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Cours de physique
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Cours de physique

4,5

Construisez une base complète et rigoureuse en physique — de la mécanique classique et de l'électromagnétisme à la théorie quantique et à la relativité. Ce cours couvre tous les sujets essentiels avec des dérivations claires, une résolution pratique de problèmes et des applications concrètes. Que vous prépariez des examens ou que vous fassiez progresser votre carrière scientifique, voici la formation en physique dont vous avez besoin.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous développerez une compréhension approfondie de la physique dans tous les grands domaines, en commençant par la mesure, la cinématique et les lois de Newton, puis en progressant vers l'énergie, la quantité de mouvement et la dynamique de rotation. Vous étudierez les ondes, le son, l'électricité et le magnétisme, et explorerez la thermodynamique, l'optique et la mécanique des fluides. Ce cours introduit également la physique moderne, notamment la relativité restreinte et la mécanique quantique. Vous mettrez en pratique des stratégies structurées de résolution de problèmes et des techniques d'analyse de données utilisées par les scientifiques et les ingénieurs. Chaque sujet est ancré dans des méthodes quantitatives et soutenu par des exemples résolus tirés de systèmes physiques réels.

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre 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 • Scalaires et vecteurs

    Distingue les grandeurs scalaires et vectorielles et présente les méthodes graphiques et par composantes. Développe les compétences vectorielles essentielles pour les chapitres de mécanique et d'électromagnétisme.

  • Leçon 2 • Mesure et incertitude

    Couvre la précision, la justesse et les types d'erreurs dans la mesure expérimentale. Fournit des outils pour évaluer la fiabilité des données dans tous les travaux pratiques ultérieurs.

  • Leçon 3 • Outils mathématiques pour la physique

    Révise les concepts d'algèbre, de trigonométrie et de calcul infinitésimal d'introduction appliqués aux problèmes physiques. Assure la préparation mathématique pour l'analyse quantitative dans tous les chapitres principaux.

  • Leçon 4 • Le Système international d'unités

    Présente les unités de base et les unités dérivées du SI comme cadre universel de la mesure scientifique. Lie la maîtrise des unités à l'enregistrement précis des données tout au long du cours.

Chapitre 2Voir les détails

Cinématique : description du mouvement

  • Leçon 1 • Mouvement relatif et référentiels

    Introduit les référentiels et la vitesse relative pour des observateurs dans différents états de mouvement. Fait le lien avec des sujets ultérieurs en dynamique et en relativité restreinte.

  • Leçon 2 • Concepts du mouvement unidimensionnel

    Définit la position, le déplacement, la vitesse et l'accélération pour un mouvement linéaire. Établit les fondements conceptuels de toutes les équations cinématiques présentées ultérieurement.

  • Leçon 3 • Équations cinématiques pour une accélération constante

    Dérive et applique les quatre équations cinématiques au mouvement uniformément accéléré. Les étudiants sélectionnent les équations appropriées pour résoudre efficacement des problèmes unidimensionnels.

  • Leçon 4 • Cinématique à deux dimensions

    Étend l'analyse cinématique au mouvement dans un plan en utilisant les composantes vectorielles. Prépare les étudiants à la résolution de problèmes de mouvement de projectile et de mouvement circulaire.

Chapitre 3Voir les détails

Lois de Newton et dynamique classique

  • Leçon 1 • Diagrammes des forces et analyse des forces

    Enseigne la construction systématique de diagrammes des forces pour isoler et additionner les forces. Cette compétence est appliquée dans chaque problème ultérieur de dynamique et de statique.

  • Leçon 2 • Mouvement circulaire et force centripète

    Dérive l'accélération centripète et applique la deuxième loi de Newton au mouvement circulaire uniforme. Fait le lien avec la gravitation et la dynamique de rotation dans les chapitres suivants.

  • Leçon 3 • Systèmes à plusieurs corps et contraintes

    Résout des problèmes impliquant des objets connectés, des poulies et des conditions de contrainte. Renforce l'application systématique des lois de Newton à des systèmes complexes.

  • Leçon 4 • Frottement et plans inclinés

    Analyse des forces de frottement statique et cinétique et de leur rôle sur des surfaces planes et inclinées. Étend les compétences de diagramme des forces aux géométries inclinées.

  • Leçon 5 • Les trois lois du mouvement de Newton

    Énonce et interprète chaque loi avec des exemples concrets et des expressions mathématiques. Fournit le cadre causal liant la force à l'accélération utilisé dans toute la dynamique.

Chapitre 4Voir les détails

Travail, énergie et lois de conservation

  • Leçon 1 • Conservation de l'énergie mécanique

    Applique le principe de conservation aux systèmes isolés sans forces non conservatives. Les étudiants résolvent des problèmes d'énergie de montagnes russes, de pendule et de projectile.

  • Leçon 2 • Travail effectué par les forces

    Définit le travail comme le produit scalaire de la force et du déplacement, y compris pour les forces variables. Établit le concept de transfert d'énergie central à ce chapitre.

  • Leçon 3 • Puissance et rendement

    Définit la puissance comme le taux de transfert d'énergie et le rendement comme le rapport de sortie utile. Applique ces concepts aux moteurs, aux machines et à la biomécanique humaine.

  • Leçon 4 • Énergie cinétique et potentielle

    Dérive les expressions de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle gravitationnelle et élastique. Relie le stockage et la libération d'énergie au comportement des systèmes mécaniques.

  • Leçon 5 • Énergie dans les systèmes non conservatifs

    Étend l'analyse énergétique aux systèmes avec frottement et résistance de l'air en utilisant le théorème travail-énergie. Prépare les étudiants à l'analyse thermodynamique et des systèmes dissipatifs.

