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Cours de physique générale
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Cours de physique générale

Maîtrisez les principes fondamentaux qui régissent le monde physique, de la mécanique classique à l'électricité, aux ondes et à la physique moderne. Ce cours complet de physique générale développe des compétences rigoureuses en résolution de problèmes grâce à une théorie structurée et des exemples appliqués. Que vous prépariez des examens ou que vous renforciez vos bases scientifiques, ce cours vous apporte la profondeur et la clarté dont vous avez besoin.

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Ce que vous allez apprendre:

Vous développerez une compréhension approfondie de la mécanique, couvrant la cinématique, les lois de Newton, le travail, l'énergie, la quantité de mouvement et la dynamique de rotation. Vous aborderez ensuite les ondes, le son, l'optique, et les principes de l'électricité et du magnétisme, y compris l'analyse des circuits en courant continu. Des chapitres supplémentaires introduisent la thermodynamique, la mécanique des fluides, la physique moderne et les concepts quantiques. Vous renforcerez également votre boîte à outils mathématique avec des applications du calcul différentiel et intégral, des équations différentielles et des méthodes numériques. Tout au long du cours, vous vous exercerez à la conception expérimentale, à l'analyse des données et au compte rendu scientifique. À la fin, vous serez équipé pour aborder les problèmes de physique de niveau universitaire avec confiance et précision.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours de physique générale

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Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 38 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la mesure physique

  • Leçon 1 • Notation scientifique et ordre de grandeur

    Forme les étudiants à exprimer de manière compacte des valeurs très grandes et très petites et à estimer rapidement les réponses. Favorise une résolution efficace des problèmes tout au long du cours.

  • Leçon 2 • Grandeurs physiques et unités SI

    Définit les unités SI de base et dérivées ainsi que leur signification dans le monde réel. Ancre tout le travail de mesure ultérieur dans un cadre d'unités cohérent.

  • Leçon 3 • Vecteurs et scalaires

    Introduit la représentation vectorielle, l'addition et la décomposition comme outils pour décrire les grandeurs physiques avec une direction. Essentiel pour les chapitres sur la cinématique et la dynamique.

  • Leçon 4 • Incertitude de mesure et erreur

    Distingue les erreurs systématiques des erreurs aléatoires et quantifie l'incertitude dans les mesures. Développe les compétences d'évaluation critique des données expérimentales.

Chapitre 2Voir les détails

Cinématique : description du mouvement

  • Leçon 1 • Mouvement circulaire uniforme

    Décrit un mouvement à vitesse constante le long d'une trajectoire circulaire et introduit l'accélération centripète. Prépare les étudiants à l'analyse des forces dans des contextes circulaires.

  • Leçon 2 • Équations du mouvement uniformément accéléré

    Dérive et applique les quatre équations cinématiques pour une accélération constante. Permet la prédiction quantitative des résultats du mouvement.

  • Leçon 3 • Concepts du mouvement unidimensionnel

    Définit le déplacement, la vitesse et l'accélération le long d'un seul axe. Fournit le noyau conceptuel pour toute analyse cinématique.

  • Leçon 4 • Mouvement de projectile en deux dimensions

    Étend les équations cinématiques aux composantes horizontales et verticales simultanément. Applique la décomposition vectorielle du Chapitre 1 aux trajectoires courbes.

  • Leçon 5 • Graphiques de mouvement et analyse

    Lit et construit des graphiques position-temps, vitesse-temps et accélération-temps. Relie les pentes et les aires des graphiques aux grandeurs physiques.

Chapitre 3Voir les détails

Lois de Newton et dynamique

  • Leçon 1 • Techniques de diagramme des forces

    Enseigne l'identification et le dessin systématiques de toutes les forces agissant sur un objet. Des diagrammes précis sont le fondement de tout calcul dynamique.

  • Leçon 2 • Dynamique du mouvement circulaire

    Applique la deuxième loi de Newton à l'accélération centripète dans les trajectoires circulaires. Relie la cinématique du mouvement circulaire à l'analyse des forces.

  • Leçon 3 • Première et deuxième lois de Newton

    Définit l'inertie, la force résultante et la relation F = ma. Établit le lien causal entre la force et les grandeurs cinématiques étudiées précédemment.

  • Leçon 4 • Troisième loi de Newton et paires de forces

    Clarifie les paires action-réaction et leur rôle dans les systèmes à plusieurs corps. Résout les idées fausses courantes sur les forces égales et opposées.

  • Leçon 5 • Forces de frottement

    Distingue le frottement statique et cinétique et applique les coefficients de frottement aux problèmes de mouvement. Étend la dynamique aux surfaces réalistes.

Chapitre 4Voir les détails

Travail, énergie et puissance

  • Leçon 1 • Travail effectué par une force

    Définit le travail comme le produit scalaire de la force et du déplacement et l'évalue pour des forces constantes et variables. Relie les concepts vectoriels du Chapitre 1 au transfert d'énergie.

  • Leçon 2 • Énergie cinétique et potentielle

    Dérive l'énergie cinétique à partir du théorème travail-énergie et définit l'énergie potentielle gravitationnelle et élastique. Établit les formes de l'énergie mécanique.

  • Leçon 3 • Travail des forces non conservatives

    Étend les méthodes énergétiques aux systèmes avec frottement et résistance de l'air. Quantifie l'énergie dissipée sous forme d'énergie thermique.

  • Leçon 4 • Puissance et rendement

    Définit la puissance comme le taux de transfert d'énergie et évalue le rendement des machines réelles. Applique les concepts énergétiques à l'ingénierie et aux contextes quotidiens.

