Les outils du physicien : notions et méthodes transversales

Cet ouvrage a pour but de rassembler concepts et méthodes valables en tout domaine de la physique, à l'exclusion des connaissances purement mathématiques. On pourra s'y référer à tout moment. Nous commencerons par la différence colossale du raisonnement en mathématiques et en physique, déd...

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Détails bibliographiques
Auteur principal : Sornette Joël (Auteur)
Format : Manuel
Langue : français
Titre complet : Les outils du physicien : notions et méthodes transversales / Joël Sornette
Publié : Toulouse : Cépaduès éditions , DL 2023
Description matérielle : 1 volume (143 p.)
Collection : Leçons de physique
Sujets :
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330 |a Cet ouvrage a pour but de rassembler concepts et méthodes valables en tout domaine de la physique, à l'exclusion des connaissances purement mathématiques. On pourra s'y référer à tout moment. Nous commencerons par la différence colossale du raisonnement en mathématiques et en physique, déductif dans le premier cas et inductif dans le second avec pour conséquence que la physique avance par d'incessants allers-retours entre expérimentation et théorie. Nous apprendrons à raisonner en ordre de grandeur, pour identifier les termes que l'on pourra négliger. Dans le cas d'un problème sans solution algébrique, nous ferons le point sur les méthodes disponibles de résolution numérique. Nous nous pencherons sur des unités et les dimensions en physique. Introduire une constante dans une formule, c'est créer une dimension à laquelle il faudra associer une unité. Nous proposerons une définition du concept de dimension, ce qui est rarement le cas. Nous mettrons en évidence la puissance de l'outil qu'est l'analyse dimensionnelle. Nous aborderons enfin la notion de système ouvert (ou volume de contrôle) souvent plus naturelle que celle de système fermé, c'est-à-dire d'ensemble de composition fixe. Nous verrons comment adapter aux systèmes ouverts les théorèmes de la physique écrits pour les systèmes fermés et ceci grâce à la notion de débit à travers la surface du volume de contrôle. Nous formaliserons cette adaptation avec la formule de Reynolds.Nous passerons enfin de cette formule dite intégrale, car elle fait intervenir des intégrations sur le volume et sur la surface du système, à une formulation locale, c'est-à-dire en termes de fonctions du point et du temps, ce qui permettra des résolutions analytiques, plus aisées à mettre en œuvre  |2 4e de couverture 
359 2 |b 1, Le raisonnement inductif  |b 2, Ordres de grandeurs et approximations  |b 3, Solutions approchées d une équation  |b 4, Dimension d une grandeur physique  |b 5, L analyse dimensionnelle  |b 6, Conservation et échange  |b 7, Systèmes ouverts et fermés  |b 8, Formulation intégrale des lois physiques  |b 9, Formulation locale des lois physiques  |b 10, En guise de conclusion  |b 11, Annexes 
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606 |3 PPN027330443  |a Intégrales  |2 rameau 
606 |3 PPN027801284  |a Physique mathématique  |2 rameau 
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