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PhyChiFlash

Simulations

Courtes et ciblées : 5 à 10 min pour visualiser une notion clé. Classées par niveau, thème et chapitre (ordre du programme).

Niveau

99 simulations

Troisième

Thème 1 · Organisation et transformations de la matière

Thème 3 · L'énergie et ses conversions

Sources, formes et conversions d'énergie

Les formes d'énergie

Petit laboratoire pour reconnaître les formes d'énergie (cinétique, potentielle, thermique, électrique, chimique, lumineuse) et suivre leurs conversions : jauges Ec et Ep, chaînes « entrée → convertisseur → utile + pertes », conservation qualitative, impact CO₂ et un mode Défi.

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Sources, formes et conversions d'énergie

Le Détective de l'énergie

Où va l'énergie ? Suis son trajet dans 8 systèmes du quotidien (lampe, voiture, téléphone, bouilloire, éolienne, panneau solaire…) : 3 zones synchronisées (situation, flux d'énergie animés, bilan), reconnaissance des formes, conversions, pertes en chaleur, conservation (entrée = sorties) et puissance E = P × Δt. Mode Défis inclus.

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Sources, formes et conversions d'énergie

Le voyage d'un rayonnement

Comment l'énergie voyage-t-elle sans contact ? Le Soleil chauffe des objets (sombre/clair → absorption ou réflexion), une caméra thermique révèle le rayonnement infrarouge, tous les objets émettent (même un glaçon !) et un modèle simplifié de l'effet de serre (sans/avec gaz) montre pourquoi la Terre reste plus chaude. Mode Défis inclus.

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Circuits électriques et loi d'Ohm

Le Laboratoire du Courant

Que se passe-t-il à l'intérieur d'un circuit ? Double visualisation circuit réel ⇄ charges en mouvement : construire un circuit, voir le courant, intensité en série et en dérivation, tension, loi d'Ohm (U = R × I), série/dérivation à la maison, puissance (P = U × I), énergie et facture (E = P × Δt) et sécurité. 10 modules + 5 défis.

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Seconde

Thème 1 · Constitution et transformations de la matière

Corps purs et mélanges

Chromatographie sur couche mince

Dépose des espèces sur une plaque CCM, lance l'élution, observe la migration et calcule le rapport frontal.

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Corps purs et mélanges

Zoom corps pur ↔ mélange

Compare la composition microscopique d'un corps pur, d'un mélange homogène et d'un mélange hétérogène en zoomant sur l'échantillon.

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Corps purs et mélanges

Masse volumique : balance interactive

Choisis un matériau et un volume, lis la masse correspondante, vérifie la formule ρ = m/V.

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Les solutions aqueuses

TP virtuel : préparer une solution par dissolution

Calcule la masse de soluté, tare la balance, pèse, choisis la fiole jaugée et ajuste le ménisque au trait de jauge, comme au laboratoire (mode Démo commenté disponible).

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Les solutions aqueuses

TP virtuel : préparer une solution par dilution

Calcule le volume de solution mère, choisis la bonne pipette jaugée, prélève, transfère puis complète au trait de jauge (facteur de dilution, conservation C·V).

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Noyau et cortège électronique

Tableau périodique interactif

Sélectionne un élément (Z = 1 → 18) et visualise sa configuration électronique en couches K-L-M, ainsi que son ion stable.

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Transformation physique

Endothermique vs exothermique

Lance différentes transformations physiques et observe le sens du transfert thermique.

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Transformation physique

Solidification : palier de température

Refroidis un échantillon liquide et trace en direct la courbe T(t) : repère le palier de changement d'état.

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Transformation chimique

Fer + acide chlorhydrique

Lance la réaction Fe + HCl, suis la formation de H₂ et l'évolution des réactifs/produits.

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Transformation chimique

Laboratoire du chauffage à reflux

Découvre le montage de chauffage à reflux et le cycle vaporisation–condensation qui chauffe sans perte de matière.

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Transformation nucléaire

Décroissance radioactive

Choisis un noyau, observe sa désintégration au cours du temps et lis directement la demi-vie.

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Transformation nucléaire

Fission et fusion nucléaires

Explore les deux réactions nucléaires : casser un noyau lourd (fission) ou fusionner deux noyaux légers (fusion).

