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MécaniqueThermodynamiqueOptiqueElectricitéListe Jean-Marc

Liste Jean-Marc.

Mécanique

1
Balles et ballons : balle de tennis et de ping-pong et ballon léger et de basket.
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2
Toupie.
3
Un pendule simple (50cm, masse en bois).
4
Grand pendule (2m, 1kg, fixé au tableau).
5
Roue de Maxwell. (yo-yo)
6
Polygone de sustentation.
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7
Plan incliné + planche (frottements).
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8
Duplication des forces (poulie et poids).
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9
Ressorts et poids.
10
Dynamomètre avec poids.
11
Canon.
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12
Collision d'une voiture avec un baguage sur le toit.
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13
Collision élastique : chariots sur rail (visualisation par Labpro possible).
14
Collision inélastique : chariots sur rail (visualisation par Labpro possible).
15
Tir verticale vers le haut d’une balle sur un chariot en mouvement.
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16
Chute verticale d’une balle sur un chariot en mouvement.
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17
Pendule pour collisions élastiques, dispositif 5 billes.
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18
Moment d’inertie : roue avec 4 poids mobiles sur leur axe.
19
Chaise tournante et altères.
20
Chaise tournante et roue de vélo.
21
Objets cylindriques sur un plan incliné (course).
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22
Roue de vélo (précession possible).
23
Précession de Larmor (toupie extra-terrestre).
24
Chute dans le vide : plomb, plume, bois.
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25
Looping d'une bille.
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Mouvements oscillatoires

26
Battement (diapasons). Addition de 2 signaux de fréquence proche.
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27
Pendules couplés par un ressort.
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28
Pendules de résonance : différentes longueurs.
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29
Pendule à ressort de Wilberforce.
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30
Résonance d'un ressort avec une masse (amortissement avec un pot d'eau).

Mouvements ondulatoires

32
Diapasons : battement, résonnance.
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33
Diapason à la surface de l’eau.
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34
Sonnerie sous cloche à vide.
35
Propagation des ondes dans un ressort Slinky.
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36
Propagation des ondes dans un tuyau en caoutchouc.
37
Ondes visualisées avec système de cylindre avec balles de ping-pong.
38
Cuve à ondes.
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39
Ondes stationnaires sur une corde.
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40
Ondes stationnaires sur un ressort et diapason électrique.
41
Ondes stationnaires : ligne de Lecher.
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42
Plage d’audition sonore (20hz – 20khz).

Mécanique des fluides

45
Capsule manométrique.
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46
Poussée d'Archimède : dynamomètre, masse, eau.
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47
Hémisphères de Magdebourg.
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48
Aiguille flottante.
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49
Anneau avec fil + eau savonneuse.)
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50
Film d’eau savonneuse de différentes formes (cube, triangle,…)
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51
Bulle géante entre deux fils de pêche.
52
Lame savonneuse (dispositif électrique).
53
Mise en communication de 2 bulles de savon de diamètres différents.
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54
Venturi avec soufflerie.
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55
Venturi avec eau.
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56
Perte de charges dans une canalisation.
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57
Balle de ping-pong dans un flux d’air.

Electrostatique

60
Electrisation par frottement : peau / soie, bâton d’ébonite / plexi / verre.
61
Electrisation par frottement : électrophore de Volta (plaque de téflon).
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62
Electroscope : deux modèles.
63
Attraction, répulsion de charges : deux pendules sureau.
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64
Spectre du champ électrique : 1 charge, 2 charges (même signe et de signe différent).
65
Spectre du champ électrique : condensateur plan (champ uniforme).
66
Spectre du champ électrique : anneau (corps creux).
67
Spectre du champ électrique : déformations d’un champ uniforme par un conducteur.
68
Machine de Van de Graaff.
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69
Machine de Wimhurst.
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70
Cage de Faraday (accumulation des charges).
71
Sphère creuse (accumulation des charges).
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72
Effet de pointe, cigare (accumulation des charges).
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73
Polarisation d’un dipôle chargé par le Van de Graaff : orientation autour du Van de Graaff .
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74
Carillon électrostatique (pendule sureau, condensateur plan, Van de Graaff).
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75
Condensateur plan : influence de l’écartement des plaques et d’un diélectrique.
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76
Résistivité de l'air (bougie + électroscope).
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Electromagnétisme

