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 Vacances Printemps [Mathématiques/Plannings]

Publication le 22/04 à 19h43

Vacances Printemps

 Colles du 28/04 en Mathématiques

Publication le 22/04 à 19h42

S26-prog-24-25

 Semaine 25 [Mathématiques/Plannings]

Publication le 04/04 à 15h49

semaine 25

 DS12 du 16/06/24 : 4h (donné en DM) (mise à jour)

Publication le 04/04 à 07h57 (publication initiale le 06/11 à 08h55)

Induction 1, Induction 2, Monde quantique 1

 DS11 du 07/06/25 : 4h (mise à jour)

Publication le 04/04 à 07h55 (publication initiale le 06/11 à 08h55)

Parties : Optique, Elec, Ondes, Méca, Thermo, Statique des fluides

 Colles du 7/04 en Mathématiques

Publication le 03/04 à 23h12

S25-prog-24-25

 Colles du 9/06 en Physique (mise à jour)

Publication le 02/04 à 09h24 (publication initiale le 02/04 à 09h15)

I1_champ_B_force_Laplace (en question de cours)

I2_induction_EM (en exercice)

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Révisions des parties précédentes (un exercice type oral de concours sur une des parties suivantes, 30 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe
  • Thermodynamique : gaz parfait, 1er et 2e principe, changements d'état du corps pur, machine thermique
  • Statique des fluides : RFSF, fluide incompressible, fluide compressible (atmosphère isotherme), force de pression et théorème d'Archimède

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
  • Mettre en œuvre la méthode d’Euler à l’aide d’un langage de programmation pour simuler la réponse d’un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.
  • À l’aide d’un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non- linéaire et faire apparaître l’effet des termes non-linéaires.
  • À l’aide d’un langage de programmation, obtenir des trajectoires d’un point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif.
  • À l’aide d’un langage de programmation, mettre en évidence le non isochronisme des oscillations.
  • À l’aide d’un langage de programmation, étudier les variations de température et de pression dans l'atmosphère.

 Colles du 2/06 en Physique (mise à jour)

Publication le 02/04 à 09h23 (publication initiale le 02/04 à 09h12)

SF1_statique_des_fluides_ref_galileen (en exercice)

I1_champ_B_force_Laplace (en question de cours)

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Révisions des parties précédentes (un exercice type oral de concours sur une des parties suivantes, 30 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe
  • Thermodynamique : gaz parfait, 1er et 2e principe, changements d'état du corps pur, machine thermique

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
  • Mettre en œuvre la méthode d’Euler à l’aide d’un langage de programmation pour simuler la réponse d’un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.
  • À l’aide d’un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non- linéaire et faire apparaître l’effet des termes non-linéaires.
  • À l’aide d’un langage de programmation, obtenir des trajectoires d’un point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif.
  • À l’aide d’un langage de programmation, mettre en évidence le non isochronisme des oscillations.
  • À l’aide d’un langage de programmation, étudier les variations de température et de pression dans l'atmosphère.

 Colles du 26/05 en Physique (mise à jour)

Publication le 02/04 à 09h10 (publication initiale le 02/04 à 09h07)

Pas de colle prévue cette semaine.

Si des colles de physique sont rattrapées cette semaine, elles porteront sur le programme de colle suivant :

SF1_statique_des_fluides_ref_galileen (en question de cours et/ou en exercice)

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Révisions des parties précédentes (un exercice type oral de concours sur une des parties suivantes, 30 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe
  • Thermodynamique : gaz parfait, 1er et 2e principe, changements d'état du corps pur, machine thermique

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
  • Mettre en œuvre la méthode d’Euler à l’aide d’un langage de programmation pour simuler la réponse d’un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.
  • À l’aide d’un langage de programmation, résoudre numériquement une équation différentielle du deuxième ordre non- linéaire et faire apparaître l’effet des termes non-linéaires.
  • À l’aide d’un langage de programmation, obtenir des trajectoires d’un point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif.
  • À l’aide d’un langage de programmation, mettre en évidence le non isochronisme des oscillations.
  • À l’aide d’un langage de programmation, étudier les variations de température et de pression dans l'atmosphère.

 Colles du 19/05 en Physique

Publication le 02/04 à 09h04

T6_machines_thermiques (en question de cours et/ou en exercice)

SF1_statique_des_fluides_ref_galileen (en question de cours et/ou en exercice)

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Révisions des parties précédentes (un exercice type oral de concours sur une des parties suivantes, 30 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
  • Mettre en œuvre la méthode d’Euler à l’aide d’un langage de programmation pour simuler la réponse d’un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.

 Colles du 12/05 en Physique

Publication le 02/04 à 09h02

T5_changements_etat_corps_pur (en question de cours et/ou en exercice)

T6_machines_thermiques (en question de cours et/ou en exercice)

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Révisions des parties précédentes (un exercice type oral de concours sur une des parties suivantes, 30 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
  • Mettre en œuvre la méthode d’Euler à l’aide d’un langage de programmation pour simuler la réponse d’un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.

 Colles du 5/05 en Physique

Publication le 02/04 à 08h59

T3_premier_principe (en question de cours et/ou en exercice)

T4_deuxieme_principe (en question de cours et/ou en exercice)

T5_changements_etat_corps_pur (en question de cours et/ou en exercice)

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Révisions des parties précédentes (un exercice type oral de concours sur une des parties suivantes, 30 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
  • Mettre en œuvre la méthode d’Euler à l’aide d’un langage de programmation pour simuler la réponse d’un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.