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Première spé

Thème 1 · Constitution et transformations de la matière

La quantité de matière

Laboratoire de la quantité de matière

Un vrai labo en 5 modes : construis la masse molaire atome par atome, pèse un solide sur la balance, mesure un liquide à l'éprouvette, compare le volume molaire de 4 gaz, puis choisis le bon chemin m→M→n, V→ρ→m→M→n ou V→Vm→n. Fil rouge : on ne mesure jamais n, on y remonte. Bouton « tester une idée fausse » avec 4 réfutations visuelles.

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Composition chimique des solutions

TP virtuel : préparer une solution par dissolution

Le protocole de dissolution comme au laboratoire : pesée, fiole jaugée, ajustement au trait de jauge (rappel de Seconde, réinvesti en concentration molaire).

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Composition chimique des solutions

TP virtuel : préparer une solution par dilution

Le protocole de dilution : pipette jaugée, fiole jaugée, conservation de la quantité de matière (C₁V₁ = C₂V₂) et facteur de dilution.

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Composition chimique des solutions

Dosage par étalonnage spectrophotométrique

Construis la courbe d'étalonnage A = f(C), mesure l'absorbance d'un échantillon et déduis sa concentration.

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Oxydo-réduction

Équilibreur redox

Équilibre demi-équations électroniques et globale : ajuste les nombres stœchiométriques jusqu'à conservation des charges et des éléments.

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Oxydo-réduction

Le laboratoire des électrons

TP virtuel : plonge un métal dans une solution ionique, observe (dépôt, couleur), bascule à l'échelle microscopique des électrons, puis construis demi-équations et équation globale. Inclut l'Arbre de Diane.

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Tableau d'avancement

Le théâtre de la transformation chimique

Vois la réaction en particules, fais évoluer l'avancement x, regarde le tableau d'avancement émerger. 4 zones synchronisées, mode libre, défis et onglet Python.

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Titrages colorimétriques

Le maître du titrage

TP virtuel complet : verse goutte à goutte, repère l'équivalence au saut de couleur (réel, particules, quantités, courbe), puis exploite le volume équivalent pour la concentration inconnue. 4 titrages, TP libre et 6 défis.

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Polarité des entités chimiques

Géométrie VSEPR

Sélectionne un type AXₙEₘ et visualise la géométrie 3D : linéaire, trigonale, tétraédrique, pyramidale, coudée.

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Polarité des entités chimiques

Cortège électronique (1ère)

Étend le tableau périodique de Z = 1 à 18, vérifie les configurations en sous-couches 1s/2s/2p/3s/3p.

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Structure des composés organiques

Molecule builder

Place atomes et liaisons pour reconstruire alcanes, alcools, aldéhydes, cétones et acides, l'éditeur valide la formule semi-développée.

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Structure des composés organiques

Identifier une molécule par IR

Lis un spectre IR, repère les bandes caractéristiques et propose la classe fonctionnelle correspondante.

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Cohésion et solubilité

Mission extraction (TP virtuel)

Extraction liquide-liquide : choisir le solvant (solubilité, miscibilité, densité), agiter, dégazer, décanter, identifier la bonne phase et optimiser le rendement. Modes Mission, Libre et Défi.

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Cohésion et solubilité

Dissolution d'un solide ionique

Plonge un cristal de NaCl dans l'eau et regarde les molécules d'eau orientées solvater Na⁺ et Cl⁻.

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Synthèse de composés organiques

L'atelier de synthèse organique (TP complet)

Parcours complet d'une synthèse : transformation (reflux), isolement, purification, analyse (CCM / banc Köfler) et rendement. Le protocole s'adapte à l'état du produit. Modes Parcours et Défi.

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Synthèse de composés organiques

Synthèse de l'aspirine

Étape par étape : préparation, chauffage à reflux, recristallisation et caractérisation par CCM.

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Synthèse de composés organiques

Montage à reflux

Identifie chaque pièce du montage (chauffe-ballon, ballon, réfrigérant à boules) et comprends le rôle du reflux.

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Synthèse de composés organiques

Le Laboratoire de la CCM : caractérisation de l'aspirine (révélation UV)

Labo complet en 5 étapes : prépare la plaque, fais migrer, allume la lampe UV pour révéler les composés incolores, mesure les Rf, conclus sur la pureté du produit de synthèse. Avec 4 défis.

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Combustion et énergie

Brûleur Bunsen interactif

Joue sur l'arrivée d'air et de gaz : flamme jaune (combustion incomplète) → flamme bleue (complète). Comprends pourquoi l'air est nécessaire.

