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Programme de colle

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Academic year: 2022

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© JM DUCRET

MP 2021/2022

Programme de colle

Semaine 6 du lundi 8 au 12 novembre 2022

REVISIONS MPSI

Mécanique du point et du solide

Tout le programme à l’exception du mouvement des particules chargées dans des champs électrique et magnétique.

Thermodynamique

Description macroscopique d’un système à l’équilibre : - Système thermodynamique,

- Description de l’état d’équilibre d’un système (température, pression, volume, équation d’état),

- Fonction d’état énergie interne, capacité thermique à volume constant, - Fonction d’état enthalpie, capacité à pression constante,

- Cas d’un gaz parfait et d’une phase condensée peu compressible et peu dilatable.

Energie échangée par un système au cours d’une transformation – Premier principe : - Transformation thermodynamique,

- Travail des forces de pression et transfert thermique, - Premier principe de la thermodynamique

Deuxième principe - Bilan d’entropie

- Fonction d’état entropie, Deuxième principe - Variation d’entropie d’un système

NB : pas de machine thermique ni de changement d’état cette semaine

OPTIQUE-Chap IV : INTERFERENCES LUMINEUSES PAR DIVISION D’AMPLITUDE

I- L’interféromètre de Michelson (Albert Michelson – 1881) 1- Principe de l’interféromètre de Michelson

2- Division d’amplitude et division du front d’onde

3- Montage équivalent pour le calcul de la différence de marche

II- Utilisation en lame d’air – Franges d’égale inclinaison 1- Source étendue et cohérence spatiale

2- Montage expérimental et montage équivalent 4- Franges d’égale inclinaison

5- Lames séparatrice et compensatrice

III- Utilisation en coin d’air – Franges d’égale épaisseur 1- Source étendue et cohérence spatiale

2- Montage expérimental et montage équivalent

© JM DUCRET

3- Calcul de la différence de marche 4- Franges d’égale épaisseur

OPTIQUE-Chap VI : INTERFERENCES A N ONDES - LES RESEAUX

I- Les réseaux

1- Présentation des réseaux 1-1 Définition et principe 1-2 Caractéristiques des réseaux 1-3 Fabrication des réseaux

2- Montage pour l’observation des interférences par un réseau 2-1 Réseau par transmission

2-2 Réseau par réflexion

3- Relation fondamentale des réseaux

3-1 Formule fondamentale des réseau par transmission 3-2 Formule fondamentale des réseaux par réflexion 4- Formation d’un spectre à l’aide d’un réseau

II- Interférences à N ondes

1- Calcul de l’intensité résultant des interférences à N ondes (hors programme, donné à titre indicatif)

2- Interprétation 2-1) Maxima principaux 2-3) Maxima secondaires

3- Analyse qualitative – Méthode de Fresnel

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