 Colles du 28/04 en Physique (mise à jour)

Publication le 02/04 à 08h57 (publication initiale le 02/04 à 08h56)

T3_premier_principe (en question de cours et/ou en exercice)

T4_deuxieme_principe (en question de cours et/ou en exercice)

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Révisions des parties précédentes (un exercice type oral de concours sur une des parties suivantes, 30 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.
  • Mettre en œuvre la méthode d’Euler à l’aide d’un langage de programmation pour simuler la réponse d’un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.

 Colles du 7/04 en Physique (mise à jour)

Publication le 02/04 à 08h54 (publication initiale le 24/03 à 07h47)

T2_gaz_parfait_energie_interne (en question de cours et/ou en exercice)

T3_premier_principe (en question de cours et/ou en exercice)

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Révisions des parties précédentes (une question de cours ou proche du cours sur une des parties suivantes, 10 minutes maximum) :

  • Optique : réflexion et réfraction, construction d'image avec une lentille mince, calcul avec les relations de Descartes et de Newton
  • Electricité : lois de Kirchhoff, circuits linéaires, régime transitoire ordre 1 et 2, RSF, résonance, filtres d'ordres 1 et 2, ALI en régime linéaire
  • Onde : onde progressive, onde progressive sinusoïdale, onde stationnaire (modes propres d'une corde fixée à ses extrémités), battements, interférences (avec différence de marche dans le dispositif des trous d'Young)
  • Mécanique : bases cartésiennes cylindriques et sphériques, PFD, TEM, TMC, oscillateurs, charge dans E et B, force centrale, solide en rotation autour d'un axe fixe

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Capacités numériques pouvant être utilisées dans un exercice :

  • Les notions de base vues en cours d'informatique sur le langage python et sur l'algorithmique.
  • Utiliser le module numpy et manipuler des tableaux numpy.
  • Utiliser le module matplotlib.pyplot et tracer des graphes.
  • Simuler, à l’aide d’un langage de programmation, l'action d'un filtre sur un signal périodique dont le spectre est fourni. Mettre en évidence l'influence des caractéristiques du filtre sur l'opération de filtrage.

 konar2016

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 1 Mo, dans TIPE/chewin gum

 internet

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 0 ko, dans TIPE/chewin gum

 IJPAB-2021-9-6-97-105

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 976 ko, dans TIPE/chewin gum

 guinard1997

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 274 ko, dans TIPE/chewin gum

 duizer1997

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 754 ko, dans TIPE/chewin gum

 davidson1999

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 71 ko, dans TIPE/chewin gum

 CWE_Vol16_No3_p_916-927

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 490 ko, dans TIPE/chewin gum

 cefood2012.rs_uploads_docu_proceedingspdf.io2

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 196 ko, dans TIPE/chewin gum

 delarue2004

Publication le 29/03 à 15h35

Document de 362 ko, dans TIPE/chewin gum

 Semaine 24 [Mathématiques/Plannings]

Publication le 28/03 à 16h50

semaine 24

 DS9 jeudi 3 (2h) et samedi 5 avril (2h) [Mathématiques/Programme DS]

Publication le 27/03 à 22h05

  • C13 Polynômes
  • C14 Espaces Vectoriels
  • C15 Espaces Vectoriels de dimension finie
  • C16 (début) Applications Linéaires

 Colles du 31/03 en Mathématiques

Publication le 27/03 à 22h03

S24-prog-24-25

 IRJET-V8I7784

Publication le 26/03 à 10h52

Document de 1 Mo, dans TIPE/Liquid speed bump

 Developing_a_Prototype_of_Non-Newtonian_Fluid_Spee

Publication le 26/03 à 10h52

Document de 403 ko, dans TIPE/Liquid speed bump

 a-study-on-the-behavior-of-speed-breakers-using-non-newtonian-fluid-and-comparison-with-conventional

Publication le 26/03 à 10h52

Document de 774 ko, dans TIPE/Liquid speed bump

 yasa2016

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 6 Mo, dans TIPE/Freinage EM

 SEPAC-Electromagnetic-Brakes

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 217 ko, dans TIPE/Freinage EM

 Modeling and Control of Electromagnetic Brakes for Enhanced Braki

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 684 ko, dans TIPE/Freinage EM

 Journal of Engineering - 2023 - Achille Ecladore - Design and Realization of a Controlled Electromag

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 1 Mo, dans TIPE/Freinage EM

 IJRESPaper-I

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 612 ko, dans TIPE/Freinage EM

 Heisler, H. (2002). Brake system. Advanced Vehicle Technology, 450–509

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 5 Mo, dans TIPE/Freinage EM

 Hairil_2020_J._Phys.__Conf._Ser._1569_032075

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 636 ko, dans TIPE/Freinage EM

 A_Study_on_the_Design_of_a_Variable_Power_Electrom

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 2 Mo, dans TIPE/Freinage EM

 Article-BUP_20056

Publication le 26/03 à 10h40

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 Article-BUP_19090

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 Article-BUP_19089

Publication le 26/03 à 10h40

Document de 483, dans

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Document de 11 Mo, dans TIPE/Somersault

 frohlich1979

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 1 Mo, dans TIPE/Somersault

 Volume (11) Issue (2) 166- 176

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 1 Mo, dans TIPE/Somersault

 dullin2016

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 2 Mo, dans TIPE/Somersault

 arampatzis1999

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 555 ko, dans TIPE/Somersault

 frohlich1980

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 883 ko, dans TIPE/Somersault

 SCGYMvol1num1_2009

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 3 Mo, dans TIPE/Somersault

 somersault_1993

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 244 ko, dans TIPE/Somersault

 Swinging around the high bar

Publication le 26/03 à 09h46

Document de 1 Mo, dans TIPE/Somersault

 AMM.656.650

Publication le 26/03 à 09h46

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Publication le 26/03 à 09h46

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Publication le 26/03 à 09h46

Document de 1 Mo, dans TIPE/Boxe thaï

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