Chapitre 5Voir les détails

Quantité de mouvement, impulsion et collisions

  • Leçon 1 • Collisions élastiques et inélastiques

    Distingue les types de collisions par la conservation de l'énergie cinétique et résout chaque cas analytiquement. Les étudiants appliquent simultanément les équations de la quantité de mouvement et de l'énergie.

  • Leçon 2 • Quantité de mouvement linéaire et impulsion

    Définit la quantité de mouvement comme la masse multipliée par la vitesse et l'impulsion comme la variation de la quantité de mouvement. Relie les relations force-temps à la variation de la quantité de mouvement dans les collisions.

  • Leçon 3 • Centre de masse et dynamique des systèmes

    Localise le centre de masse pour des systèmes discrets et continus et suit son mouvement. Fait le pont entre la mécanique des particules et la dynamique des corps rigides et de rotation.

  • Leçon 4 • Conservation de la quantité de mouvement linéaire

    Énonce et applique la loi de conservation pour les systèmes sans force extérieure nette. Fournit la base analytique pour tous les problèmes de collisions et d'explosions.

Chapitre 6Voir les détails

Mouvement de rotation et dynamique des corps rigides

  • Leçon 1 • Cinématique angulaire

    Définit le déplacement angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire et dérive les équations cinématiques de rotation. Reprend la structure de la cinématique linéaire pour un transfert conceptuel aisé.

  • Leçon 2 • Moment cinétique et sa conservation

    Définit le moment cinétique et applique sa conservation aux systèmes en rotation et en orbite. Introduit les effets gyroscopiques et la précession de manière qualitative.

  • Leçon 3 • Moment d'inertie et deuxième loi de Newton

    Calcule le moment d'inertie pour des formes courantes et applique la forme rotationnelle de la deuxième loi de Newton. Relie la distribution de masse à la résistance à la rotation.

  • Leçon 4 • Énergie cinétique de rotation et mouvement de roulement

    Ajoute l'énergie cinétique de rotation à l'analyse de conservation de l'énergie et l'applique aux objets en roulement. Les étudiants résolvent des problèmes de roulement sur un plan incliné en utilisant des méthodes énergétiques combinées.

  • Leçon 5 • Couple et équilibre de rotation

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

Chapitre 7Voir les détails

Ondes, son et oscillations

  • Leçon 1 • Superposition et interférence

    Applique le principe de superposition pour produire des motifs d'interférence constructive et destructive. Fait le lien avec les ondes stationnaires, les battements et l'interférence optique ultérieurement.

  • Leçon 2 • Propriétés des ondes mécaniques

    Caractérise les ondes transversales et longitudinales par la longueur d'onde, la fréquence, la vitesse et l'amplitude. Fournit le vocabulaire et les équations pour tous les phénomènes ondulatoires.

  • Leçon 3 • Mouvement harmonique simple

    Dérive les équations du mouvement pour les systèmes masse-ressort et pendule en MHS. Établit le cadre des oscillations utilisé dans les chapitres sur les ondes et l'optique.

  • Leçon 4 • Intensité sonore et effet Doppler

    Quantifie l'intensité sonore en décibels et dérive le décalage de fréquence Doppler pour des sources en mouvement. Applique ces outils à l'acoustique, à l'imagerie médicale et au radar.

  • Leçon 5 • Ondes stationnaires et résonance

    Dérive les motifs d'ondes stationnaires pour les cordes et les tuyaux ouverts et fermés aux fréquences de résonance. Applique la résonance aux instruments de musique et aux vibrations des structures.

Chapitre 8Voir les détails

Électricité, magnétisme et ondes électromagnétiques

  • Leçon 1 • Potentiel électrique et capacité

    Définit l'énergie potentielle électrique et la tension, puis analyse le stockage dans les condensateurs. Relie les concepts de potentiel à l'analyse des circuits dans la section suivante.

  • Leçon 2 • Charge électrique, force et champ

    Introduit la quantification de la charge, la loi de Coulomb et le concept de champ électrique. Construit le cadre de champ étendu au magnétisme et à l'induction ultérieurement.

  • Leçon 3 • Ondes électromagnétiques et spectre

    Dérive les propriétés des ondes électromagnétiques à partir des équations de Maxwell et passe en revue le spectre électromagnétique. Prépare les étudiants aux chapitres d'optique et de physique moderne.

  • Leçon 4 • Champs et forces magnétiques

    Décrit les sources de champ magnétique, la force de Lorentz et le mouvement des charges dans les champs. Fait le lien avec l'induction électromagnétique et le fonctionnement des moteurs.

  • Leçon 5 • Induction électromagnétique et circuits en courant alternatif

    Dérive les lois de Faraday et de Lenz et les applique aux générateurs, aux transformateurs et aux circuits en courant alternatif. Introduit l'impédance et la résonance dans les circuits RLC.

  • Leçon 6 • Circuits en courant continu et résistance

    Applique la loi d'Ohm, les règles de Kirchhoff et les combinaisons série-parallèle à l'analyse des circuits en courant continu. Fournit des compétences de résolution de circuits utilisées en électronique et en instrumentation.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Étudiants en pré-médecine : ayant besoin d'une base rigoureuse en physique pour la préparation au MCAT.

  • Étudiants en ingénierie de premier cycle : combler les écarts entre les cours de mathématiques et l'intuition physique.

  • Bacheliers : entrant dans des programmes scientifiques universitaires et souhaitant prendre une longueur d'avance.

  • Personnes en reconversion professionnelle : transition vers des champs techniques nécessitant une culture scientifique quantitative.

  • Amateurs passionnés de sciences : prêts à dépasser la vulgarisation scientifique pour aborder de véritables équations.

  • Professionnels militaires ou de l'aviation : cherchant à acquérir des bases formelles en physique pour une progression technique.

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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