.

    Mesurer le rayonnement

    Le rayonnement peut être mesuré avec un détecteur 探测器 relié à un compteur 计数器. Le taux de comptage 计数率 est le nombre de comptes par seconde (ou par minute).

    Pour trouver le vrai taux de comptage d'une source, mesurez d'abord le taux de comptage de fond seul, puis soustrayez-le. Le résultat est le taux de comptage corrigé 修正 :

    $$\text{corrected count rate} = \text{measured count rate} - \text{background count rate}$$

    Exemple résolu. Un détecteur placé à côté d'une source affiche $250$ comptes/min. Une fois la source retirée, le taux de comptage de fond est de $30$ comptes/min. Trouvez le taux de comptage corrigé.

    $$250 - 30 = 220\ \text{counts/min}$$
    Un compteur Geiger portable avec un tube détecteur et un petit écran affichant le taux de comptage
    Un compteur Geiger portable détecte les radiations ionisantes et affiche le taux de comptage sur son écran
    Explorer

    Désintégration radioactive

    N = N₀·bᵗ

    Le nombre de noyaux instables décroît exponentiellement.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    radiation/ˌreɪdɪˈeɪʃn/ 辐射 fú shè
    radioactive/ˌreɪdɪəʊˈæktɪv/ 放射性 fàng shè xìng
    decay/dɪˈkeɪ/ 衰变 shuāi biàn
    spontaneous/spɒnˈteɪnɪəs/ 自发 zì fā
    random/ˈrændəm/ 随机 suí jī
    background radiation/ˈbækɡraʊnd ˌreɪdɪˈeɪʃn/ 背景辐射 bèi jǐng fú shè
    radon/ˈreɪdɒn/ 氡 dōng
    cosmic rays/ˈkɒzmɪk reɪz/ 宇宙射线 yǔ zhòu shè xiàn
    detector/dɪˈtektə/ 探测器 tàn cè qì
    counter/ˈkaʊntə/ 计数器 jì shù qì
    count rate/kaʊnt reɪt/ 计数率 jì shù lǜ
    corrected/kəˈrektɪd/ 修正 xiū zhèng
    ionising/ˈaɪənaɪzɪŋ/ 电离 diàn lí
    stable/ˈsteɪbl/ 稳定 wěn dìng
    sample/ˈsæmpl/ 样品 yàng pǐn
    Regarder la leçon
    5.2

    Les trois types de rayonnement

    Le rayonnement peut être de l'un des trois types. Chaque type est ionisant 电离, ce qui signifie qu'il peut arracher des électrons aux atomes sur son passage.

    Type Ce que c'est Effet ionisant Arrêté par
    alpha (α) noyau d'hélium : 2 protons + 2 neutrons, charge $+2$ le plus fort une feuille de papier, ou quelques cm d'air
    beta (β) électron rapide, charge $-1$ moyen quelques mm d'aluminium 铝
    gamma (γ) onde électromagnétique 电磁波 haute énergie, sans charge le plus faible épais plomb 铅 ou béton (réduit uniquement, jamais totalement arrêté)

    Ainsi, une particule alpha est la plus ionisante mais la moins pénétrante 穿透 (elle est facilement absorbée 吸收). Une particule beta β粒子 est au milieu. Le rayonnement gamma γ射线 est le moins ionisant mais le plus pénétrant.

    Alpha arrêté par du papier, beta arrêté par de l'aluminium, gamma seulement réduit par du plomb
    Le papier arrête l'alpha, quelques millimètres d'aluminium arrêtent le beta, et le plomb épais ne fait que réduire le gamma

    Nous pouvons expliquer les effets d'ionisation à partir de la charge et de l'énergie cinétique 动能 : une particule alpha a une grande charge ($+2$) et est lente et lourde, elle attire donc fortement les électrons qu'elle croise et ionise beaucoup. Une particule beta a une charge plus faible et se déplace plus vite, donc elle ionise moins.

    Déviation dans les champs

    Parce que les particules alpha et beta sont chargées, elles sont déviées par un champ électrique 电场 et par un champ magnétique 磁场. Elles se courbent en directions opposées, car leurs charges ont des signes opposés, et la particule beta plus légère se courbe davantage. Les rayons gamma n'ont aucune charge, ils ne sont donc pas déviés du tout.

    Alpha courbant d'un côté, beta courbant de l'autre côté et davantage, gamma allant tout droit entre deux plaques chargées
    Alpha et beta se courbent en sens opposés ; la beta plus légère se courbe davantage, et le gamma non chargé n'est pas dévié
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    aluminium/ˌæljʊˈmɪnɪəm/ 铝 lǚ
    electromagnetic wave/ɪˌlektrəʊməɡˈnetɪk weɪv/ 电磁波 diàn cí bō
    lead/liːd/ 铅 qiān
    penetrating/ˈpenɪtreɪtɪŋ/ 穿透 chuān tòu
    absorbed/əbˈsɔːbd/ 吸收 xī shōu
    beta particle/ˈbiːtə ˈpɑːtɪkl/ β粒子 β lì zi
    gamma radiation/ˈɡæmə ˌreɪdɪˈeɪʃn/ γ射线 γ shè xiàn
    kinetic energy/kɪˈnetɪk ˈenədʒi/ 动能 dòng néng
    electric field/ɪˈlektrɪk fiːld/ 电场 diàn chǎng
    magnetic field/mæɡˈnetɪk fiːld/ 磁场 cí chǎng
    5.2

    Équations de désintégration

    Lorsqu'un noyau se désintègre, les numéros de nucléons et de protons doivent s'équilibrer des deux côtés.

