Catégorie La physique

Dilatation du temps
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Dilatation du temps

Pour étudier la relativité du temps, nous considérerons un wagon MRU de vitesse v par rapport au sol. Un miroir plat est placé sur le toit du wagon, et au sol une lanterne est collée à une distance d du miroir, comme illustré ci-dessous: La lanterne émet du sol une impulsion de lumière qui va vers le miroir et y revient.

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Quels sont les mirages?

Un lac entouré de palmiers au milieu du désert. C'est ce qu'on appelle une oasis. Ou plutôt, ce serait une oasis si ce n'était pas juste un mirage. C'est ainsi que cela se passe toujours dans les dessins animés: le voyageur fatigué et assoiffé se précipite vers cette oasis tropicale, et ce n'est que lorsqu'il s'apprête à plonger que le lac, ainsi que tous les palmiers, disparaissent.
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Applications de relativité

La relativité restreinte, qui traite des mouvements à des vitesses comparables à la vitesse de la lumière dans le vide lorsqu'il n'y a aucune accélération du tout, est une question plutôt intrigante car elle traite le temps comme une quantité relative, contrairement à la façon absolue dont nous sommes habitués à le traiter. .
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Le grand collisionneur de hadrons - LHC

Situé au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) à la frontière entre la France et la Suisse, le LHC (Large Hadron Collider) est le plus grand accélérateur de particules jamais construit avec une circonférence de 27 kilomètres de diamètre, 175 mètres en dessous du niveau du sol. Le long du tunnel où les particules entrent en collision, il y a plusieurs détecteurs qui enregistrent les données à diverses fins d'étude.
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Énergie nucléaire

Parmi les principales formes de production d'électricité dans le monde, l'énergie nucléaire représente environ 16% de cette électricité. Cependant, certains pays sont plus dépendants de l'énergie nucléaire: alors qu'au Brésil, par exemple, seulement 3% de l'électricité utilisée est produite par des centrales nucléaires, en France 78% de l'électricité produite par celles-ci (données 2008).
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Comment fonctionnent les centrales nucléaires?

Comme déjà indiqué, la mise en service d'une centrale nucléaire nécessite tout d'abord de l'uranium enrichi. Pour vous donner une idée, 0,5 kg d'U-235 enrichi - la quantité utilisée pour alimenter les sous-marins et les porte-avions nucléaires - équivaut à 3,8 millions de litres d'essence.
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Applications de thermométrie

La thermométrie est la branche de la physique qui étudie la température et les différentes échelles inventées au fil du temps. C'est grâce à l'étude de la thermométrie que des équipements de mesure de la température sont nécessaires, comme les thermomètres à mercure… La thermométrie s'est beaucoup développée au cours des 2 derniers siècles grâce aux études microscopiques qui ont commencé à se développer depuis.
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GPS - Qu'est-ce que c'est, comment ça marche

Quel conducteur n'a jamais été perdu et a été "sauvé" par un GPS? Depuis sa création, on peut dire que le GPS est un outil indispensable pour les conducteurs, car en plus d'identifier sa position et de guider les itinéraires à suivre, il permet de contrôler le trafic, d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic en général.
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Cinémas 3D

Fonctionnement des cinémas 3D d'aujourd'hui Comme déjà mentionné, la technique utilisée interférait avec la visualisation des couleurs, il était donc nécessaire de développer une meilleure technologie, mais plus coûteuse et compliquée, mais cela n'affecte pas les couleurs d'origine. Cette nouvelle technologie est basée sur la polarisation, étant désormais les lunettes fabriquées par des verres sombres et plus colorées qu'auparavant.
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Comment fonctionnent les cinémas 3D?

Depuis sa création, le cinéma a beaucoup évolué, gagnant du son, des couleurs et des effets spéciaux. Les dernières nouvelles sont les films 3D, qui nécessitent des lunettes spéciales comme celles ci-dessous pour regarder. Dans les films 3D, les scénarios, les personnages et même les personnages de dessins animés peuvent être vus en trois dimensions, comme s'ils étaient réels et plus proches de nous.
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Big bang

Pendant longtemps, les hommes se sont demandé comment l'univers aurait pu émerger. Progressivement, il a fallu abandonner l'idée que nous occupions une position centrale dans l'univers et adopter l'idée que notre position dans l'univers est insignifiante. La théorie du Big Bang considère que les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme l'a noté Edwin Hubble en 1930.
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Prix ​​Nobel de physique (suite)