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Combustion et énergie

Énergie de combustion

Choisis un combustible (méthane, propane, éthanol…), calcule l'énergie libérée par mole et compare leur pouvoir calorifique.

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Thème 4 · Ondes et signaux

Ondes mécaniques

Propagation d'une onde périodique

Quatre situations : corde transversale, onde sonore (longitudinale), ressort longitudinal et fronts circulaires à la surface de l'eau. Manipule A, T et λ pour visualiser instantanément l'effet sur la propagation.

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Ondes mécaniques

Mesure de la célérité : capteurs, écho, milieu

Trois méthodes pour déterminer une célérité : la mesure du temps de vol entre deux capteurs (v = d/Δt), la méthode de l'écho avec smartphone (d = v·Δt/2), et la comparaison entre milieux (air, eau, acier…) à fréquence donnée.

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Ondes mécaniques

Caractéristiques d'une onde sinusoïdale : T, λ, v

Mesure de la période T sur le signal temporel y(t), de la longueur d'onde λ sur le profil spatial y(x), et calcul de la célérité v = λ/T. Mode comparaison (deux ondes superposées) et mode programmation (capacité numérique BO).

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Les couleurs

Le Laboratoire des couleurs

Un laboratoire d'optique à manipuler : synthèse additive RVB et soustractive CMJ, couleur des objets selon l'éclairage, filtres en série, vision trichromatique, roue des complémentaires, mode libre et 7 défis. Sans aucune formule.

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Lentilles minces convergentes

Lentille convergente : image formée

Trace les trois rayons caractéristiques, déplace l'objet et la focale, lis grandissement et distance image.

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Dualité onde-particule

Le Laboratoire des spectres atomiques

Relie niveaux d'énergie, transitions électroniques, photons (E = hν, λ = c/ν) et raies spectrales. Émission et absorption de 5 éléments, spectre électromagnétique, calculateur photon, mode enquête et 6 défis.

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Terminale

Thème 1 · Constitution et transformations de la matière

Analyser un système chimique par des méthodes physiques

TP virtuel : pH-métrie et dilutions successives

Dilue 4 fois par 10 une solution d'acide chlorhydrique, mesure le pH à chaque étape avec un pH-mètre, observe la régularité « ÷10 sur C ⇔ +1 sur pH » et fais émerger pH = -log[H₃O⁺]. Mode exploration libre inclus.

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Analyser un système chimique par des méthodes physiques

TP virtuel : Conductimétrie & courbe d'étalonnage

Mesure la conductance de 5 étalons de NaCl, construis la courbe G = f(C), puis détermine graphiquement la concentration d'une solution inconnue. Visualisation de la migration ionique entre les électrodes incluse.

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Analyser un système chimique par des méthodes physiques

TP virtuel : Spectroscopie IR & UV-visible interactive

Acquiers le spectre IR ou UV-vis d'une espèce inconnue, explore les bandes interactivement (curseur, zoom), croise avec la table de référence, et identifie la famille fonctionnelle par enquête spectrale.

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Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

TP virtuel : Méthode des tangentes pas à pas

Construis la méthode des tangentes étape par étape sur une courbe pH = f(V) : T₁, T₂ parallèle, perpendiculaire, milieu, droite (D), point d'équivalence. Toggle de validation par la méthode de la dérivée. Mode libre avec sliders.

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Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

TP virtuel intégré : démarche complète (préparation, titrage, Python)

Toute la démarche en un seul environnement : préparation d'une solution à partir du titre massique, titrage pH-métrique avec courbe en direct, titrage conductimétrique avec rupture de pente, et modélisation Python de l'évolution n(V).

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Cinétique chimique

Laboratoire cinétique : S₂O₈²⁻ + I⁻ (7 modules)

Grand laboratoire interactif : facteurs cinétiques (T, [réactif], catalyseur), vue microscopique des chocs, suivi temporel, lecture de tangente et de vitesse, t½, suivi spectro à 470 nm, exploration libre multi-courbes et capacité numérique Python (test de la relation v = k·[S₂O₈²⁻]).

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Transformations nucléaires

Diagramme de Segrè interactif (données réelles)

Carte des noyaux à partir de données réelles (vallée des noyaux stables + radio-isotopes du programme) : zoom/pan fluide, vallée de stabilité et nombres magiques, recherche, filtres par décroissance (β⁻, β⁺, α), domaines de désintégration indicatifs, fiche détaillée + vue nano-noyau, et les 3 chaînes radioactives naturelles animées pas-à-pas (U-238, U-235, Th-232).