    Désintégration alpha — le noyau perd 2 protons et 2 neutrons, donc $A$ diminue de $4$ et $Z$ diminue de $2$. Il devient un élément différent :

    $$^{A}_{Z}\text{X} \rightarrow\ ^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + ^{4}_{2}\alpha$$

    Exemple résolu. Un noyau de radium $^{226}_{\ 88}\text{Ra}$ émet une particule alpha. Trouvez le numéro de nucléon et le numéro de proton du nouveau noyau.

    La désintégration alpha diminue $A$ de $4$ et $Z$ de $2$ :

    $$^{226}_{\ 88}\text{Ra} \rightarrow\ ^{222}_{\ 86}\text{Rn} + ^{4}_{2}\alpha$$

    Donc le nouveau noyau (radon) a un numéro de nucléon $222$ et un numéro de proton $86$.

    Désintégration bêta — à l'intérieur du noyau, un neutron se transforme en un proton plus un électron :

    $$\text{neutron} \rightarrow \text{proton} + \text{electron}$$

    L'électron rapide part sous forme de particule bêta. Donc $A$ reste le même mais $Z$ augmente de $1$, donnant un élément différent :

    $$^{24}_{11}\text{Na} \rightarrow\ ^{24}_{12}\text{Mg} + ^{\ \ 0}_{-1}\beta$$

    Émission gamma — le noyau ne perd que de l'énergie, donc $A$ et $Z$ ne changent pas. Les désintégrations alpha et bêta laissent le noyau plus stable 稳定 ; le gamma est souvent émis en même temps pour emporter l'énergie excédentaire.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    electron/ɪˈlektrɒn/ 电子 diàn zi
    5.2

    Demi-vie

    Comme la désintégration est aléatoire, nous ne pouvons pas suivre un seul noyau. Nous décrivons plutôt un grand échantillon 样品 en utilisant sa demi-vie.

    La demi-vie 半衰期 d'un isotope est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux instables dans un échantillon se désintègrent. Après chaque demi-vie, le taux de comptage (ou le nombre de noyaux instables restants) chute de moitié.

    Par exemple, si une source a un taux de comptage de $800$ comptes/min et une demi-vie de $3$ heures :

    Temps / heures 0 3 6 9
    Taux de comptage / (comptes/min) 800 400 200 100

    Après $6$ heures (deux demi-vies), le taux de comptage a été divisé par deux à deux reprises : $800 \to 400 \to 200$. Vous pouvez lire une demi-vie sur un graphique de désintégration en trouvant le temps nécessaire pour que le taux de comptage passe de n'importe quelle valeur à la moitié de celle-ci. Si les lectures incluent le rayonnement de fond, soustrayez d'abord le taux de comptage de fond de chaque lecture, puis trouvez la demi-vie à partir des valeurs corrigées.

    Exemple résolu. L'activité d'une source passe de $800$ comptes/min à $100$ comptes/min. Sa demi-vie est de $5$ jours. Combien de temps cela a-t-il pris ?

    Comptez les demi-vies : $800 \to 400 \to 200 \to 100$ correspond à trois demi-vies, donc le temps est $3 \times 5 = 15\ \text{days}$.

    Une courbe de décroissance du taux de comptage en fonction du temps, avec une division par deux à chaque demi-vie
    À chaque demi-vie $T$, le taux de comptage diminue de moitié : $N_0 \to N_0/2 \to N_0/4 \to N_0/8$
    Explorer

    Demi-vie — observer la désintégration des noyaux

    Chaque noyau a une chance fixe de se désintégrer, au hasard. Faites avancer le temps : environ la moitié des noyaux restants se désintègrent à chaque demi-vie — donc le compte diminue de moitié, puis encore de moitié.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    half-life/hɑːf laɪf/ 半衰期 bàn shuāi qī
    smoke alarm/sməʊk əˈlɑːm/ 烟雾报警器 yān wù bào jǐng qì
    bacteria/bækˈtɪərɪə/ 细菌 xì jūn
    sterilise/ˈsterəlaɪz/ 消毒 xiāo dú
    medical tracer/ˈmedɪkl ˈtreɪsə/ 医用示踪剂 yī yòng shì zōng jì
    5.2

    Utilisations de la radioactivité

    L'isotope choisi pour une tâche dépend de son type de rayonnement et de sa demi-vie :

    • détecteurs de fumée 烟雾报警器 utilisent une source alpha (l'alpha est facilement bloqué, donc sûr à l'extérieur du détecteur, et une longue demi-vie signifie qu'il dure plusieurs années);
    • utiliser des radiations sur les aliments ou sur du matériel tue les bactéries 细菌 et germes — cela nécessite des rayons gamma pénétrants pour stériliser 消毒 l'article scellé;
    • mesurer et contrôler l'épaisseur de feuilles de papier ou de métal utilise une source bêta (la quantité qui traverse change selon l'épaisseur);
    • non tracer médical 医用示踪剂 est une petite quantité d'un isotope émetteur de gamma ayant une courte demi-vie, injecté dans le corps : un détecteur extérieur au corps suit son trajet, les rayons gamma s'échappent facilement du corps, et l'activité chute rapidement vers un niveau sûr;
    • les rayons gamma sont utilisés pour localiser et traiter le cancer 癌症 à l'intérieur du corps, car ils peuvent traverser (ou pénétrer) dans le corps.
    Un patient maintenu immobile par un masque grillagé sous une machine de radiothérapie, avec des lasers verts d'alignement croisant le masque
    Radiothérapie : un masque grillagé maintient le patient immobile pendant que des lasers d'alignement dirigent précisément les rayons gamma vers une tumeur pour traiter le cancer
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    cancer/ˈkænsə/ 癌症 ái zhèng
    living cells/ˈlɪvɪŋ selz/ 细胞 xì bāo
    5.2

    Sécurité

    Les radiations ionisantes endommagent les cellules vivantes 细胞. Elles peuvent provoquer la mort cellulaire, des mutations 突变 (changements aux gènes) et le cancer.

