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Physique, 14–17 ans — 20 sujets · MyLeoNes™ Kuks

20 sujets de physique écrits pour 14–17 ans — pas un texte pour plus grands simplifié. Dans l'ordre d'enseignement, chacun un jeu de cinq cartes.

Physique · 14–17 ans

  1. Les lois du mouvement de Newton

    Comment les forces changent le mouvement et pourquoi un objet n’a pas besoin d’une force pour continuer à avancer.

  2. Conservation de l’énergie

    L’énergie change de forme et se transfère, mais elle ne se crée ni ne disparaît.

  3. Circuits électriques

    Comment un trajet fermé permet aux charges de transférer de l’énergie dans un circuit.

  4. Comportement des ondes

    Comment les vibrations transportent de l’énergie et interagissent par réflexion, réfraction et interférence.

  5. Quantité de mouvement et collisions

    La quantité de mouvement aide à prévoir ce qui se passe quand des objets en mouvement se poussent, se heurtent ou rebondissent.

  6. Pression dans les fluides

    La pression explique pourquoi l’eau pousse davantage en profondeur et comment une petite force peut déplacer une charge lourde.

  7. Champs gravitationnels et orbites

    Un champ gravitationnel décrit l’attraction entre les masses, d’une pomme qui tombe à un vaisseau autour de la Terre.

  8. Demi-vie radioactive

    La demi-vie décrit le rythme régulier auquel un échantillon instable perd la moitié de son activité restante.

  9. Moments et équilibre de rotation

    Une force peut faire tourner un objet, et pas seulement le déplacer. Les moments expliquent pourquoi la distance à un pivot compte et comment les objets équilibrés restent immobiles.

  10. Loi de Hooke et ressorts

    Pour un ressort ou un matériau élastique, l'allongement augmente généralement dans la même proportion que la force appliquée, jusqu'à une limite. Cela permet de mesurer une force et de prévoir quand un matériau ne retrouvera plus sa forme.

  11. Champs et forces magnétiques

    Les aimants et les courants électriques peuvent exercer des forces sans contact. Un champ magnétique indique où ces effets agissent, et l'effet moteur explique comment un fil parcouru par un courant peut se déplacer dans un champ.

  12. Induction électromagnétique

    La variation du champ magnétique à travers une bobine peut créer une tension, même sans pile. Plus la variation est rapide et plus la bobine possède de tours, plus la tension induite tend à être grande.

  13. Masse volumique

    La masse volumique indique quelle masse est concentrée dans un volume donné. Elle explique pourquoi des objets de même taille peuvent avoir des masses différentes et pourquoi certains flottent.

  14. Capacité thermique massique

    Les matériaux n’ont pas tous besoin de la même énergie pour se réchauffer. La capacité thermique massique permet de prévoir ce changement et de choisir des matériaux pour chauffer, refroidir ou se protéger de la chaleur.

  15. Réfraction de la lumière

    La lumière change de direction lorsqu’elle entre dans un matériau où sa vitesse est différente. Cela explique les objets qui semblent cassés, les lentilles et de nombreux instruments optiques.

  16. Lentilles convergentes

    Une lentille convergente dévie les rayons lumineux parallèles pour les rapprocher. Sa distance focale et la distance de l’objet déterminent la position de l’image et si elle est agrandie, réduite, droite ou inversée.

  17. Décrire le mouvement avec des graphiques

    Les graphiques position-temps et vitesse-temps transforment un trajet en image. Leurs pentes et leurs aires révèlent le mouvement sans montrer chaque instant séparément.

  18. Travail, puissance et rendement

    Ces idées distinguent la quantité d’énergie transférée, la rapidité du transfert et la part utile. Elles rendent mesurables les machines et l’effort humain.

  19. Transfert d’énergie thermique

    L’énergie thermique se déplace des régions plus chaudes vers les plus froides par conduction, convection ou rayonnement. Chaque processus a une explication physique différente ; l’isolant le plus efficace dépend donc de la situation.

  20. Charge électrique et champs électriques

    La charge électrique est une propriété qui fait que des objets s’attirent ou se repoussent électriquement. Un champ électrique décrit la force qu’éprouverait une charge en chaque point, même avant d’y placer une autre charge.

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