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Prévoir le sens de l'évolution spontanée

TP équilibre Fe³⁺ + SCN⁻ ⇌ [FeSCN]²⁺ : invariance de Qᵣ,f

Laboratoire interactif sur la transformation non totale et le quotient de réaction : suivi temporel des concentrations et de Qᵣ(t), perturbation par ajout de réactif (mise en évidence des réactifs restants), comparaison de 3-4 compositions initiales pour démontrer que Qᵣ,f = K(T) quelle que soit la composition de départ.

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Prévoir le sens de l'évolution spontanée

Pile Daniell interactive : construction, fonctionnement, exploration

Laboratoire complet d'électrochimie en 5 modules : contact direct Zn / Cu²⁺ avec dépôt visible et microvue ; construction pas-à-pas de la pile Daniell ; fonctionnement avec circulation des électrons et migration ionique dans le pont salin ; mesure de Nernst avec inversion de polarité ; exploration libre avec 6 couples redox.

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Comparer la force des acides et des bases

TP virtuel : Force des acides & bases (6 modules, Python inclus)

Laboratoire en 6 modules : mesure de pH réaliste avec pH-mètre LCD et stabilisation, comparaison fort/faible avec jauge de τ, réaction acide·eau avec tableau d'avancement, estimation pas-à-pas de Ka, résolution interactive du second degré x² + Ka·x − Ka·c = 0 avec parabole, et capacité numérique Python (code coloré + sortie live). 11 acides et bases du programme.

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Comparer la force des acides et des bases

Diagrammes de prédominance & distribution + indicateurs colorés

4 modules : prédominance (axe pH interactif + microvue 50 particules), distribution (courbes α(pH) sigmoïdes croisées), indicateurs colorés (6 indicateurs + 4 titrages avec verdict du choix), capacité numérique Python (tracé α(pH)). 8 couples acide-base du programme + couple personnalisable.

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Forcer le sens d'évolution d'un système

TP virtuel : Électrolyseur et lois de Faraday

5 modules : construction de l'électrolyseur (3 électrolyses au choix : eau acidulée, CuSO₄, NaCl), produits aux électrodes avec bulles animées et dépôt métallique, vue microscopique (migration cations/anions/électrons), lois de Faraday avec graphe n(t), capacité numérique Python.

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Stratégies en synthèse organique

Laboratoire de stratégie en synthèse organique : Ibuprofène Boots vs BHC

6 modules : familles fonctionnelles (10 molécules du programme · paracétamol, aspirine, ibuprofène, glucose, glycine…), 5 types de réaction (substitution, addition, élimination, oxydation, réduction), protection / déprotection (cas de la glycine · Boc), conditions expérimentales (T, [c], catalyseur, solvant) avec courbe rendement(T), stratégie multi-étapes (comparateur voie Boots 6 étapes 40 % vs voie BHC 3 étapes 77 %), capacité numérique Python.

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Stratégies en synthèse organique

Constructeur de molécules : 10 familles + alcène + nomenclature IUPAC

Constructeur interactif Terminale : choisis une famille (alcane, alcène, alcool, aldéhyde, cétone, acide, amine, amide, ester, halogéno-alcane), la longueur de chaîne (1→8 C), la position du groupe ou de la double liaison. Le schéma semi-développé, le nom systématique IUPAC français et la formule brute se mettent à jour en direct.

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Thème 2 · Mouvement et interactions

Décrire un mouvement

Cinématique vectorielle : chronophoto interactive + vecteurs + Python

Laboratoire de cinématique en 5 modules : chronophotographie synthétique (4 mouvements au choix, chute libre, projectile, circulaire uniforme, rectiligne uniforme), pointage des vecteurs position, construction des vecteurs vitesse et accélération par différences centrées, comparaison mesure / théorie analytique, et capacité numérique Python (np.gradient + plt.quiver). Bruit de pointage simulable.