    Lorsque vous manipulez des sources radioactives, gardez la dose 剂量 (la quantité de radiation reçue) faible en :

    • réduisant le temps d'exposition 照射 — passer le moins de temps possible près de la source;
    • augmentant la distance entre vous et la source;
    • utilisant un blindage 屏蔽, comme le plomb, entre la source et votre corps.

    Les sources radioactives doivent être manipulées avec des pinces (pas à mains nues), tenues pointées loin des personnes, et stockées dans une boîte doublée de plomb.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    mutation/mjuːˈteɪʃn/ 突变 tū biàn
    dose/dəʊs/ 剂量 jì liàng
    exposure/ekˈspəʊʒə/ 照射 zhào shè
    shielding/ˈʃiːldɪŋ/ 屏蔽 píng bì
    5.2

    Conseils d'examen

    • Le nombre nucléonique (en haut) est protons + neutrons ; le nombre protonique (en bas) ne concerne que les protons. Nombre de neutrons = nombre nucléonique − nombre protonique.
    • Les isotopes ont le même nombre protonique mais des nombres nucléoniques différents — le même élément avec un nombre différent de neutrons.
    • Classez les radiations de deux manières : l'alpha est le plus ionisant mais le moins pénétrant (bloqué par du papier) ; le gamma est le moins ionisant mais le plus pénétrant (nécessite du plomb épais). Le bêta est intermédiaire (bloqué par quelques mm d'aluminium).
    • Dans chaque équation de désintégration, les nombres du haut doivent s'équilibrer et ceux du bas aussi. Désintégration alpha : $A-4$, $Z-2$. Désintégration bêta : $A$ inchangé, $Z+1$.
    • Soustrayez toujours le taux de comptage de fond avant d'utiliser les lectures d'une source. Après $n$ demi-vies, le taux de comptage a été divisé par deux $n$ fois — comptez les divisions par deux plutôt que de deviner à partir du temps total.
  • 6

    Physique spatiale

    Regarder la leçon
    6.1

    La Terre, le Soleil et la Lune

    Programme

    6.1.1 La Terre

    Fondamental Supplémentaire
    1 Saisissez que la Terre est une planète qui tourne sur son axe, qui est incliné, une fois en environ 24 heures, et utilisez cela pour expliquer les observations du mouvement apparent quotidien du Soleil et du cycle périodique du jour et de la nuit
    2 Saisissez que la Terre orbite autour du Soleil une fois en environ 365 jours et utilisez cela pour expliquer la nature périodique des saisons 4 Définissez la vitesse orbitale moyenne à partir de l'équation $v = \frac{2\pi r}{T}$ où $r$ est le rayon moyen de l'orbite et $T$ est la période orbitale ; rappelez et utilisez cette équation
    3 Saisissez qu'il faut environ un mois pour que la Lune orbite autour de la Terre et utilisez cela pour expliquer la nature périodique du cycle des phases de la Lune

    6.1.2 Le Système Solaire

    Fondamental Supplémentaire
    1 Décrivez le Système Solaire comme contenant : (a) une étoile, le Soleil (b) les huit planètes nommées et connaissez leur ordre à partir du Soleil (c) les petites planètes qui orbitent autour du Soleil, y compris les planètes naines comme Pluton et les astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes (d) les lunes, qui orbitent autour des planètes (e) les plus petits corps du système solaire, y compris les comètes et les satellites naturels 7 Saisissez que les planètes, les petites planètes et les comètes ont des orbites elliptiques, et rappelez-vous que le Soleil n'est pas au centre de l'orbite elliptique, sauf lorsque l'orbite est approximativement circulaire
    8 Analysez et interprétez les données planétaires concernant la distance orbitale, la durée orbitale, la densité, la température de surface et la force de champ gravitationnel uniforme à la surface de la planète
    2 Saisissez que, par rapport aux autres, les quatre planètes les plus proches du Soleil sont rocheuses et petites et que les quatre planètes les plus éloignées du Soleil sont gazeuses et grandes, et expliquez cette différence en vous référant à un modèle d'accrétion pour la formation du système solaire, en incluant : (a) la dépendance du modèle à la gravité (b) la présence de nombreux éléments dans les nuages interstellaires de gaz et de poussière (c) la rotation du matériau dans le nuage et la formation d'un disque d'accrétion
    3 Saisissez que l'intensité du champ gravitationnel (a) à la surface d'une planète dépend de la masse de la planète (b) autour d'une planète diminue à mesure que la distance de la planète augmente
    4 Calculez le temps mis par la lumière pour parcourir une distance significative, telle que celle entre des objets du système solaire
    5 Saisissez que le Soleil contient la majeure partie de la masse du système solaire et que cela explique pourquoi les planètes orbitent autour du Soleil
    6 Saisissez que la force qui maintient un objet en orbite autour du Soleil est l'attraction gravitationnelle du Soleil 9 Saisissez que l'intensité du champ gravitationnel du Soleil diminue et que les vitesses orbitales des planètes diminuent à mesure que la distance du Soleil augmente
    10 Saisissez qu'un objet en orbite elliptique se déplace plus rapidement lorsqu'il est plus proche du Soleil et expliquez ceci à l'aide de la conservation de l'énergie

    Source : Programme Cambridge International

    La Terre tourne (rotates 自转) sur son axe 轴 une fois en environ $24$ heures. L'axe est incliné 倾斜 (pas droit vers le haut). Cette rotation nous donne le jour et la nuit, et fait apparaître le Soleil 太阳 se déplacer dans le ciel chaque jour.

