Grandeurs physiques, puissances de 10 et révisions de 4ème

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Flashcards de vocabulaire et définitions essentielles portant sur les grandeurs physiques, la notation scientifique, les ordres de grandeur et les formules de physique-chimie.

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20 Terms

1
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Masse

Grandeur physique de symbole mm, mesurée à l'aide d'une balance. Son unité du Système International (SI) est le kilogramme (kg\text{kg}).

2
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Temps

Grandeur physique de symbole tt, mesurée avec un chronomètre. Son unité du Système International (SI) est la seconde (s\text{s}).

3
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Longueur

Grandeur physique de symbole \ell ou dd, mesurée avec une règle ou un mètre ruban. Son unité du Système International (SI) est le mètre (m\text{m}).

4
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Aire

Grandeur physique de symbole AA, caractérisant l'étendue d'une surface. Son unité du Système International (SI) est le mètre carré (m2\text{m}^2).

5
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Volume

Grandeur physique de symbole VV, mesurée avec un récipient gradué. Son unité du Système International (SI) est le mètre cube (m3\text{m}^3) et son unité usuelle est le litre (L\text{L}).

6
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Vitesse

Grandeur physique de symbole vv, mesurée à l'aide d'un radar. Son unité du Système International (SI) est le mètre par seconde (m/s\text{m/s}).

7
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Température

Grandeur physique de symbole TT, mesurée avec un thermomètre. Son unité SI est le degré Kelvin (K^\circ\text{K}) et son unité usuelle est le degré Celsius (C^\circ\text{C}).

8
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Pression

Grandeur physique de symbole PP, mesurée avec un baromètre (pression de l'air) ou un manomètre (pression dans un volume fermé). Elle s'exprime en bar.

9
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Intensité

Grandeur physique de symbole II, mesurée à l'aide d'un ampèremètre. Son unité du Système International (SI) est l'ampère (A\text{A}).

10
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Tension

Grandeur physique de symbole UU, mesurée à l'aide d'un voltmètre. Son unité du Système International (SI) est le volt (V\text{V}).

11
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Résistance

Grandeur physique de symbole RR, mesurée à l'aide d'un ohmmètre. Son unité du Système International (SI) est l'ohm (Ω\Omega).

12
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Masse volumique

Grandeur physique de symbole ρ\rho, correspondant au rapport de la masse d'un corps par son volume. Son unité SI est le kilogramme par mètre cube (kg/m3\text{kg/m}^3).

13
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Écriture scientifique

Forme d'un nombre écrit sous la structure a×10na \times 10^n, avec 1a<101 \le a < 10 et nn étant un entier relatif.

14
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Ordre de grandeur

Puissance de 10 la plus proche d'une valeur. Pour une valeur a×10na \times 10^n, si 1a<51 \le a < 5, l'ordre de grandeur est 10n10^n ; si 5a<105 \le a < 10, l'ordre de grandeur est 10n+110^{n+1}.

15
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Préfixes SI des sous-multiples

Préfixes de puissances de 10 négatives : femto (f=1015f = 10^{-15}), pico (p=1012p = 10^{-12}), nano (n=109n = 10^{-9}), micro (μ=106\mu = 10^{-6}), milli (m=103m = 10^{-3}), centi (c=102c = 10^{-2}), déci (d=101d = 10^{-1}).

16
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Préfixes SI des multiples

Préfixes de puissances de 10 positives : deca (da=101da = 10^1), hecto (h=102h = 10^2), kilo (k=103k = 10^3), méga (M=106M = 10^6), giga (G=109G = 10^9), téra (T=1012T = 10^{12}), péta (P=1015P = 10^{15}).

17
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Relation vitesse, temps, distance

Relation définissant la vitesse v=dtv = \frac{d}{t}, dont on déduit d=v×td = v \times t et t=dvt = \frac{d}{v}, avec dd en mètres (m\text{m}), tt en secondes (s\text{s}) et vv en mètres par seconde (m/s\text{m/s}).

<p>Relation définissant la vitesse $$v = \frac{d}{t}$$, dont on déduit $$d = v \times t$$ et $$t = \frac{d}{v}$$, avec $$d$$ en mètres ($$\text{m}$$), $$t$$ en secondes ($$\text{s}$$) et $$v$$ en mètres par seconde ($$\text{m/s}$$).</p>
18
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Relation masse volumique (formule)

Relation caractérisant la masse volumique ρ=mV\rho = \frac{m}{V}, permettant de calculer m=ρ×Vm = \rho \times V et V=mρV = \frac{m}{\rho}, avec mm en kilogrammes (kg\text{kg}), VV en mètres cubes (m3\text{m}^3) et ρ\rho en kilogrammes par mètre cube (kg/m3\text{kg/m}^3).

<p>Relation caractérisant la masse volumique $$\rho = \frac{m}{V}$$, permettant de calculer $$m = \rho \times V$$ et $$V = \frac{m}{\rho}$$, avec $$m$$ en kilogrammes ($$\text{kg}$$), $$V$$ en mètres cubes ($$\text{m}^3$$) et $$\rho$$ en kilogrammes par mètre cube ($$\text{kg/m}^3$$).</p>
19
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Loi d'Ohm

Relation électrique fondamentale U=R×IU = R \times I, dont on extrait R=UIR = \frac{U}{I} et I=URI = \frac{U}{R}, où UU est la tension en volts (V\text{V}), RR la résistance en ohms (Ω\Omega) et II l'intensité en ampères (A\text{A}).

<p>Relation électrique fondamentale $$U = R \times I$$, dont on extrait $$R = \frac{U}{I}$$ et $$I = \frac{U}{R}$$, où $$U$$ est la tension en volts ($$\text{V}$$), $$R$$ la résistance en ohms ($$\Omega$$) et $$I$$ l'intensité en ampères ($$\text{A}$$).</p>
20
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Méthode de résolution de problème

Démarche méthodique en 5 étapes : 1. Lecture de l'énoncé ; 2. Repérer les données dans un tableau (« Je sais » / « Je cherche ») ; 3. Noter la formule ; 4. Noter les unités ; 5. Faire le calcul.

<p>Démarche méthodique en 5 étapes : 1. Lecture de l'énoncé ; 2. Repérer les données dans un tableau (« Je sais » / « Je cherche ») ; 3. Noter la formule ; 4. Noter les unités ; 5. Faire le calcul.</p>