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Mouvement dans un champ uniforme

Champ uniforme & énergies : chronophoto, équations horaires, Ec / Epp / Em, équa diff, Python

Laboratoire complet en 5 modules sur 3 scénarios (chute libre, projectile, plan incliné) : acquisition chronophoto avec curseur temporel, représentation paramétrique (x(t), y(t), v(t)), barres et courbes énergétiques (Ec, Epp, Em) avec conservation observable, émergence de l'équation différentielle dvy/dt = -g par primitives successives, capacité numérique Python (np.gradient + plt + vérification de la conservation).

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Mouvement dans un champ de gravitation

Laboratoire Kepler : orbites elliptiques, lois des aires et des périodes, Python

Observatoire interactif en 5 modules sur 3 systèmes (héliocentrique, géocentrique, jovicentrique) couvrant 16 corps réels : explorateur d'orbites elliptiques avec contrôle temporel et vis-viva live, validation visuelle de la 2ᵉ loi de Kepler (aires balayées identiques pour Δt égaux), test de la 3ᵉ loi par régression log-log (pente attendue 1, K = 4π²/GM), tableau astronomique trié et basculable, capacité numérique Python (régression np.polyfit + estimation de la masse centrale).

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Modéliser l'écoulement d'un fluide

TP virtuel : Poussée d'Archimède (5 modules)

Laboratoire interactif en 5 modules sur 6 solides (liège, bois, plastique, alu, acier, plomb) et 6 fluides (eau, eau de mer, éthanol, huile, glycérine, mercure) : montage avec cuve + dynamomètre + slider d'immersion, bilan des forces avec vecteurs P, Π, T animés, courbe Π = f(V immergé) tracée en direct avec régression et R² mesurés, superposition pour les 6 fluides à pente ρ·g, mode flottaison libre où V immergé/V total = ρ solide/ρ fluide émerge naturellement.

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Modéliser l'écoulement d'un fluide

TP virtuel : Écoulement permanent et relation de Bernoulli (6 modules)

Laboratoire complet en 6 modules avec conduite à section variable, 4 fluides, particules animées suivant les lignes de courant : montage avec réservoir + pompe + débitmètre, observation du régime permanent et de la conservation du débit (S·v constant), Venturi avec courbes S(x) et v(x) anticorrélées, tubes piézométriques dynamiques où la pression chute là où la vitesse augmente, vérification de Bernoulli ½ρv² + ρgz + p = cste avec barres énergétiques et dispersion mesurée, et mode exploration libre avec inclinaison de la conduite.

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Thème 3 · L'énergie : conversions et transferts

Décrire un système thermodynamique : le modèle du gaz parfait

TP virtuel : Théorie cinétique des gaz (6 modules)

Laboratoire microscopique en 6 modules : simulation 60 FPS de 20-200 particules avec collisions élastiques sur parois et thermostat de Berendsen, visualisation microscopique avec code couleur de vitesse, pression mesurée par cumul d'impulsions et heatmap des chocs sur les parois, histogramme des vitesses superposé à la courbe Maxwell-Boltzmann 2D théorique, émergence de PV = NkT par mesure simultanée et constance de PV/(NT), exploration des limites du modèle avec collisions particule-particule et volume exclu (équation type Van der Waals), mode libre tout-en-un.

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Le premier principe de la thermodynamique

TP virtuel : Calorimétrie et bilans énergétiques (6 modules)

Laboratoire calorimétrique en 6 modules sur 7 matériaux (eau, éthanol, huile, alu, verre, cuivre, plomb) : mise en place du système thermodynamique avec calorimètre, thermomètre digital live et isolation ajustable ; chauffage/refroidissement contrôlé en puissance avec tracé temps réel T(t) et Q cumulée(t) ; vue microscopique 60 FPS où l'agitation des particules suit √T en direct ; émergence de ΔU = m·c·ΔT par comparaison Q reçue vs C·ΔT ; diagramme Sankey des flux énergétiques (Q reçue → ΔU stockée + Q perdue) avec bilan conservé en temps réel ; étude comparative à Q identique sur 6 matériaux (pourquoi le plomb chauffe vite et l'eau lentement) ; mode libre complet.

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Le premier principe de la thermodynamique

TP virtuel : Microscopique ↔ macroscopique : émergence de ΔU = C·ΔT (5 modules)

Laboratoire microscopique en 5 modules sur 7 matériaux : simulation 60 FPS de 60-80 particules avec collisions élastiques et flashs de chocs, agitation thermique calibrée (v ∝ √T) ; thermomètre dynamique couplé à un histogramme des vitesses superposé à la courbe Maxwell-Boltzmann 2D théorique ; jauge dynamique de ΔU (positif/négatif) à partir de T par rapport à la température ambiante ; comparaison côte-à-côte de 2 matériaux à Q reçue identique avec mesure du rapport des ΔT, inverse du rapport des capacités thermiques massiques ; synthèse finale par régression Q = C·ΔT pour 4 matériaux, avec pentes = capacités thermiques C lisibles directement.