  • Leçon 5 • Conservation de l'énergie mécanique

    Applique la conservation de l'énergie aux systèmes sans frottement pour prédire les vitesses et les hauteurs. Fournit un raccourci puissant par rapport aux méthodes des lois de Newton.

Chapitre 5Voir les détails

Quantité de mouvement, impulsion et collisions

  • Leçon 1 • Analyse des collisions en deux dimensions

    Étend la conservation de la quantité de mouvement aux collisions dans un plan en utilisant des composantes vectorielles. Nécessite la maîtrise de la décomposition vectorielle 2D du Chapitre 1.

  • Leçon 2 • Collisions élastiques et inélastiques

    Classifie les collisions par la conservation de l'énergie cinétique et calcule les vitesses après la collision. Applique simultanément la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie.

  • Leçon 3 • Conservation de la quantité de mouvement linéaire

    Énonce et applique la loi de conservation de la quantité de mouvement aux systèmes isolés. Fournit le cadre analytique pour tous les problèmes de collision.

  • Leçon 4 • Quantité de mouvement linéaire et impulsion

    Définit la quantité de mouvement comme la masse multipliée par la vitesse et l'impulsion comme le changement de quantité de mouvement. Relie les relations force-temps au changement de quantité de mouvement.

Chapitre 6Voir les détails

Mouvement de rotation et moment de force

  • Leçon 1 • Cinématique angulaire

    Définit le déplacement angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire et dérive les équations cinématiques rotationnelles. Reflète la structure du Chapitre 2 pour les contextes rotationnels.

  • Leçon 2 • Moment d'inertie

    Introduit le moment d'inertie comme l'analogue rotationnel de la masse et le calcule pour des formes courantes. Détermine comment la distribution de masse affecte la réponse rotationnelle.

  • Leçon 3 • Deuxième loi de Newton pour la rotation

    Applique le moment de force = moment d'inertie × accélération angulaire pour résoudre des problèmes de dynamique rotationnelle. Unifie les approches des lois de Newton translationnelles et rotationnelles.

  • Leçon 4 • Moment cinétique et sa conservation

    Définit le moment cinétique et applique sa conservation aux systèmes isolés en rotation. Explique des phénomènes tels que les patineuses artistiques qui tournent et les gyroscopes.

  • Leçon 5 • Moment de force et équilibre rotationnel

    Définit le moment de force comme l'analogue rotationnel de la force et applique les conditions d'équilibre aux corps rigides. Permet l'analyse des leviers, des poutres et des structures équilibrées.

Chapitre 7Voir les détails

Ondes, son et optique

  • Leçon 1 • Superposition, interférence et ondes stationnaires

    Applique le principe de superposition pour produire des motifs d'interférence constructive et destructive. Dérive les conditions des ondes stationnaires pour les cordes et les tuyaux.

  • Leçon 2 • Réflexion, réfraction et loi de Snell-Descartes

    Applique les lois de la réflexion et de la réfraction à la lumière aux interfaces entre les milieux. Introduit l'indice de réfraction et la réflexion totale interne.

  • Leçon 3 • Optique géométrique : miroirs et lentilles

    Utilise des diagrammes de rayons et les équations des miroirs/lentilles pour localiser les images formées par des surfaces courbes. Applique les conventions de signe pour prédire le type d'image et le grandissement.

  • Leçon 4 • Propriétés et classification des ondes

    Définit l'amplitude, la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse d'une onde et distingue les ondes transversales des ondes longitudinales. Établit le vocabulaire pour toute analyse des ondes.

  • Leçon 5 • Ondes sonores et effet Doppler

    Caractérise le son comme une onde de pression longitudinale et analyse les décalages de fréquence dus au mouvement relatif. Relie la vitesse du son aux propriétés du milieu.

Chapitre 8Voir les détails

Électricité, magnétisme et circuits

  • Leçon 1 • Analyse des circuits CC

    Applique la loi d'Ohm et les règles de Kirchhoff pour analyser les réseaux de résistances en série et en parallèle. Permet le calcul du courant, de la tension et de la puissance dans les circuits CC.

  • Leçon 2 • Condensateurs et énergie stockée

    Définit la capacité et calcule l'énergie stockée dans les configurations de condensateurs. Étend l'analyse des circuits pour inclure les éléments capacitifs.

  • Leçon 3 • Charge électrique et loi de Coulomb

    Définit la charge électrique, la quantification et la conservation, puis applique la loi de Coulomb aux charges ponctuelles. Établit la force électrostatique comme analogue à la gravité.

  • Leçon 4 • Forces magnétiques et induction électromagnétique

    Applique la loi de la force magnétique aux charges en mouvement et aux conducteurs parcourus par un courant, puis introduit la loi de Faraday sur l'induction. Relie l'électricité et le magnétisme en tant que phénomènes unifiés.

  • Leçon 5 • Champs électriques et potentiel électrique

    Introduit le champ électrique comme force par unité de charge et le potentiel électrique comme énergie par unité de charge. Relie les lignes de champ aux surfaces équipotentielles.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en préparation de médecine : les exigences en physique requièrent à la fois une profondeur conceptuelle et une précision de calcul.

  • Étudiants de première année en ingénierie : les bases de la mécanique et des circuits sous-tendent chaque cours technique à venir.

  • Bacheliers : combler le fossé avant le début des programmes scientifiques universitaires.

  • Personnes en reconversion professionnelle intégrant les STEM : besoin de fondements structurés en physique sans reprendre les études.

  • Amateurs bricoleurs et artisans : souhaitent comprendre la théorie derrière l'électronique et les machines qu'ils construisent.

  • Éducateurs scientifiques : actualisent leurs connaissances pour enseigner la physique avec plus d'assurance.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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