CAHIER DE TEXTES
Fin semaine 1
Samedi
05/09
Capacité numérique 1 (correction) : « Simuler, à l’aide d’un langage de programmation ou d’un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d’une grandeur composée » (15′)
[ÉLECTRONIQUE 2] : A.L.I / Rétroaction (2h30)
A.L.I présentation, comportement fréquentiel, défauts non linéaires, A.L.I idéal.
Rétroaction / Stabilité exemple fondamental du montage amplificateur non inverseur, comparateur à hystérésis (pas d’étude du cycle, juste l’instabilité quand on permute les bornes de l’ampli non inverseur), généralisation sur la stabilité des montages à A.L.I
(1h30)
TD Révisions de mécanique (2h) ex.(6,8,10,13)
Vendredi
04/09
T.I.P.E 1 : Présentation (1h)
[RÉVISIONS] : Mesures et incertitudes (2h30, diaporama)
Incertitudes mixtes exemple : distance focale d’une lentille convergente
Ajustement linéaire ou affine ajustement affine, méthode des moindres carrés, simulation par la méthode de Monte-Carlo, ajustement linéaire, exemple : nombre n de traits par mm d’un réseau.
Conclusion
(1h)
Capacité numérique 2 (présentation) : « Simuler, à l’aide d’un langage de programmation ou d’un tableur, un processus aléatoire de variation des valeurs expérimentales de l’une des grandeurs – simulation Monte-Carlo – pour évaluer l’incertitude sur les paramètres du modèle » (10′)
TD Révisions de mécanique (2h) ex.(1,2,4,5)
Jeudi
03/09
Circuits linéaires en régime transitoire (diaporama) signaux appliqués (échelon, impulsion) et obtention des réponses correspondantes en T.P, temps de réponse à 5% et dépassement.
Réponses indicielles d’un système linéaire système du premier ordre (passe-bas et passe-haut), système du second ordre (passe-bas, portrait de phase), identification d’un système linéaire.
(1h45)
[COMPLÉMENT] : Transformée de Laplace (15′, diaporama)
TP Physique 1 : « Mesures de grandeurs électriques »
Mercredi
02/09
[ÉLECTRONIQUE 1] : Réponse temporelle d’un système linéaire / Stabilité (4h)
Propriétés des systèmes linéaires linéarité, équation différentielle linéaire entre sortie s et entrée e, régime transitoire / forcé, régime sinusoïdal forcé (rsf) : fonction de transfert, valeurs efficaces, régime stationnaire, lien entre équation différentielle et fonction de transfert, stabilité.
Circuits linéaires (diaporama) dipôles linéaires passifs, sources linéaires, loi des nœuds en terme de potentiel (théorème de Millman)
Circuits linéaires en régime transitoire (diaporama) obtention de l’équation différentielle entre s et e, conditions initiales, portrait de phase.
(2h)
Mardi
01/09
Accueil à 8h30 avec les collègues puis cours jusqu’à 10h
[RÉVISIONS] : Mesures et incertitudes (2h30, diaporama)
Dispersion des mesures pourquoi donner des incertitudes ? incertitude-type, densité de probabilité.
Évaluation des incertitudes de type A traitement d’une série de N mesures indépendantes de la grandeur X, traitement sous Python.
Évaluation des incertitudes de type B analyse des causes d’incertitude sur une mesure unique, exemples.
Propagation des incertitudes méthode analytique, simulation par la méthode de Monte-Carlo.
Présentation des résultats effets de la propagation des incertitudes sur le résultat présenté, nombre de chiffres pour l’incertitude et le résultat.
Écarts normalisés (Z-score), prise de décision comparaison entre une valeur mesurée et une valeur de référence, comparaison de deux mesures.
(1h20)
Capacité numérique 1 (présentation) : « Simuler, à l’aide d’un langage de programmation ou d’un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d’une grandeur composée » (10′)
Date
activités : Cours Physique, Cours Chimie, TD Physique, TD Chimie, TP Physique, TP Chimie, TIPE, Capacités numériques (présentation), Capacités numériques (correction), DS