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Physique générale. 1 , Mécanique et thermodynamique : cours et exercices corrigés

Résumé

Un classique entièrement remanié. Avec de nombreux exercices et leurs corrigés. ©Electre 2020


  • Autre(s) auteur(s)
  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • DL 2020
  • Notes
    • Index
  • Langues
    • Français
    • , traduit de : Anglais
  • Description matérielle
    • 1 vol. (XXII-538 p.) : ill. ; 24 cm
  • Collections
  • Titre(s) d'ensemble
  • Titre(s) en relation
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-10-082031-3
  • Indice
  • Quatrième de couverture
    • Physique générale

      1. Mécanique et thermodynamique

      La physique est une science fondamentale qui a une profonde influence sur toutes les autres sciences. Les futurs physiciens et les futurs ingénieurs ne sont pas les seuls qui doivent avoir parfaitement compris ces idées fondamentales. Tous ceux qui envisagent une carrière scientifique (y compris les étudiants qui se spécialisent en biologie, en chimie et en mathématiques) doivent avoir acquis la même compréhension.

      Le but premier du cours de physique générale est de donner à l'étudiant une vue unifiée de la physique. Ce cours en deux tomes présente donc les idées fondamentales constituant l'essentiel de la physique contemporaine.

      Il s'adresse aux étudiants en licence, des classes préparatoires aux grandes écoles et des IUT scientifiques. Il sera aussi utilisé avec profit par les enseignants du secondaire désireux de se recycler.

      Ce premier tome présente, outre la mécanique classique, une introduction à la thermodynamique et à la mécanique statistique.

      Le deuxième volume étudie les phénomènes d'interaction, et donc de champs. L'électromagnétisme est couvert très en détail ; l'ouvrage se termine par une introduction à la mécanique quantique.

      Ces deux tomes proposent de très nombreux exercices, tous corrigés.