    La Terre se déplace également autour du Soleil sur une orbite 轨道, une fois en environ $365$ jours (une année). Comme l'axe est incliné, différentes parties de la Terre s'inclinent vers le Soleil à différents moments de l'année. Cela donne les saisons 季节 : c'est l'été dans la moitié de la Terre inclinée vers le Soleil.

    La Terre inclinée à deux points de son orbite : le nord s'inclinant vers le Soleil, et six mois plus tard s'inclinant dans l'autre sens
    L'axe garde la même inclinaison toute l'année, donc chaque hémisphère s'incline vers le Soleil pendant la moitié de l'orbite et s'en éloigne pour l'autre

    La Lune 月球 orbite autour de la Terre une fois en environ un mois. En tournant, nous voyons différentes quantités de son côté éclairé, ce qui donne les phases 月相 de la Lune (nouvelle lune, lune demie, pleine lune).

    La Lune à quatre points autour de son orbite autour de la Terre, chacun avec la moitié faisant face au Soleil éclairée
    La moitié éclairée de la Lune fait toujours face au Soleil, donc en orbite, nous voyons différentes quantités d'elle : une nouvelle lune entre nous et le Soleil, une pleine lune à l'opposé du Soleil, et des lunes demies entre les deux

    Ainsi, du plus court au plus long : une journée (rotation de la Terre) < un mois (orbite de la Lune) < une année (orbite de la Terre).

    Le disque gris plein de la Lune, couvert de taches sombres et de cratères brillants, contre l'espace noir
    La Pleine Lune, satellite naturel de la Terre
    Explorer

    Pourquoi la Lune change de forme

    Le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune ; la phase correspond simplement à la partie éclairée qui nous fait face alors que la Lune orbite — ce n'est pas l'ombre de la Terre.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    rotate/rəʊˈteɪt/ 自转 zì zhuàn
    axis/ˈæksɪs/ 轴 zhóu
    tilted/ˈtɪltɪd/ 倾斜 qīng xié
    orbit/ˈɔːbɪt/ 轨道 guǐ dào
    seasons/ˈsiːznz/ 季节 jì jié
    Moon/muːn/ 月球 yuè qiú
    phases/ˈfeɪzɪz/ 月相 yuè xiàng
    circumference/sɜːˈkʌmfrəns/ 周长 zhōu cháng
    orbital speed/ˈɔːbɪtl spiːd/ 轨道速率 guǐ dào sù lǜ
    period/ˈpɪərɪəd/ 周期 zhōu qī
    6.1

    Vitesse orbitale

    Pour un objet parcourant un cercle, la distance pour une orbite complète est la circonférence 周长 $2\pi r$, où $r$ est le rayon de l'orbite. La vitesse orbitale 轨道速率 est cette distance divisée par la période 周期 $T$ (le temps pour une orbite) :

    $$v = \frac{2\pi r}{T}$$

    La même équation fonctionne pour les planètes, les lunes et les satellites.

    Exemple résolu. Une station spatiale orbite autour de la Terre à un rayon de $r = 7000\ \text{km}$ et met $T = 5800\ \text{s}$ pour une orbite. Trouvez sa vitesse orbitale.

    D'abord convertissez le rayon en mètres : $7000\ \text{km} = 7.0 \times 10^6\ \text{m}$. Ensuite

    $$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi \times 7.0 \times 10^6}{5800} \approx 7600\ \text{m/s}$$
    La ISS en orbite : la vitesse orbitale est la vitesse qui maintient un satellite en mouvement circulaire en chute libre
    La ISS en orbite : la vitesse orbitale est la vitesse qui maintient un satellite en mouvement circulaire en chute libre
    6.1

    Le Système Solaire

    Le Système Solaire 太阳系 possède une étoile, le Soleil, au centre. Autour de lui gravitent les huit planètes 行星. Dans l'ordre à partir du Soleil, ce sont : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

    • Les quatre planètes les plus proches du Soleil sont petites et rocheuses 岩石.
    • Les quatre planètes les plus éloignées du Soleil sont grandes et gazeuses 气态 — elles sont composées principalement de gaz 气体, sans surface solide sur laquelle se tenir.
    • Les deux géantes plus proches, Jupiter et Saturne, sont des géantes gazeuses 气态巨行星. Les deux géantes extérieures, Uranus et Neptune, sont des géantes de glace 冰巨行星 : elles contiennent beaucoup plus de glace, donc ce ne sont pas de vraies géantes gazeuses.
    Le Soleil avec Mercure, Vénus, Terre et Mars, puis la ceinture d'astéroïdes, puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune
    Le Soleil et ses huit planètes dans l'ordre : quatre petites planètes rocheuses, puis la ceinture d'astéroïdes, puis quatre grandes planètes gazeuses — les géantes gazeuses Jupiter et Saturne et les géantes de glace Uranus et Neptune (pas à l'échelle)
    Le disque rouge plein de Mars contre l'espace noir, avec des marques de surface plus sombres et un voile polaire fin
    Mars, la planète rouge, l'une des planètes intérieures rocheuses
    Le disque plein de Jupiter montrant des bandes nuageuses brunes et blanches et la Grande Tache Rouge orange
    Jupiter, la plus grande planète, avec ses bandes tourbillonnantes de gaz
    Saturne avec son large système plat d'anneaux, photographié de profil par la sonde Cassini
    Saturne et ses anneaux, photographiés par la sonde Cassini

    Le Système Solaire contient également :

    • les planètes mineures, telles que les planètes naines 矮行星 comme Pluton, et les astéroïdes 小行星 (la plupart se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter);
    • les lunes (satellites naturels satellites 卫星) qui orbitent autour des planètes;
    • les comètes 彗星 et autres petits corps.