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Le premier principe de la thermodynamique

TP virtuel : Bilans énergétiques et scénarios bac (5 modules)

Laboratoire des bilans énergétiques en 5 modules : identification du système (isolé / fermé / ouvert) avec frontière et échanges autorisés visualisés ; flèches dynamiques des flux énergétiques (Q reçu, W reçu, Q perdu) avec largeur proportionnelle aux puissances ; diagramme de Sankey premium vérifiant la conservation Q reçue = ΔU + Q perdue ; 4 scénarios type bac entièrement paramétrables (mélange thermique, calorimétrie métal/eau, café qui refroidit selon la loi de Newton, casserole sur plaque électrique) avec calcul automatique de la température d'équilibre et bilans complets ; mode libre de comparaison de 2 expériences de refroidissement.

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Le premier principe de la thermodynamique

TP virtuel : Bilan radiatif terrestre, albédo et effet de serre (6 modules)

Laboratoire climatique planétaire en 6 modules : visualisation Soleil-Terre avec disque intercepté πR² et redistribution sur 4πR² (émergence du facteur 1/4) ; explorateur d'albédo sur 6 surfaces réelles (neige, nuage, désert, sol, forêt, océan) avec décomposition réfléchi/absorbé en largeur de flux ; loi de Stefan-Boltzmann σT⁴ avec courbe interactive et sensibilité en T⁴ ; bilan radiatif sans atmosphère faisant émerger la température d'équilibre T = ⁴√((1-α)S/4σ) ≈ 255 K ; effet de serre avec modèle atmosphérique simplifié visualisant la réémission IR et l'écart Terre réelle (288 K) vs sans atmosphère (-33 K) ; comparaison quantitative de 5 corps du système solaire (Mercure, Vénus, Terre, Lune, Mars) avec leur T calculée vs observée et le rôle décisif de l'effet de serre.

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Thème 4 · Ondes et signaux

Caractériser les phénomènes ondulatoires

TP virtuel : Propagation, intensité, diffraction (6 modules)

Laboratoire ondulatoire 60 FPS en 6 modules : simulation 2D du champ scalaire u(x,y,t) avec sources ponctuelles, fronts d'onde circulaires colorés crête/creux, atténuation 1/√r ; carte d'intensité I(r) avec heatmap et graphe L(r) en dB ; atténuation par un mur absorbant et calcul de A = L − L' ; diffraction par une fente d'ouverture variable (principe de Huygens-Fresnel avec 20 sources secondaires), faisant émerger sin θ = λ/a ; comparaison son grave / aigu / lumière à travers la même porte montrant pourquoi le son contourne et la lumière ne contourne pas ; capacité numérique Python (code vivant pour la simulation de diffraction avec np.meshgrid).

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Caractériser les phénomènes ondulatoires

TP virtuel : Interférences, trous d'Young, franges (7 modules)

Laboratoire des interférences en 7 modules : superposition 1D de deux sinusoïdes y₁+y₂ avec slider de déphasage φ et amplitude résultante A = √(A₁²+A₂²+2A₁A₂cosφ) ; champ 2D de 2 sources cohérentes avec slider b et λ ; visualisation des lignes nodales et ventrales en mode amplitude RMS avec hyperboles théoriques superposées ; schéma complet du dispositif d'Young (1801) laser+2 fentes+écran avec i calculé live ; géométrie de la différence de marche δ = b·x/D avec curseur de position et verdict constructif/destructif ; pattern de franges réel + courbe d'intensité I(x) avec marquage de l'interfrange ; capacité numérique Python (cos² + np.linspace + plt.imshow synchronisés aux paramètres).

