CAHIER DE TEXTES
Fin semaine 5
Vendredi
02/10
T.I.P.E 5 : Entretiens (2h)
Jeudi
01/10
TD Oscillateurs électroniques (1h30) ex.(1,2,6)
Capacité numérique 2 (correction) : « 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 » (30′)
Mercredi
30/09
[CHIMIE 1] : Applications du premier principe aux systèmes en réaction chimique (3h, diaporama)
Système en réaction chimique avancement de réaction, grandeurs de réaction, état réel et standard d’un système, calcul des grandeurs standard de réaction avec les tables (loi de Hess), systèmes parfaits, variations des grandeurs standard de réaction avec la température (lois de Kirchhoff), calcul de l’enthalpie standard de réaction à toutes températures (cas des transitions de phase, approximation d’Ellingham), énergies de réaction.
(2h)
Mardi
29/09
Champs particuliers à circulation conservative : propriétés, potentiel scalaire et surfaces équipotentielles, à flux conservatif : propriétés.
Bilan d’une grandeur extensive grandeur échangée et produite, bilan global et local.
TD Systèmes non-linéaires / modulation-démodulation (15′) ex.(1)
Lundi
28/09
Champs et opérateurs différentiels (3h45)
Les systèmes de coordonnées (document) cartésiennes, cylindriques et sphériques: déplacements élémentaires et éléments de volume.
Définitions / Opérations (document) champ uniforme, stationnaire, lignes, tubes et cartes de champ, produit scalaire et vectoriel, propriétés, double produit vectoriel et produit mixte, circulation et flux.
Opérateurs linéaires (document) gradient, rotationnel et théorème de Stokes, divergence et théorème de Green-Ostrogradski, Laplacien scalaire et vectoriel.
(2h15)
TD Systèmes non-linéaires / modulation-démodulation (1h30) ex.(2,3)
Fin semaine 4
Vendredi
25/09
T.I.P.E 4 : Entretiens (2h)
Jeudi
24/09
Présentation définition, intérêt.
Oscillateur quasi-sinusoïdal (diaporama) exemple de l’oscillateur à pont de Wien, équations du système, démarrage des oscillations, simulations et condition d’oscillations quasi-sinusoïdales, entretien des oscillations, critère de Barkhausen.
Oscillateur de relaxation principe : oscillateur astable, générateur de créneaux et triangles, multivibrateur astable.
(1h30)
TD Systèmes non-linéaires / modulation-démodulation (30′) ex.(4)
TP Physique 4 : « Étude d’un filtre passe-bande du second ordre accordable »
Mercredi
23/09
Propriété des corps purs coefficients thermoélastiques, calorimétriques, cas des gaz parfait, cas des phases condensées.
Transformations thermodynamiques transformations réversibles, transformations particulières, applications aux gaz parfaits.
(1h)
TD Révisions et compléments: les principes de la thermodynamique (1h) ex.(2,3)
Mardi
22/09
Modulation / démodulation position du problème, modulation d’amplitude, détection synchrone, démodulation par détection synchrone.
(1h)
TD Électronique numérique (1h) ex.(1,2)
Lundi
21/09
[ÉLECTRONIQUE 5] : Systèmes non linéaires / Modulation – démodulation (2h30)
Composants non linéaires diode, diode Zéner, A.L.I en fonctionnement non linéaire, multiplieur.
Circuits non linéaires causes de la non-linéarité, exemple du redressement mono-alternance, du suiveur qui sature, du comparateur simple, caractérisation d’un système non linéaire (taux de distorsion harmonique), intérêt de la non-linéarité, comparateur à hystérésis.
(1h30)
TD A.L.I / rétroaction (15′) ex.(6)
TD Réponse fréquentielle d’un système linéaire (2h) ex.(1,2,4,5)
Fin semaine 3
Samedi
19/09
DS1 : « Révisions de mécanique »
DS2 : « Révisions de chimie : notions de mécanique quantique, structure de la matière, réactions en solution aqueuse, cinétique chimique »
Vendredi
18/09
T.I.P.E 3 : Entretiens, validation des sujets (3h)
Jeudi
17/09
[Complément] : Différentielles / formes différentielles (30′, diaporama)
[CHIMIE] : Révisions et compléments: les principes de la thermodynamique (2h15, diaporama)
Système thermodynamique paramètre d’état, notion d’équilibre, bilan d’une grandeur extensive, transformations réversibles / irréversibles, réversibilité / irréversibilité en Physique.