    Orbites et gravité

    Le Soleil concentre la majeure partie de la masse du Système Solaire. Sa gravité 引力 (attraction gravitationnelle) s'étend et maintient les planètes sur leurs orbites. Cette force est l'attraction gravitationnelle du Soleil.

    La force du champ gravitationnel 重力场强度 indique l'intensité de la gravité :

    • à la surface d'une planète, elle est plus grande pour une planète ayant plus de masse;
    • autour d'une planète, elle diminue lorsque vous vous éloignez.

    De la même manière, la gravité du Soleil diminue vers l'extérieur, donc les planètes extérieures se déplacent plus lentement (vitesse orbitale plus faible) que les planètes intérieures.

    Données planétaires

    Les questions d'examen donnent souvent un tableau comme celui-ci et demandent d'y lire une tendance.

    Planète Distance au Soleil / million km Période orbitale Densité / g/cm³ Température de surface / °C Champ gravitationnel de surface $g$ / N/kg
    Mercure 58 88 jours 5.4 170 3.7
    Vénus 108 225 jours 5.2 460 8.9
    Terre 150 365 jours 5.5 15 9.8
    Mars 228 687 jours 3.9 −60 3.7
    Jupiter 779 11.9 ans 1.3 −110 23
    Saturne 1430 29.5 ans 0.7 −140 9.0
    Uranus 2870 84 ans 1.3 −195 8.7
    Neptune 4500 165 ans 1.6 −200 11

    Tendances à remarquer : plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa période orbitale est longue et plus sa température de surface est basse. Les quatre planètes intérieures sont denses (roc et métal), tandis que les quatre planètes extérieures ont des densités faibles (gaz et glace). Le champ gravitationnel de surface dépend de la masse et de la taille de la planète, pas de sa distance au Soleil.

    Orbites elliptiques

    La plupart des orbites ne sont pas des cercles parfaits mais des ellipses 椭圆 (un cercle étiré), et le Soleil n'est pas au centre de l'ellipse. Une comète a une orbite très étirée. Un objet en orbite elliptique se déplace plus vite lorsqu'il est plus proche du Soleil. Nous expliquons cela par la conservation de l'énergie 能量守恒 — l'énergie 能量 totale reste constante, donc lorsque l'énergie potentielle gravitationnelle 重力势能 de l'objet diminue (en se rapprochant), son énergie cinétique 动能 augmente (il accélère).

    Une orbite elliptique avec le Soleil à l'un des foyers, la planète se déplaçant vite quand elle est proche et lentement quand elle est loin
    Le Soleil est situé à l'un des foyers de l'ellipse ; la planète accélère en se rapprochant et ralentit en s'éloignant

    Temps de parcours de la lumière

    Les distances dans l'espace sont immenses, nous calculons donc souvent combien de temps la lumière met à les traverser. La lumière voyage à $3.0 \times 10^8\ \text{m/s}$. En utilisant $\text{time} = \dfrac{\text{distance}}{\text{speed}}$, la lumière provenant du Soleil (à environ $1.5 \times 10^{11}\ \text{m}$ de distance) met environ $500\ \text{s}$, soit environ $8$ minutes, pour atteindre la Terre.

    Explorer

    Regardez les planètes courir

    Plus une planète est proche du Soleil, plus elle orbite vite — Mercure en 88 jours, Jupiter en 12 ans — car la gravité du Soleil est plus forte près de lui.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    Solar System/ˈsəʊlə ˈsɪstəm/ 太阳系 tài yáng xì
    satellite/ˈsætəlaɪt/ 卫星 wèi xīng
    comet/ˈkɒmɪt/ 彗星 huì xīng
    gravity/ˈɡrævɪti/ 引力 yǐn lì
    gravitational field strength/ˌɡrævɪˈteɪʃənl fiːld streŋθ/ 重力场强度 zhòng lì chǎng qiáng dù
    ellipse/ɪˈlɪps/ 椭圆 tuǒ yuán
    conservation of energy/ˌkɒnsəˈveɪʃn ɒv ˈenədʒi/ 能量守恒 néng liàng shǒu héng
    energy/ˈenədʒi/ 能量 néng liàng
    gravitational potential energy/ˌɡrævɪˈteɪʃənl pəˈtenʃl ˈenədʒi/ 重力势能 zhòng lì shì néng
    kinetic energy/kɪˈnetɪk ˈenədʒi/ 动能 dòng néng
    dust/dʌst/ 尘埃 chén āi
    element/ˈelɪmənt/ 元素 yuán sù
    accretion/əˈkreʃn/ 吸积 xī jī
    accretion disc/əˈkreʃn dɪsk/ 吸积盘 xī jī pán
    6.1

    Formation du Système Solaire

    Les planètes se sont formées à partir d'un immense nuage de gaz et de poussière 尘埃 dans l'espace, contenant de nombreux éléments chimiques éléments 元素. C'est le modèle d'accrétion 吸积 :

    • la gravité a attiré le nuage ensemble;
    • le nuage tournait, il s'est donc aplati en un disque d'accrétion 吸积盘 en rotation;
    • la majorité de la matière est tombée au centre pour former le Soleil, tandis que les planètes se sont développées à partir des matériaux restants dans le disque.

    Près du jeune Soleil chaud, seul le rocher et le métal pouvaient rester solides, d'où la nature rocheuse des planètes intérieures. Plus loin, où il faisait froid, les gaz ont également pu s'accumuler, ce qui a permis aux planètes extérieures de devenir massives et gazeuses.