  • Tables des matières
      • Physique générale

      • 1. Mécanique et thermodynamique

      • 2e édition

      • Marcelo Alonso

      • Edward J. Finn

      • Michel Daune

      • Dunod

      • Préface de la deuxième édition vxv
      • Préface des traducteursxix
      • Note à l'usage de l'étudiantxxi
      • Chapitre 1 Introduction
      • 1.1 Qu'est-ce que la physique ? 2 • 1.2 Les branches classiques de la physique 2 • 1.3 Notre vue de l'univers 3 • 1.4 Interactions 8 • 1.5 La relation entre la physique et les autres sciences 10 • 1.6 La méthode expérimentale 11
      • Chapitre 2 Mesures et unités
      • 2.1 Introduction 16 • 2.2 La mesure 16 • 2.3 Grandeurs fondamentales et unités 17 • 2.4 Densité 20 • 2.5 Angles dans le plan 21
      • Chapitre 3 Vecteurs
      • 3.1 Notion de direction 26 • 3.2 Scalaires et vecteurs 27 • 3.3 Addition de vecteurs 28 • 3.4 Composantes d'un vecteur 31 • 3.5 Addition de plusieurs vecteurs 34 • 3.6 Application aux problèmes de cinématique 35 • 3.7 Produit scalaire 37 • 3.8 Produit vectoriel 39 • 3.9 Représentation vectorielle d'une surface 41
      • Chapitre 4 Forces
      • 4.1 Introduction 48 • 4.2 Composition de forces concourantes 48 • 4.3 Moment 49 • 4.4 Moment de plusieurs forces concourantes 51 • 4.5 Forces appliquées à un corps solide 52 • 4.6 Composition de forces parallèles 54 • 4.7 Centre de gravité 56 • 4.8 Équilibre d'une particule 58 • 4.9 Équilibre d'un corps solide 60
      • Première Partie mécanique
      • Chapitre 5 Cinématique
      • 5.1 Introduction 74 • 5.2 Mouvement rectiligne : vitesse 75 • 5.3 Mouvement rectiligne : accélération 78 • 5.4 Représentation vectorielle de la vitesse et de l'accélération dans un mouvement rectiligne 80 • 5.5 Mouvement curviligne : vitesse 85 • 5.6 Mouvement curviligne : accélération 87 • 5.7 Mouvement uniformément accéléré : mouvement d'un projectile 89• 5.8 Composantes tangentielle et normale de l'accélération 93• 5.9 Mouvement circulaire : vitesse angulaire 96 • 5.10Mouvement circulaire : accélération 99 • 5.11 Mouvement curviligne général dans un plan 101
      • Chapitre 6 Mouvement relatif
      • 6.1 Introduction 110 • 6.2 Vitesse relative 110 • 6.3 Mouvement relatif uniforme de translation 112 • 6.4 Mouvement relatif uniforme de rotation 115 • 6.5 Mouvement par rapport à la terre 118 • 6.6 La transformation de Lorentz 123 • 6.7 Transformation des vitesses 127 • 6.8 Conséquences de la transformation de Lorentz 128
      • Chapitre 7 Dynamique d'une particule
      • 7.1 Introduction 140 • 7.2 La loi d'inertie 140 • 7.3 Masse 142 • 7.4 Quantité de mouvement 144 • 7.5 Principe de conservation de la quantité de mouvement 145 • 7.6 Deuxième et troisième lois de Newton 148 • 7.7 La notion de force 151 • 7.8 Forces de frottement 155 • 7.9 Forces de frottement dans les fluides 158 • 7.10 Systèmes de masse variable 161 • 7.11 Mouvement curviligne 164 • 7.12 Moment cinétique 167 • 7.13 Forces centrales 169
      • Chapitre 8 Travail et énergie
      • 8.1 Introduction 186 • 8.2 Travail 187 • 8.3 Puissance 189 • 8.4 Unités de travail et de puissance 190 • 8.5 Énergie cinétique 193 • 8.6 Travail d'une force constante 194 • 8.7 Énergie potentielle 197 • 8.8 Conservation de l'énergie d'une particule 202 • 8.9 Mouvement rectiligne sous l'action de forces dérivant d'un potentiel 204 • 8.10 Mouvement sous l'action de forces centrales dérivant d'un potentiel 205 • 8.11 Discussion des courbes d'énergie potentielle 208 • 8.12 Forces ne dérivant pas d'un potentiel 212 • 8.13 Conclusion 214
      • Chapitre 9 Dynamique d'un système de particules
      • 9.1 Introduction 224 • 9.2 Mouvement du centre de gravité d'un système de particules 224 • 9.3 Masse réduite 231 • 9.4 Moment cinétique d'un système de particules 235 • 9.5 Énergie cinétique d'un système de particules 240 • 9.6 Conservation de l'énergie d'un système de particules 241 • 9.7 Analyse de la conservation de l'énergie 243 • 9.8 Chocs 247 • 9.9 Mouvement d'un fluide 254
      • Chapitre 10 Dynamique d'un solide
      • 10.1 Introduction 268 • 10.2 Moment cinétique d'un solide 269 • 10.3 Calcul du moment d'inertie 272 • 10.4 Équation du mouvement dans le cas de la rotation d'un solide 277 • 10.5 Énergie cinétique de rotation 282 • 10.6 Mouvement du gyroscope 284
      • Chapitre 11 Dynamique des hautes énergies
      • 11.1 Introduction 300 • 11.2 Principe classique de relativité 300 • 11.3 Principe de la relativité restreinte 302 • 11.4 Quantité de mouvement 304 • 11.5 Force 306 • 11.6 Énergie 308 • 11.7 Transformation de l'énergie et de la quantité de mouvement 312 • 11.8 Systèmes de particules 315 • 11.9 Collisions aux hautes énergies 316
      • Chapitre 12 Mouvement vibratoire
      • 12.1 Introduction 330 • 12.2 Cinématique du mouvement sinusoïdal 330 • 12.3 Force et énergie dans le mouvement sinusoïdal 333 • 12.4 Dynamique du mouvement sinusoïdal 335 • 12.5 Le pendule simple 336 • 12.6 Le pendule composé 339 • 12.7 Superposition de deux mouvements sinusoïdaux de même direction et de même fréquence 341 • 12.8 Superposition de deux mouvements sinusoïdaux de même direction et de fréquences différentes 344 • 12.9 Superposition de deux mouvements sinusoïdaux de directions perpendiculaires 346 • 12.10 Oscillateurs couplés 349 • 12.11 Oscillateurs anharmoniques 353 • 12.12 Oscillations amorties 356 • 12.13 Vibrations forcées 358 • 12.14 Analyse de Fourier d'un mouvement périodique 362
      • Chapitre 13 Gravitation
      • 13.1 Introduction 374 • 13.2 La loi de la gravitation 377 • 13.3 Masse d'inertie et masse de gravitation 380 • 13.4 Énergie potentielle de gravitation 381 • 13.5 Étude générale du mouvement sous l'action de l'interaction de gravitation 387 • 13.6 Champ gravitationnel 392 • 13.7 Champ gravitationnel dû à un corps sphérique 397 • 13.8 Principe d équivalence 403 • 13.9 Gravitation et forces intermoléculaires 406
      • Chapitre 14 Mécanique statistique
      • 14.1 Introduction 416 • 14.2 Température 416 • 14.3 La température du gaz parfait 417 • 14.4 Température et énergie moléculaire 419 • 14.5 Équation d'état d'un gaz parfait 421 • 14.6 Équation d état d'un gaz réel 424 • 14.7 Équilibre statistique : la loi de Maxwell-Boltzmann 430 • 14.8 Énergie et distribution des vitesses des molécules dans un gaz 434 • 14.9 Systèmes à grand nombre de particules : travail 437 • 14.10 Systèmes à grand nombre de particules : chaleur 440 • 14.11 Nouvelle formulation de la conservation de l'énergie : premier principe de la thermodynamique 442 • 14.12 Chaleur spécifique molaire 444 • 14.13 Processus réversibles et irréversibles 448 • 14.14 Entropie 450 • 14.15 Relation entre l'entropie et la chaleur 451 • 14.16 La tendance vers l'équilibre : second principe de la thermodynamique 455
      • Chapitre 15 Phénomènes de transport
      • 15.1 Introduction 468 • 15.2 Diffusion moléculaire ; la loi de Fick 468 • 15.3 Conduction de la chaleur ; la loi de Fourier 475 • 15.4 Viscosité 481 • 15.5 Transport avec production et absorption 487 • 15.6 Libre parcours moyen, fréquence de collision et section efficace de collision 490 • 15.7 Théorie moléculaire des phénomènes de transport 495
      • Appendice : Formules et tables mathématiques503
      • Réponses aux exercices515
      • Index533
      • Tableaux A1 à A4541

  • Origine de la notice:
    • FR-751131015 ;
    • Electre
  • Disponible - 53(07) ALO

    Niveau 2 - Sciences