Le premier principe pour un système fermé grandeurs énergétiques, échanges énergétiques, expression différentielle du premier principe, travail des forces de pression sur un système.
Le second principe pour un système fermé énoncé, calculs de variations d’entropie.
(1h30)
TP Physique 3 : « Analyse spectrale numérique / filtrage analogique »
Mercredi 16/09
TD Réponse temporelle d’un système linéaire / stabilité (45′) ex. (1,3)
TD A.L.I / rétroaction (1h15) ex.(2,3,6)
Mardi
15/09
Intérêt des signaux numériques signaux analogiques / numériques, intérêt de la numérisation.
Échantillonnage périodisation du spectre, théorème de Shannon, repliement de spectre, filtre anti-repliement.
Quantification codage binaire, erreur de codage, bruit de quantification.
Analyse spectrale numérique principe, problèmes liés à la durée d’acquisition finie, paramètres optimaux.
(1h40)
TD Révisions réactions en solution aqueuse (20′) ex.(8)
Lundi
14/09
Filtrage (diaporama) réponse à une entrée T-périodique, filtrage (critère à 3dB, critère plus précis où l’on néglige dans le signal de sortie une harmonique devant une autre en comparant leurs amplitudes), exemples en superposant courbes de gain sur les spectres, filtres actifs et passifs, cascades de filtres : composition des fonctions de transfert, influence ou non de la charge.
Caractère intégrateur / dérivateur d’un filtre (diaporama) exemples de filtres pseudo intégrateurs et pseudo dérivateurs, conditions pour intégrer / dériver un signal T-périodique quelconque.
(1h30)
TD Révisions systèmes linéaires (1h30) ex.(1,2,3,4,5)
[Complément] : Transformée de Fourier, applications (45′, diaporama)
Fin semaine 2
Vendredi
11/09
T.I.P.E 2 : Entretiens, validation des sujets (4h)
Jeudi
10/09
TD Révisions réactions en solution aqueuse (2h) ex.(4,6,7)
TP Physique 2 : « Limitations des A.L.I réels »
Mercredi
09/09
[Complément] : Réactions de complexation (20′)
TD Révisions notions de mécanique quantique (40′) ex.(1,5)
TD Révisions structure de la matière (30′) ex.(11)
TD Révisions de mécanique (30′) ex.(13)
Mardi
08/09
[Rappel] : Séries de Fourier et approximation d’un signal T-périodique à l’aide des séries de Fourier, animations (45′, diaporama)
[Complément] : Structure électronique / classification périodique (30′)
TD Révisions structure de la matière (45′) ex.(2,4)
Lundi
07/09
Montages de base à A.L.I grandes fonctions linéaires (document) : amplification, sources idéales commandées, sources réelles, impédances d’entrée et de sortie, opérations (multiplication par une constante, dérivation, intégration, additions), filtrage (revu dans le chapitre suivant), suiveur, ampli inverseur, intégrateur, dérivateur, ampli non inverseur, sommateur et soustracteur.
(1h)
Étude de filtres fondamentaux passe-bas du premier ordre, passe-haut du premier ordre, symétries entre les deux filtres dans les diagrammes de Bode, déphaseur du premier ordre, passe-bande du second ordre, diaporama : passe-bas du second ordre, principaux filtres, lien entre réponse temporelle et réponse fréquentielle.
(2h)
TD Révisions de mécanique (45′) ex.(10)
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.(5,6,8,10)
Vendredi
04/09
T.I.P.E 1 : Présentation (1h)
[RÉVISIONS] : Mesures et incertitudes (2h30, diaporama)
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′)
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.
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
(1h10)
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 (1h30) ex.(1,2,4)
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 l’internat des internes de PSI1 de 8h15 à 8h30, puis cours de Physique de 8h30 à 10h en salle 313.
Photos individuelles pour trombinoscope puis accueil avec les collègues 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.
(1h)
Date
activités : Cours Physique, Cours Chimie, TD Physique, TD Chimie, TP Physique, TP Chimie, TIPE, Capacités numériques (présentation), Capacités numériques (correction), DS