    Un disque lumineux orangé de poussière autour d'une étoile jeune, traversé par des anneaux sombres où des planètes balayent la matière
    Un vrai disque d'accrétion autour de la jeune étoile HL Tauri : les zones sombres sont là où de nouvelles planètes collectent la poussière — notre Système solaire a commencé ainsi
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    planet/ˈplænɪt/ 行星 xíng xīng
    rocky/ˈrɒki/ 岩石 yán shí
    gaseous/ˈɡeɪsɪəs/ 气态 qì tài
    gas/ɡæs/ 气体 qì tǐ
    gas giant/ɡæs ˈdʒaɪənt/ 气态巨行星 qì tài jù xíng xīng
    ice giant/aɪs ˈdʒaɪənt/ 冰巨行星 bīng jù xíng xīng
    dwarf planet/dwɔːf ˈplænɪt/ 矮行星 ǎi xíng xīng
    asteroid/ˈæstərɔɪd/ 小行星 xiǎo xíng xīng
    6.2

    Le Soleil comme étoile

    Programme

    6.2.1 Le Soleil comme étoile

    Fondamental Supplémentaire
    1 Saisissez que le Soleil est une étoile de taille moyenne, composée principalement d'hydrogène et d'hélium, et qu'elle rayonne la majeure partie de son énergie dans les régions infrarouges, visibles et ultraviolettes du spectre électromagnétique 2 Saisissez que les étoiles sont alimentées par des réactions nucléaires qui libèrent de l'énergie et que, dans les étoiles stables, les réactions nucléaires impliquent la fusion de l'hydrogène en hélium

    6.2.2 Étoiles

    Fondamental Supplémentaire
    1 Énoncez que : (a) les galaxies sont chacune composées de milliards d'étoiles (b) le Soleil est une étoile de la galaxie appelée la Voie lactée (c) les autres étoiles composant la Voie lactée sont beaucoup plus loin de la Terre que le Soleil ne l'est (d) les distances astronomiques peuvent être mesurées en années-lumière, où une année-lumière est la distance parcourue dans (le vide de) l'espace par la lumière en un an
    2 Saisissez qu'une année-lumière est égale à $9.5 \times 10^{15}$ m
    3 Décrivez le cycle de vie d'une étoile : (a) une étoile se forme à partir de nuages interstellaires de gaz et de poussière contenant de l'hydrogène (b) une proto-étoile est un nuage interstellaire s'effondrant et augmentant en température en raison de son attraction gravitationnelle interne (c) une proto-étoile devient une étoile stable lorsque la force entrante d'attraction gravitationnelle est équilibrée par une force sortante due à la haute température au centre de l'étoile (d) toutes les étoiles finissent par manquer d'hydrogène comme carburant pour la réaction nucléaire (e) la plupart des étoiles s'expandent pour former des géantes rouges et les étoiles plus massives s'expandent pour former des supergéantes rouges lorsque la majeure partie de l'hydrogène au centre de l'étoile a été convertie en hélium (f) une géante rouge provenant d'une étoile moins massive forme une nébuleuse planétaire avec une naine blanche au centre (g) une supergéante rouge explose sous forme de supernova, formant une nébuleuse contenant de l'hydrogène et de nouveaux éléments plus lourds, laissant derrière elle une étoile à neutrons ou un trou noir au centre (h) la nébuleuse issue d'une supernova peut former de nouvelles étoiles avec des planètes en orbite

    6.2.3 L'Univers

    Fondamental Supplémentaire
    1 Saisissez que la Voie lactée est l'une des milliards de galaxies composant l'Univers et que le diamètre de la Voie lactée est d'environ 100 000 années-lumière
    2 Décrivez le décalage vers le rouge comme une augmentation de la longueur d'onde observée du rayonnement électromagnétique émis par des étoiles et des galaxies s'éloignant
    3 Saisissez que la lumière émise par des galaxies lointaines apparaît décalée vers le rouge par rapport à la lumière émise sur Terre
    4 Savoir que le décalage vers le rouge de la lumière provenant des galaxies lointaines est une preuve que l'Univers est en expansion et soutient la Théorie du Big Bang
    5 Savoir que le rayonnement micro-onde d'une fréquence spécifique est observé à tous les points de l'espace autour de nous, connu sous le nom de rayonnement cosmique de fond micro-onde (CMBR)
    6 Expliquer que le CMBR a été produit peu après la formation de l'Univers et que ce rayonnement s'est étendu dans la région micro-onde du spectre électromagnétique à mesure que l'Univers s'expandait
    7 Savoir que la vitesse $v$ à laquelle une galaxie s'éloigne de la Terre peut être déterminée par le changement de longueur d'onde de la lumière stellaire de cette galaxie dû au décalage vers le rouge
    8 Savoir que la distance $d$ d'une galaxie lointaine peut être déterminée en utilisant la luminosité d'une supernova présente dans cette galaxie
    9 Définir la constante de Hubble $H_0$ comme le rapport entre la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne de la Terre et sa distance par rapport à celle-ci ; connaître et utiliser l'équation
    $$H_0 = \frac{v}{d}$$
    10 Savoir que l'estimation actuelle pour $H_0$ est $2.2 \times 10^{-18}$ par seconde
    11 Savoir que l'équation
    $$\frac{d}{v} = \frac{1}{H_0}$$
    représente une estimation de l'âge de l'Univers et constitue une preuve de l'idée selon laquelle toute la matière de l'Univers était présente en un seul point

    Source : Programme Cambridge International

    Le Soleil est une étoile 恒星 de taille moyenne, composée principalement d'hydrogène 氢 et d'hélium 氦. Il rayonne la majeure partie de son énergie dans les infrarouges, la lumière visible et l'ultraviolet 紫外线, parties du spectre électromagnétique 电磁波谱.

