MKS-A : mĂštre, kilogramme, seconde, ampĂšre.
Noyau m, atome m : écart de 4 ordres de grandeur (facteur ).
Gaz < Liquides < Solides (à état comparable).
65 mm (2 chiffres) â 65,0 mm (3 chiffres) : la virgule indique la prĂ©cision.
Sur v(t), la pente donne a : pente>0 â a>0 (ça accĂ©lĂšre), pente<0 â a<0 (ça freine).
RĂ©sultante nulle â MRU; force constante â MRUA; force qui sâarrĂȘte â retour Ă MRU.
MĂȘme force â accĂ©lĂ©ration : grand â petit (inverse).
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|---|
| Août 2010 | Référence du document du cours (Physique DeuxiÚme année, Martigny) |
| 1665 | Newton commence Ă penser que la pesanteur sâĂ©tend jusquâĂ lâorbite de la Lune |
| 1873 | PremiĂšre dynamo (Gramme) permettant lâutilisation de lâĂ©nergie Ă©lectrique Ă grande Ă©chelle |
| 1905 | Einstein Ă©tablit lâĂ©quivalence masse-Ă©nergie |
| 1932 | ExpĂ©rience confirmant lâĂ©quivalence masse-Ă©nergie |
| 1942 | Fermi dĂ©marre la premiĂšre rĂ©action en chaĂźne dâune pile atomique Ă Chicago |
MRU vs MRUA
| Mouvement | Vitesse | Accélération |
|---|---|---|
| MRU | Constante | 0 |
| MRUA | Varie proportionnellement Ă a | Constante |
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1. Quelle est lâassociation correcte entre une grandeur de base du SI et son unitĂ© correspondante ?
2. Quelle est la principale caractéristique du systÚme international SI utilisé en physique ?
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SystĂšme international SI â rĂŽle ?
Standardise les unités de mesure en physique.
SI: systĂšme dâunitĂ©s
Utilisé pour exprimer les grandeurs physiques.
Ăchelle des dimensions â dĂ©finition ?
Relation entre tailles de particules Ă lâinfiniment petit et grand.
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