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Lois générales dans le cadre de l' ARQS
(approximation des régimes quasi-stationnaires)
/ 22-02-2010
/ Unisciel
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Ce cours traite du courant électrique, de la loi
d'Ohm, de la composition des circuits, des lois de Kirchhoff, de la puissance
électrocinétique reçue par un dipôe, des modélisations linéaires d'un
diôle actif, des théorèmes généraux relatifs aux réseaux
linéaires Mot(s) clés libre(s) : ARQS, loi d'Ohm, lois de Kirchhoff, puissance électrocinétique
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Circuits linéaires en régime
transitoire
/ 22-02-2010
/ Unisciel
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Ce cours traite des conditions initiales et
continuité, du régime libre du circuit RC, du régime
libre du circuit RL, du régime libre du circuit RLC série, de la réponse
d'un circuit RC à
un échelon de tension, de la réponse d'un circuit RL à
un échelon de tension, de la réponse d'un circuit RLC série à
un échelon de tension Mot(s) clés libre(s) : circuit RC, circuit RL, circuit RLC série, régime libre, réponse à un échelon de tension
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Comment ont-ils su que la lumière avait une vitesse ?
/ Bruno FARNIER, Romuald DROT
/ Canal-u.fr
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De l'Antiquité au XVIIIe siècle, l'Histoire de la vitesse de la lumière n'est pas un long fleuve tranquille ! Mot(s) clés libre(s) : histoire des sciences, vitesse de la lumière
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Manipuler le son avec des bouteilles de soda
/ Paris Tech ESPCI
/ Canal-u.fr
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Conférence expérimentale du 23 septembre 2013 par Geoffroy Lerosey, Fabrice Lemoult et Nadège Kaina (ESPCI ParisTech).
Dans cette conférence expérimentale nous montrerons que des objets de la vie de tous les jours, des canettes de soda vides, peuvent constituer de bons outils pour contrôler le son.
Pour ce faire nous commencerons par expliquer en quoi cet objet est intéressant du point de vue de l’acoustique, en démontrant qu’il peut être assimilé à un « atome acoustique ».
Nous proposerons deux types d’utilisations de ces « atomes acoustiques ».
Dans un premier temps, nous ferons « chanter » un ensemble de canettes identiques à l’unisson, et nous présenterons des applications de ce type de comportements collectifs, notamment à l’aide de la technique du retournement temporel.
Puis nous en modifiant certaines de ces canettes par l’ajout d’une faible quantité d’eau, nous prouverons qu’il est possible de guider le son à souhait, par exemple en le piégeant ou en lui faisant faire des virages à 90°.Pour en savoir plus : http://www.espgg.org/Conference-experimentale-lundi-23 Mot(s) clés libre(s) : acoustique, son
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Les tensio-actifs intelligents, ou comment faire éclater des bulles sur commande
/ Paris Tech ESPCI
/ Canal-u.fr
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Conférence expérimentale du 22 avril 2013 par Anne-Laure Biance - Université claude-Bernard, Lyon et Cécile Monteux - ESPCI ParisTech.