    Une étoile est alimentée par des réactions nucléaires 核反应 au cœur de sa sphère centrale. Dans une étoile stable, cette réaction est une fusion nucléaire 核聚变 : les noyaux d'hydrogène se combinent pour former de l'hélium, libérant d'énormes quantités d'énergie.

    Le Soleil représenté comme un disque lumineux orangé avec une protubérance brillante sur le bord, photographié en lumière ultraviolette par l'observatoire Solar Dynamics de la NASA
    Le Soleil, notre étoile la plus proche, vu en lumière ultraviolette
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    Sun/sʌn/ 太阳 tài yáng
    ultraviolet/ˌʊltrəˈvaɪəlɪt/ 紫外线 zǐ wài xiàn
    electromagnetic spectrum/ɪˌlektrəʊməɡˈnetɪk ˈspektrəm/ 电磁波谱 diàn cí bō pǔ
    nuclear reaction/ˈnjuːklɪə rɪˈækʃn/ 核反应 hé fǎn yìng
    nuclear fusion/ˈnjuːklɪə ˈfjuːʒn/ 核聚变 hé jù biàn
    6.2

    Étoiles, galaxies et Univers

    Une galaxie 星系 est un groupe de plusieurs milliards d'étoiles liées par la gravité. Notre Soleil est une étoile parmi celles de la galaxie nommée la Voie lactée 银河系. Toutes les autres étoiles de la Voie lactée sont beaucoup plus éloignées de la Terre que ne l'est le Soleil.

    Une galaxie spirale vue de face, avec des bras courbes d'étoiles s'enroulant à partir d'un centre brillant et une petite galaxie compagne à la périphérie
    Une galaxie spirale : milliards d'étoiles maintenues ensemble par la gravité

    Les distances entre les étoiles sont si grandes qu'on les mesure en années-lumière 光年. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en un an (dans le vide spatial), soit environ $9.5 \times 10^{15}\ \text{m}$.

    La Voie lactée fait environ $100\,000$ années-lumière de large (son diamètre 直径). Elle n'est qu'une des multiples milliards de galaxies. L'ensemble de ces galaxies constitue l'Univers 宇宙.

    Un grand télescope sur une montagne la nuit tire un fin rayon laser jaune vers le haut, en direction de la bande lumineuse de la Voie lactée
    Un télescope géant étudie le ciel nocturne ; le laser lui permet d'obtenir des images nettes d'étoiles lointaines
    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    galaxy/ˈɡæləksi/ 星系 xīng xì
    Milky Way/ˈmɪlki weɪ/ 银河系 yín hé xì
    light-year/laɪt jɪə/ 光年 guāng nián
    diameter/daɪˈæmɪtə/ 直径 zhí jìng
    6.2

    Le cycle de vie d'une étoile

    Une étoile naît, vit et meurt sur une très longue période :

    1. Une étoile se forme à partir d'un nuage interstellaire 星际云 de gaz et de poussière contenant de l'hydrogène.
    2. La gravité attire le nuage vers l'intérieur et celui-ci chauffe. Ce nuage en effondrement et en réchauffement est une proto-étoile 原恒星.
    3. La proto-étoile devient une étoile stable 稳定 lorsque l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur est équilibrée par la pression externe due à la très haute température au centre.
    4. Avec le temps, toute étoile finit par épuiser son combustible 燃料 en hydrogène pour la fusion.

    Ce qui se passe ensuite dépend de la masse de l'étoile :

    • Une étoile de masse moyenne (comme le Soleil) gonfle en géante rouge 红巨星. Elle rejette ensuite ses couches externes sous la forme d'un nuage lumineux appelé nébuleuse 星云 planétaire, laissant une naine blanche 白矮星 petite et chaude au centre.
    • Une étoile beaucoup plus massive gonfle en supergéante rouge 红超巨星 puis explose en supernova 超新星. Cette explosion diffuse une nébuleuse contenant de l'hydrogène et de nouveaux éléments plus lourds, et laisse derrière elle une étoile à neutrons 中子星 ou un trou noir 黑洞.
    Diagramme de flux du cycle de vie d'une étoile, se ramifiant selon la masse vers les chemins géante rouge et supergéante rouge
    Toute étoile commence dans une nébuleuse ; sa fin dépend de sa masse

    La nébuleuse issue d'une supernova peut plus tard former de nouvelles étoiles, autour desquelles orbitent des planètes — c'est ainsi que notre propre Système solaire est issu d'étoiles antérieures.

    Explorer

    Le cycle de vie d'une étoile

    La gravité rassemble un nuage de gaz ; la fusion allume l'étoile ; lorsque son carburant faiblit, elle gonfle et finit par s'éteindre.

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    Le cycle de vie d'une étoile semblable au Soleil

    Parcourez comment une étoile comme notre Soleil naît, vit et meurt.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    star/stɑː/ 恒星 héng xīng
    hydrogen/ˈhaɪdrədʒn/ 氢 qīng
    helium/ˈhiːlɪəm/ 氦 hài
    stable/ˈsteɪbl/ 稳定 wěn dìng
    fuel/ˈfjuːəl/ 燃料 rán liào
    red giant/red ˈdʒaɪənt/ 红巨星 hóng jù xīng
    nebula/ˈnebjʊlə/ 星云 xīng yún
    white dwarf/waɪt dwɔːf/ 白矮星 bái ǎi xīng
    red supergiant/red ˈsuːpədʒaɪənt/ 红超巨星 hóng chāo jù xīng
    supernova/ˌsuːpəˈnəʊvə/ 超新星 chāo xīn xīng
    neutron star/ˈnjuːtrɒn stɑː/ 中子星 zhōng zi xīng
    black hole/blæk həʊl/ 黑洞 hēi dòng
    receding/rɪˈsiːdɪŋ/ 退行 tuì xíng
    wavelength/ˈweɪvleŋθ/ 波长 bō cháng
    6.2

    L'Univers en expansion

    Lorsqu'une étoile ou une galaxie s'éloigne de nous (elle est en recul 退行), la lumière que nous recevons a une longueur d'onde 波长 plus longue que la normale — elle est décalée vers l'extrémité rouge du spectre. C'est le décalage vers le rouge 红移.