81
Bloc de magnétite + trombones et petits cylindres de diverses matières.
82
Spectre d’un aimant plat avec de la limaille de fer.
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83
Aimant plat sur pivot : pôles qui s’attirent et se repoussent.
84
Lignes de champ d’un aimant avec plaque multi boussole.
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85
Aiguille à tricoter qu’on coupe pour montrer qu’on ne peut séparer 2 pôles.
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86
Déviation d’une aiguille de boussole placée à proximité d’un conducteur.
87
Action d’un aimant sur un fil parcouru par un courant
(tube qui roule, Loi de Laplace).
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88
Spectre du champ magnétique : 1 conducteur rectiligne, 1 boucle circulaire,
1 solénoïde.
89
Action du champ magnétique de 2 conducteurs rectilignes et parallèles
parcouru par un courant (fils d’Ampère, répulsion et attraction).
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90
Principe de fonctionnement du galvanomètre.
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91
Courants induits dans une bobine par un aimant.
92
Courants induits dans une bobine par une bobine et un noyau (Faraday).
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93
Courants induits par un aimant en rotation devant une bobine avec un noyau.
94
Ampoule à filament de carbone : oscillations du filament placée dans un champ
magnétique.
95
Principe du moteur (cadre plus interrupteur à actionner).
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96
Influence du type de collecteur d’un générateur sur le courant induit.
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97
Courants de Foucault : freinage d’un plaque pleine ou peigne.
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98
Chute d’un aimant dans un tube de différente matière.
99
Lévitation.
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100
Déviation des électrons dans un champ électrique.
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101
Déviation des électrons dans un champ magnétique
(trajectoire circulaire, puis spirale).
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Courants continus

104
Circuit pour illustrer les lois de Kirchhoff.
105
Loi d’Ohm.
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Courants variables avec le temps

108
Circuit RC série alimenté par un signal carré (charge et décharge).
109
Circuit RL série alimenté par un signal carré (forme du courant).
110
Circuit LC série alimenté par signal carré : décharge oscillante.
111
Circuit RL série alimenté par signal sinusoïdale : déphasage entre I et Vt.
112
Circuit RC série alimenté par signal sinusoïdale : déphasage entre I et Vt.
113
Circuit RR série alimenté par signal sinusoïdale : déphasage entre I et Vt.
114
Circuit RLC série alimenté par signal sinusoïdale : déphasage entre I et Vt et
valeur de I avant, à, après la fréquence de résonance.
115
Circuit LC série alimenté par signal sinusoïdale : filtre passe bande.
116
Circuit LC série alimenté par signal sinusoïdale : principe d’un touche pad.
117
Production d’une tension alternative (petite ampoule et oscilloscope).
118
Transformateur : principe.
119
Montage série et parallèle de deux ampoules.
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120
Conductivité électrique de l’eau.

Ondes électromagnétiques

123
Existence de l’infrarouge (lumière blanche plus sonde et galvanomètre).
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124
Existence de l’ultraviolet (lumière mercure plus plaque sensible, feuille blanche).
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125
Montrer l’absorption de l’IR par une couche d’eau.
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126
Expérience de Hertz.
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Optique géométrique

130
Le Radar : réflexion et diffraction (1 fente, Young, grille) des ondes radar.
131
Réfraction des ondes radar par un prisme.
132
Principe de la fibre optique : queue de cochon.
133
Principe de la fibre optique : dans un écoulement d’eau.
134
Décomposition spectrale par un prisme de la lumière blanche et de la lumière
d’une lampe mercure.
135
Prisme aux différents indices de réfraction.
136
Trajet des rayons lumineux dans un prisme (petit banc optique).
137
Prisme à réflexion totale (petit banc optique).
138
Dioptre sphérique (petit banc optique).
139
Lentille concave et convexe (petit banc optique).
140
Miroir concave et convexe (petit banc optique).
141
Disque de Newton.
142
Couleurs complémentaires.
143
Couleurs soustractives (filtres sur rétro).

Optique ondulatoire

146
Fentes de Young en lumière blanche / rouge / bleu / verte.
147
Anneaux de Newton en lumière blanche.
148
Diffraction d’un laser par : une simple fente et une double fente.
149
Diffraction d’un laser par une ouverture circulaire (0.2 et 0.3mm).
150
Diffraction d’un laser par réseau : 5 / 10 / 50 / 100 traits/mm + grille.
151
Diffraction lumière blanche par réseau.
152
Diffraction lumière lampe mercure par réseau.
153
Diffraction d’ondes radar par un réseau (cube).
154
Diffusion de la lumière par des petites particules et polarisation (couché de soleil).
155
Calcite.
156
Tourmaline.
157
Polariseur / analyseur.
158
Polarisation des ondes radar par une grille.
159
Polarisation par réflexion (miroir de Norremberg).
160
Polarisation rotatoire (eau plus sucre).
161
Effet stroboscopique (lampe plus disque avec une ligne).

Optique quantique

163
Effet photoélectrique.
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