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En savoir plus sur la rubrique > Optique physique
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En savoir plus sur la rubrique > Structure de la matière
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En savoir plus sur la rubrique > États de la matière
Mécanique des solides indéformables |
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En savoir plus sur la rubrique > Bases en mécanique physique
Les vibrations |
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Les systèmes articulés |
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L'acoustique |
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La dynamique du véhicule |
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En savoir plus sur la rubrique > Applications en mécanique physique
Statistique et thermodynamique |
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Cinétique des réactions du solide à températures élevées - Notions de base et processus élémentaires |
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Physique mathématique |
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En savoir plus sur la rubrique > Physique statistique et mathématique
Écoulements |
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En savoir plus sur la rubrique > Modélisation mécanique
Notions de référence |
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Les réactions chimiques et nucléaires |
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La thermodynamique et la cinétique |
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En savoir plus sur la rubrique > Fondamentaux en chimie
Les polymères |
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En savoir plus sur la rubrique > Chimie organique et minérale
Les interfaces |
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En savoir plus sur la rubrique > Chimie des milieux complexes
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SUR CE THÈME :
Paroles d'expert(s)
Mireille DEFRANCESCHI
Agrégée de sciences physiques, docteur d'État en sciences physiques
Pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, l'ingénieur doit posséder un ensemble de savoirs techniques, économiques, sociaux et humains, reposant sur une solide culture scientifique. Au cœur de cela, on trouve évidemment les grands chapitres des sciences fondamentales. La base «Physique-Chimie» constitue ainsi un élément essentiel du savoir de l'ingénieur, par ce qu'elle apporte à la maîtrise et au développement des outils technologiques modernes ainsi qu'à la compréhension et à l'interprétation des phénomènes physiques.
L'ingénieur n'a pas pour objectif de faire progresser les sciences fondamentales: il les met en œuvre pour réaliser un produit.
Les dernières parutions de cette offre sont :
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En génie des procédés, la connaissance des équilibres de phase et des propriétés thermochimiques est primordiale pour le dimensionnement des opérations unitaires industrielles. Les modèles thermodynamiques prédictifs basés sur des calculs quantiques s’avèrent particulièrement utiles pour cette approche.
ARTICLE INTERACTIF
Abordez deux applications de l’optique de Fourier sous forme « d’écriture » et de « lecture ». La première est analogique avec le filtrage, le contraste de phase ou l'interférométrie par speckle, la seconde est digitale avec des dispositifs plus sophistiqués comme l’hologramme numérique ou la restitution d’objets virtuels.
ARTICLE INTERACTIF
L’optique de Fourier est indispensable à l’approche géométrique et ondulatoire des phénomènes liés à la propagation des ondes lumineuses. Retrouvez la définition et quelques propriétés de la transformée de Fourier avant d'aborder des exemples bien connus comme le réseau de diffraction.
ARTICLE INTERACTIF
Découvrez comment l’approximation géométrique pour les systèmes dioptriques et catadioptriques conduit à deux approches distinctes, la première menant aux lois de Descartes, la seconde mettant en relief la portée des caustiques. Le guidage de la lumière est traité au travers d’exemples applicatifs.
Qu’en est-il du développement des détecteurs dans le domaine du térahertz ? Diodes, transistors, systèmes photo-conducteurs et optoélectroniques, bolomètres…, autant de dispositifs pour lesquels sont recherchés une facilité d’utilisation, un coût modéré, de grandes sensibilité et dynamique.
Passez en revue toutes les différentes sources de rayonnement térahertz, ainsi que leurs principes de fonctionnement et leurs caractéristiques. Depuis les années 2000, un grand nombre d’entre elles ont fait beaucoup de progrès en termes de performances, mais également de facilité d’utilisation.
Le domaine térahertz se trouve à la conjonction des mondes de l'optique infrarouge et des micro-ondes. Pour cette raison, de nombreux domaines peuvent bénéficier des applications de cette technologie, de la sécurité à la biologie et la médecine, en passant par le contrôle industriel et l’instrumentation.
La modélisation des opérations unitaires impliquant des électrolytes est essentielle au dimensionnement de nombreuses installations industrielles. Elle permet notamment de déterminer les propriétés thermodynamiques des solutions, la composition des différentes espèces chimiques et les équilibres entre phases.
La chimie computationnelle peut-elle apporter réponse à certaines grandes questions de la chimie de l’espace ? Outil puissant, elle aide notamment à la résolution des équations cinétiques des modèles astrochimiques et ainsi à l’élaboration des scenarii réactionnels.
ARTICLE INTERACTIF
Dans un procédé de fabrication de polymère, le réacteur de polymérisation est responsable des caractéristiques structurales des macromolécules produites. L’établissement du schéma cinétique retenu pour la réaction et le choix du modèle de réacteur constituent les premières étapes incontournables de la démarche.
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La diversité et l'importance des champs d'application de la physique et de la chimie ne sont plus à démontrer: en plus de toutes les substances naturelles qui existent, les chercheurs découvrent chaque jour des phénomènes physiques innovants et de nouveaux composés chimiques artificiels, dont il faut étudier les propriétés et les comportements afin d'en découvrir les applications industrielles possibles.
Pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté, l'ingénieur doit posséder un ensemble de ...
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