    Deux spectres : les raies d'une galaxie lointaine sont décalées vers l'extrémité rouge par rapport à celles d'une galaxie proche
    Les raies sombres dans le spectre d'une galaxie lointaine sont décalées vers l'extrémité rouge — c'est le décalage vers le rouge

    La lumière des galaxies lointaines est décalée vers le rouge, et plus une galaxie est éloignée, plus son décalage vers le rouge est important. Cela nous indique que les galaxies s'éloignent les unes des autres : l'Univers est en expansion 膨胀. En inversant ce processus, tout était autrefois regroupé en un seul point — c'est la preuve de la théorie du Big Bang 大爆炸.

    Des galaxies autour de nous, chacune avec une flèche pointant vers l'extérieur ; les flèches plus longues correspondent aux galaxies les plus éloignées
    Chaque galaxie s'éloigne de nous, et les plus lointaines s'éloignent plus vite — l'Univers est en expansion

    Preuves supplémentaires et âge de l'Univers

    Une faible radiation 辐射 micro-onde 微波 provient de toutes les directions de l'espace. C'est le rayonnement micro-onde cosmique 宇宙微波背景辐射 (CMBR). Il a été produit sous forme de rayonnement à haute énergie peu après le Big Bang, et s'est étiré jusqu'à faire partie du spectre micro-onde alors que l'Univers s'expandait.

    Une carte ovale du ciel entier parsemée de bleu et de rouge, montrant de minuscules différences de température dans le fond micro-onde
    Le ciel entier cartographié en micro-ondes : cette faible lueur nous atteint de toutes les directions en tant que chaleur résiduelle du jeune Univers — une forte preuve du Big Bang

    Pour une galaxie lointaine :

    • sa vitesse $v$ de recul peut être déterminée par le décalage vers le rouge de sa lumière stellaire ;
    • sa distance $d$ peut être déterminée par la luminosité d'une supernova observée dans cette galaxie.

    La constante de Hubble 哈勃常数 $H_0$ relie ces deux grandeurs :

    $$H_0 = \frac{v}{d}$$

    Sa valeur actuelle est d'environ $2.2 \times 10^{-18}$ par seconde. En prenant l'inverse, on obtient une estimation de l'âge de l'Univers :

    $$\frac{d}{v} = \frac{1}{H_0}$$

    Exemple résolu. La constante de Hubble est d'environ $H_0 = 2.2 \times 10^{-18}$ par seconde. Estimez l'âge de l'Univers.

    $$\frac{1}{H_0} = \frac{1}{2.2 \times 10^{-18}} \approx 4.5 \times 10^{17}\ \text{s}$$

    Cela représente environ $14$ milliards d'années.

    Cela fonctionne parce que chaque galaxie semble avoir commencé depuis le même point unique en même temps — cela renforce davantage la théorie du Big Bang.

    Explorer

    L'Univers en expansion

    v = H₀·d

    Les galaxies s'éloignent plus vite qu'elles sont éloignées — la vitesse est proportionnelle à la distance.

    Vocabulaire Entrainer
    Anglais Chinois Pinyin
    Universe/ˈjuːnɪvɜːs/ 宇宙 yǔ zhòu
    interstellar cloud/ˌɪntəˈstelə klaʊd/ 星际云 xīng jì yún
    protostar/ˈprəʊtəʊstɑː/ 原恒星 yuán héng xīng
    redshift/ˈredʃɪft/ 红移 hóng yí
    expanding/ekˈspændɪŋ/ 膨胀 péng zhàng
    Big Bang/bɪɡ bæŋ/ 大爆炸 dà bào zhà
    microwave/ˈmaɪkrəʊweɪv/ 微波 wēi bō
    radiation/ˌreɪdɪˈeɪʃn/ 辐射 fú shè
    cosmic microwave background radiation/ˈkɒzmɪk ˈmaɪkrəʊweɪv ˈbækɡraʊnd ˌreɪdɪˈeɪʃn/ 宇宙微波背景辐射 yǔ zhòu wēi bō bèi jǐng fú shè
    Hubble constant/ˈhʌbl ˈkɒnstənt/ 哈勃常数 hā bó cháng shù
    6.2

    Conseils d'examen

    • Dans $v = \dfrac{2\pi r}{T}$, $r$ est le rayon orbital et $T$ est le temps pour une orbite complète en secondes — convertissez d'abord les km en m et les heures en secondes.
    • Les planètes proches du Soleil ressentent une gravité plus forte, donc elles orbitent plus vite et mettent moins de temps. Dans une orbite elliptique, un corps accélère lorsqu'il approche du Soleil (l'énergie potentielle gravitationnelle se transforme en énergie cinétique).
    • Une année-lumière est une distance, pas un temps — la distance parcourue par la lumière en un an.
    • Une étoile est stable 稳定 lorsque l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur est équilibrée par la pression externe générée par l'énergie produite par la fusion dans son cœur. Son destin ultérieur lorsque son combustible sera épuisé dépend de sa masse.
    • Le décalage vers le rouge — lumière provenant de galaxies lointaines décalée vers des longueurs d'onde plus longues (plus rouges), avec un décalage plus important pour les objets les plus éloignés — est la preuve que l'Univers est en expansion, ce qui soutient le Big Bang.

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