Physics Zen

Royaume-Uni

A-Level Physics

Entraînement de type examen sur l’ensemble du programme de Physics Zen : mécanique, électricité, condensateurs, ondes, optique, thermodynamique et physique moderne.

53 notions · g = 9,81 m/s²

Conventions

  • Le parcours A-Level couvre les 53 notions de l’application.
  • Les exercices utilisent g = 9,81 m/s².
  • Physics Zen propose un entraînement indépendant de type examen, pas des sujets officiels, et n’est affilié à aucun organisme d’examen.

Unités de ce parcours

Mécanique

  • Mouvement uniforme: Relier distance, vitesse et durée à vitesse constante, et convertir les km/h en m/s
  • Accélération constante: Utiliser les équations à accélération constante et lire les graphiques vitesse-temps
  • Chute libre: Étudier les objets lâchés ou lancés sous l’effet de la pesanteur : durée de chute, vitesse d’impact et hauteur maximale
  • Mouvement d’un projectile: Décomposer un lancer en mouvements horizontal et vertical pour déterminer la durée de vol et la portée
  • Lois de Newton: Appliquer F = ma, additionner les forces sur un axe et distinguer masse et poids
  • Frottements: Déterminer la force de frottement à partir de la réaction normale et la force résultante sur un objet qui glisse
  • Plan incliné: Projeter le poids suivant la pente et déterminer l’accélération avec et sans frottements
  • Travail: Déterminer le travail d’une force oblique au déplacement et le travail contre les frottements
  • Énergies cinétique & potentielle: Calculer les énergies cinétique et potentielle de pesanteur, puis en déduire une vitesse ou une hauteur
  • Conservation de l’énergie: Relier hauteur et vitesse sur une trajectoire sans frottements, puis prendre en compte les pertes par frottement
  • Puissance: Relier travail, durée, force et vitesse grâce à la puissance, mesurée en watts
  • Quantité de mouvement & impulsion: Déterminer la quantité de mouvement, l’impulsion et la force moyenne responsable d’une variation du mouvement
  • Conservation de la quantité de mouvement: Appliquer la conservation de la quantité de mouvement aux chocs où les corps restent liés et aux phénomènes de recul
  • Chocs élastiques: Étudier les chocs qui conservent aussi l’énergie cinétique, en commençant par des masses égales
  • Mouvement circulaire uniforme: Relier période, fréquence et vitesse sur un cercle, et déterminer l’accélération centripète
  • Force centripète: Déterminer la force qui maintient un objet sur une trajectoire circulaire, de la tension aux frottements
  • Gravitation: Utiliser la loi en inverse du carré pour la pesanteur en surface, la vitesse orbitale et la période de révolution
  • Ressorts & loi de Hooke: Appliquer la loi de Hooke et déterminer la période d’une masse oscillant au bout d’un ressort
  • Pendules: Déterminer la période d’un pendule simple et l’effet d’une autre valeur de la pesanteur
  • Énergie des oscillations harmoniques: Relier amplitude, vitesse maximale et énergie totale d’un oscillateur
  • Moment d’une force & moment d’inertie: Déterminer l’effet de rotation d’une force et le moment d’inertie d’un corps par rapport à un axe
  • Dynamique de rotation: Appliquer la loi fondamentale de la dynamique de rotation et les équations du mouvement angulaire
  • Énergie de rotation & moment cinétique: Étudier les deux formes d’énergie d’un corps qui roule et le moment cinétique conservé par un système
  • Masse volumique & pression: Relier masse, volume et masse volumique, et déterminer la pression à une profondeur donnée
  • Poussée d’Archimède: Déterminer la poussée, le poids apparent et la fraction immergée d’un corps flottant
  • Continuité & Bernoulli: Suivre un fluide dans un tuyau qui se rétrécit et à la sortie d’un orifice de réservoir

Électricité & magnétisme

  • Charge & loi de Coulomb: Déterminer la force entre deux charges et le nombre d’électrons correspondant à une charge
  • Champ électrique: Déterminer le champ à partir de la force sur une charge test et d’une charge source située à distance
  • Potentiel électrique: Calculer le potentiel, l’énergie potentielle et la vitesse acquise par une charge sous une tension
  • Loi d’Ohm & résistance: Relier tension, intensité et résistance, et déterminer la résistance à partir des dimensions d’un fil
  • Série & parallèle: Associer des résistances en série et en parallèle, et répartir le courant entre les branches
  • Puissance électrique: Déterminer la puissance de trois façons et l’énergie consommée par un appareil en kilowattheures
  • Lois de Kirchhoff: Appliquer les lois des nœuds et des mailles à un circuit comportant deux sources
  • Charge, capacité & énergie: Relier charge, tension, géométrie des armatures et énergie stockée
  • Charge & décharge RC: Utiliser les constantes de temps et les évolutions exponentielles de tension
  • Force magnétique: Déterminer la force sur une charge en mouvement et sur un fil parcouru par un courant dans un champ magnétique
  • Induction électromagnétique: Utiliser la loi de Faraday pour déterminer la force électromotrice induite dans une bobine par une variation de flux

Ondes & optique

Thermodynamique

  • Capacité thermique massique: Déterminer l’énergie thermique nécessaire à une variation de température et la température finale d’un mélange
  • Changements d’état: Additionner les énergies nécessaires à la fusion, à l’ébullition et au chauffage
  • Lois des gaz: Appliquer la loi des gaz parfaits et la relation entre deux états, toujours en kelvins
  • Premier principe: Suivre l’énergie interne en fonction de la chaleur reçue et du travail fourni par un gaz
  • Machines thermiques & rendement: Déterminer le rendement d’une machine thermique et sa limite de Carnot

Physique moderne

  • Photons & effet photoélectrique: Déterminer l’énergie d’un photon à partir de sa longueur d’onde et les électrons qu’il peut arracher
  • Niveaux d’énergie: Déterminer l’énergie en électronvolts et la longueur d’onde en nanomètres du photon émis lors d’une transition atomique
  • Désintégration radioactive: Diviser l’activité par deux au fil des demi-vies et identifier le nucléide obtenu après une désintégration
  • Masse & énergie: Convertir un défaut de masse en énergie et déterminer l’énergie de liaison par nucléon

Ce que Physics Zen apporte

Le parcours A-Level s’appuie sur la totalité du programme : une séance peut passer de la mécanique à l’électricité, aux ondes, à la thermodynamique et à la physique moderne, avec la convention de pesanteur de l’examen déjà appliquée.

Thèmes de ce parcours

Physics Zen est un outil d’entraînement indépendant. Il n’est affilié ni au College Board, ni à un organisme d’examen, ni à l’IQB, ni au ministère français de l’Éducation nationale.

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