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Caractériser les phénomènes ondulatoires

TP virtuel : Effet Doppler, fronts compressés, FFT (6 modules)

Laboratoire Doppler en 6 modules : visualisation 60 FPS des fronts d'onde émis par une source mobile (compression devant / dilatation derrière, alerte cône de Mach quand vₛ → c) ; cas dual avec observateur mobile et source fixe ; sirène d'ambulance avec calcul de la fréquence reçue en approche/éloignement, scène SVG animée et profil temporel du saut de fréquence (avec équivalent en demi-tons musicaux) ; astronomie spectroscopique avec raie Hα décalée (redshift/blueshift), loi de Hubble v = H₀·d et calcul de distance en Mpc et années-lumière ; signal temporel + spectre FFT avec pic décalé montrant comment un radar mesure une vitesse ; capacité numérique Python (numpy + scipy.fft) synchronisée aux paramètres.

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Former des images : la lunette astronomique

Table optique interactive : lunette afocale

Grand simulateur d'optique géométrique en SVG haute précision. Tu manipules f₁' (focale objectif), f₂' (focale oculaire), le diamètre D, l'angle θ de l'objet à l'infini et tu peux décaler l'oculaire pour casser la condition afocale. Le moteur paraxial recalcule en temps réel les 5 rayons du faisceau réel, les rayons de construction (parallèle et par O₁) et la position exacte de l'image intermédiaire A₁B₁ dans le plan focal de L₁. Les foyers F₁ F₁' F₂ F₂' s'éclairent quand F₁' = F₂ (afocalité). Une fenêtre œil-observateur premium montre la planète vue à l'oculaire avec son grossissement effectif et l'inversion d'image. Cinq presets de lunettes commerciales (Sky-Watcher 70/700, Evostar 80 ED, Galilée 1609…) chargent les paramètres réels. La loi G = f₁'/f₂' émerge naturellement de la manipulation : le bandeau de validation compare α'/α mesuré au quotient f₁'/f₂' attendu.

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Décrire la lumière par un flux de photons

Laboratoire de l'effet photoélectrique (7 modules)

Grand simulateur quantique en 7 modules pour comprendre profondément l'effet photoélectrique. Module 1 : banc expérimental canvas 60 FPS où tu choisis le métal (Cs/Na/Zn/W/Pt), modifies ν (la couleur du faisceau s'adapte) et l'intensité, observes les électrons éjectés en temps réel avec compteur électrons/s. Module 2 : zoom sur une interaction photon-électron individuelle avec barre d'énergie (W vs Ec) animée. Module 3 : construction expérimentale du graphique Ec(ν), tu fais tes mesures, la régression linéaire calcule hₑₓₚ, νₛ et W (méthode de Millikan). Module 4 : cellule photovoltaïque avec jonction p/n stylisée, courbes I(U) et P(U), point de puissance maximale (MPP). Module 5 : Sankey énergétique des pertes (sous-seuil, thermalisation, réflexion, recombinaisons) jusqu'aux ≈ 22 % utiles. Module 6 : galerie des applications modernes (capteurs, PV, LED, spectroscopies UV-vis/IR, astrophysique). Module 7 : capacité numérique Python (numpy + scipy.stats.linregress) synchronisée avec tes mesures du module 3.

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Étudier la dynamique d'un système électrique : le dipôle RC

Laboratoire du dipôle RC (6 modules)

Grand simulateur du régime transitoire en 6 modules. Module 1 : banc TP virtuel avec circuit SVG complet (générateur, R, C, interrupteur K en position 1 charge / 2 décharge), animation des charges sur les armatures, électrons en mouvement dans les fils, ampèremètre digital, sliders E, R, C, vitesse du temps. Module 2 : oscilloscope numérique premium avec 3 voies (uC vert, uR rouge, i orange), grille temporelle, lignes 63 %/37 %, tangente à l'origine pour mesurer τ, acquisitions superposées. Module 3 : comparaison de 3 dipôles RC simultanés avec sliders indépendants, voir que τ contrôle toute la dynamique. Module 4 : émergence pas à pas de l'équation différentielle RC·duC/dt + uC = E en 5 étapes guidées + tangente animée glissant sur la courbe pour visualiser duC/dt. Module 5 : trois capteurs capacitifs interactifs (écran tactile, niveau de cuve à hauteur variable, accéléromètre MEMS avec déplacement de la masse). Module 6 : capacité numérique Python (numpy + scipy.integrate.odeint + scipy.optimize.curve_fit) synchronisée avec les paramètres : résolution numérique, comparaison à l'analytique, acquisition simulée bruitée et ajustement exponentiel pour retrouver τ.

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Chaque simulation a un chapitre source qui l'explique en détail, avec définitions, exemples et exercices.

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