La MPSI de Sainte Marie/ISEN

 À l'agenda en ce moment

Lundi 20 mai : Jour férié

Lundi de Pentecôte

Dernières informations importantes

Question de Benoit : Peut-on récupérer de l'énergie en plaçant judicieusement des aimants ?

Réponse par M. Bidouille : vidéo.

Liens utiles pour les TIPE

Site de SCEI : https://www.scei-concours.fr/tipe.php

Le point de vue de la SI : https://sciencesindustrielles.com/projets/tipe/

Des données en open data:

Des idées:

Entrainement !

Vous pouvez utiliser le cahier d'entrainement pour la Physique-Chimie créé par des enseignants de prépa. Ce cahier propose des exercices pour bien maitriser les bases.

Sitographie

Vous trouverez des ressources complémentaires sur les sites suivants qui ont été utilisés en partie pour construire le cours:

Une appli pour réviser

Vous pouvez vous entrainer sur l'appli Qmax sur les chapitres d'électricité et de mécanique notamment. Elle est disponible ici: https://appli.qmax.fr/

Simulateur d'appareil photo

Pour tester différents réglages et devenir un pro du réglage manuel (en anglais mais pas trop compliqué):

https://camerasim.com/original-camerasim/

Prisme

Pour ceux qui voudraient savoir ce qui arrive au rayon une fois à l'intérieur du prisme dans le SF3, voici un exercice qui répondra à votre question.

Si vous souhaitez essayer de le faire et me le rendre (évidemment sans regarder la correction), c'est possible.

Retour sur la question d'Alex

Voici un exemple où deux milieux possèdent le même indice optique: Disparition du bécher dans l'huile!
Pas de différence d'indice, pas de modification du trajet des rayons lumineux!

Jeu sur la cinématique du point (vitesse et accélération)

Motion Mapper

Jeu simple sur les circuits électriques

CRACK THE CIRCUIT

Chute d'une bille dans le glycérol.

Démonstration disponible ici.

Pix Nobel de Physique

Le prix Nobel de Physique 2023 a été décerné à 2 chercheurs et 1 chercheuse (!) pour le développement de méthodes expérimentales qui permettent de générer des impulsions lumineuses d'une durée de l’ordre de l'attoseconde (10-18s) pour étudier la dynamique des électrons au sein de la matière. Résumé en anglais sur le site du comité Nobel.