1917 - Charles Glover Barkla (Grande-Bretagne) 1918 - Max Planck (Allemagne) 1919 - Johannes Stark (Allemagne) 1920 - Charles Édouard Guillaume (Suisse) 1921 - Albert Einstein (Allemagne) 1922 - Niels Bohr (Danemark) 1923 - Robert Andrews Millikan (États-Unis) 1924 - Karl Manne Georg Siegbahn (Suède) 1925 - James Franck (Allemagne) - Gustav Hertz (Allemagne) 1926 - Jean Baptiste Perrin (France) 1927 - Arthur Holly Compton (États-Unis) - Charles Thomson Rees Wilson ( Grande Bretagne) 1928 - Sir Owen Williams Richardson (Grande Bretagne) 1929 - Prince Louis-Victor De Broglie (France) 1930 - Sir Chandrasekhara Venkata Raman (Inde) 1932 - Werner Heisenberg (Allemagne) 1933 - Paul Adrien Maurice Dirac (Grande Bretagne) Grande-Bretagne) - Erwin Schrödinger (Autriche) 1935 - Sir James Chadwick (Grande-Bretagne) 1936 - Carl David Anderson (États-Unis) - Viktor Franz Hess (Autriche) 1937 - Clinton Joseph Davisson (États-Unis) - Sir George Paget Thomson ( Grande-Bretagne) 1938 - Enrico Fermi (Italie) 1939 - Ernest Orlando Lawrence (États-Unis) 1943 - Otto Stern (États-Unis) 1944 - Isidor Isaac Rabi (États-Unis) 1945 - Wolfgang Pauli (Autriche) 1946 - Percy Williams Bridgman (États-Unis) 1947 - Sir Edward Victor Appleton (Grand Bretagne) 1948 - Lord Patrick Maynard Stuart Blackett (Grande-Bretagne) 1949 - Hideki Yukawa (Japon) 1950 - Cecil Frank Powell (Grande-Bretagne) 1951 - Sir John Douglas Cockcroft (Grande-Bretagne) - Ernest Thomas Sinton Walton (Irlande) 1952 - Felix Bloch (États-Unis) - Edward Mills Purcel (États-Unis) 1953 - Frits Zernike (Pays-Bas) 1954 - Max Born (Grande-Bretagne) - Walter Bothe (Allemagne) 1955 - Polykarp Kusch (États-Unis) - Willis Eugene Agneau (États-Unis) 1956 - John Bardeen (États-Unis) - Walter Houser Brattain (États-Unis) - William Shockley (États-Unis) 1957 - Tsung Dao Lee (Chine) - Chen Ning Yang (Chine) 1958 - Il´ja Mikhailovich Frank (Union soviétique) - Igor Yevgenyevich Tamm (Union soviétique) - Pavel A lekseyevich Cherenkov (Union soviétique) 1959 - Owen Chamberlain (États-Unis) - Emilio Gino Segrè (États-Unis) 1960 - Donald Arthur Glaser (États-Unis) 1961 - Robert Hofstadter (États-Unis) - Rudolf Ludwig Mößbauer (États-Unis) 1962 - Lev Davidovich Landau (Union soviétique) 1963 - Maria Goeppert-Mayer (États-Unis) - Johannes Hans Daniel Jensen (États-Unis) - Eugene Paul Wigner (États-Unis) 1964 - Nicolay Gennadiyevich Basov (Union soviétique) - Aleksandr Mikhailovich Prokhorov (Union soviétique) - Charles Hard Townes (États-Unis) 1965 - Richard Feynman (États-Unis) - Julian Schwinger (États-Unis) - Shin-Ichiro Tomonaga (Japon) 1966 - Alfred Kastler (France) 1967 - Hans Albrecht Bethe (États-Unis) 1968 - Luis W.
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Quels sont les trous noirs

Dans une approche de la physique classique, les trous noirs sont de très gros objets célestes - quelques centaines de fois la masse du Soleil - qui occupent un très petit espace. Son champ gravitationnel est si intense que même la vitesse de la lumière n'est pas supérieure à sa vitesse de fuite. Avec cela, la lumière qui pénètre dans un trou noir ne peut plus sortir, de sorte qu'elle ne peut pas être observée par les techniques habituelles qui analysent la lumière émise ou réfléchie par les objets célestes.
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Gustav Robert Kirchhoff

Gustav Robert Kirchhoff (1824 - 1887) était un physicien allemand avec des contributions scientifiques principalement dans le domaine des circuits électriques, de la spectroscopie, du rayonnement du corps noir et de la théorie de l'élasticité (modèle de plaque de Kirchhoff). Kirchhoff a proposé le nom de "rayonnement du corps noir" en 1862.
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Comment fonctionnent les réfrigérateurs? (suite)

La pression de l'air à l'intérieur du réfrigérateur est uniforme et, par conséquent, l'air du congélateur et de ses environs, qui est à des températures plus basses, est plus dense que l'air des autres pièces. Ainsi, le fait que cette masse d'air soit plus dense la fait descendre, poussant l'air des autres parties vers le haut. De plus, il n'est pas étonnant que les étagères du réfrigérateur soient constituées d'une grille: cela est fait pour faciliter les courants de convection.
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Dictionnaire - B

Baromètre: instrument de mesure de la pression atmosphérique, c'est-à-dire la force par unité de surface exercée par le poids de l'atmosphère. Batterie: Un appareil qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Également appelé accumulateur, il se compose de deux ou plusieurs cellules électrochimiques connectées en série, en parallèle ou les deux.
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Comment fonctionnent les réfrigérateurs? (suite)

Processus thermodynamiques En bref, le fonctionnement des réfrigérateurs populaires est basé sur un processus de transfert de chaleur d'une source froide à une source chaude. Cependant, ce processus n'est pas spontané: il faut une quantité d'énergie externe, qui se produit sous forme de travail, pour que ce transfert soit possible.
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Biographies

Georg Simon Ohm Gustav Kirchhoff Heinrich Rudolf Hertz Isaac Newton James Clerk Maxwell James Prescott Joule Johannes Kepler Joseph Louis Lagrange Michael Faraday Nicolas Copernicus Robert Hooke Thomas Alva Edison
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Quelle est la définition des unités standard SI?

Le Système international d'unités (SI) est l'ensemble d'unités de mesure adopté comme standard dans la plupart des pays du monde. Parmi de nombreuses unités conventionnelles, certaines sont appelées unité standard car elles ne dérivent d'aucune autre unité; Ce sont: Metro - Longueur de l'unité; Deuxième - unité de temps; Kilogramme - Unité de masse; Ampère - Unité de courant électrique; Kelvin - Unité de température; Mol - unité de quantification de la matière; Candela - Unité d'intensité lumineuse.
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Thermomètre à bulbe

L'appareil montré en vidéo sur ce lien, malgré le format non conventionnel, agit comme un thermomètre. Interprétons d'abord l'objet comme un appareil physique: l'ampoule inférieure agit comme un réservoir de liquide, tandis que la connexion entre les deux ampoules se fait par un tube capillaire en spirale.
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