Les bulles de savon et la mousse se forment grâce à des molécules allongées dont une extrémité aime être dans l’eau et l’autre dans l’air. On les nomme « tensio-actifs ». Les parois des bulles de savon sont tapissées par ces molécules. Et si elles-mêmes peuvent être excitées par un stimulus externe, comme la lumière, alors les bulles explosent sur commande.C’est le cas des nouveaux tensio-actifs, qui ont plus d’un tour dans leur sac !Plus d'informations sur http://www.espgg.org/Conference-experimentale-lundi-22 Mot(s) clés libre(s) : forces de viscosité, mousse, bulles, savon, tensio-actifs
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La lumière dans le désordre
/ Paris Tech ESPCI
/ Canal-u.fr
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Avec Rémi Carminati (Institut Langevin, ESPCI ParisTech), Yannick De Wilde (Institut Langevin, ESPCI ParisTech), Valentina Krachmalnicoff (Institut Langevin, ESPCI ParisTech), Charlotte Pellet (Laboratoire Matière Molle et Chimie, ESPCI ParisTech)
Du coucher de soleil à la blancheur du papier, du plumage des perroquets à la couleur des veines sous la peau, des vitraux des cathédrales aux fractales d’or bleues... La lumière diffuse nous entoure, façonnée par des interactions subtiles avec un monde microscopique désordonné. L’étude de cette lumière complexe permet de dévoiler certains mystères de ce monde.Suivez les conférences en live, sur notre site !Et aussi : en direct sur le site d’Universcience et de Futura-Sciences Plus d'infos sur www.espgg.org Mot(s) clés libre(s) : lumière, couleur
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Etudier les symétries des pavages et polyèdres avec le Labosaïque
/ Paris Tech ESPCI
/ Canal-u.fr
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Avec Eric Reyssat - LMNO, Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, Université de Caen - Basse Normandie.Le Labosaïque est un matériel conçu par le LMNO (Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme, Université de Caen). Il est utilisé auprès des élèves, des étudiants et du grand public pour étudier (tout en jouant !) les symétries des pavages du plan et de l’espace, qui apparaissent aussi bien en biologie qu’en chimie ou en architecture. Le public pourra voir et manipuler ces objets et se poser quelques questions, dont certaines sont encore ouvertes et d’autres résolues depuis des millénaires.* Nouveau *Suivez les conférences en live, sur notre site !Et aussi : en direct sur le site d’Universcience et de Futura-Sciences
Plus d'infos sur www.espgg.org Mot(s) clés libre(s) : symétrie, mathématique, pavage, polyedre
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Des LED flexibles
/ Frédéric HULLIN
/ Canal-u.fr
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Maria Tchernycheva présente les recherches de l'Institut d'Electronique Fondamentale (CNRS-Université Paris-Sud) dans le domaine des nanofils et leur applications pour l'élaboration d'écrans flexibles Mot(s) clés libre(s) : composant électronique, diode, image
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Qu'est-ce qu'une dissonance ? (2002)
/ Samia SERRI, Studio Vidéo UNIVERSITE PARIS 7 DENIS-DIDEROT, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6
/ 01-01-2002
/ Canal-U - OAI Archive
ZYGEL Jean-François, TREINER Jacques
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Qu'est ce qu'une dissonance? Quel rapport existe t-il entre le son fondamental et ses harmoniques? Existe t-il plusieurs interprétations à une dissonance? Autant de questions auxquelles Jean-François Zygel, compositeur, pianiste improvisateur, professeur au Conservatoire national de musique et de danse de Paris tente de répondre.GénériqueAuteurs : Jean-François Zygel, Jacques Treiner Réalisation : Samia Serri Images: Jean-Paul Flourat Son : Thomas Baspeyras Montage : Micaëla Perez Musique générique : Jean-François Zygel Coproduction : Université Pierre et Marie Curie ; Université Paris 7 Denis Diderot © Université Paris 7 Denis Diderot-octobre 2002 Mot(s) clés libre(s) : dissonance
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Voyage dans le nanomonde des aimants vers une spintronique moléculaire - Wolfgang Wernsdorfer
/ Wolfgang WERNSDORFER
/ 16-01-2009
/ Canal-U - OAI Archive
WERNSDORFER Wolfgang
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Une conférence du cycle "le magnétisme aujourd’hui : du pigeon voyageur à la spintronique"Voyage dans le nanomonde des aimants vers une spintronique moléculaireWolfgang WernsdorferDirecteur de recherche CNRS, Institut Néel,CNRS GrenobleL’électronique moléculaire et l’électronique de spin (ou spintronique) sont deux domaines majeurs des nanosciences. Le premier domaine utilise depuis plusieurs années des molécules afin de réaliser des dispositifs à molécule unique pour des applications potentielles en électronique. Le second, en introduisant les effets liés au spin dans les propriétés de transport électronique, a généré les effets géants de magnéto-résistance qui sont à l’origine d’une révolution en électronique.La conférence montre comment le rapprochement des deux domaines peut émerger une "Spintronique Moléculaire" développant de nouveaux dispositifs qui manipuleront le spin et la charge d’une molécule-aimant unique [1] (Fig.1). L’expertise acquise par les chimistes pour moduler et contrôler les propriétés de ces molécules (spin, anisotropie, potentiel rédox, transitions induites par la lumière ou par le champ électrique…) permet de concevoir des dispositifs à propriétés modulables et à fonctionnalités nouvelles. On montrera les avantages de l’utilisation des systèmes moléculaires dans ce domaine La conférence présente un domaine émergent, peu exploré à ce jour. Les objectifs principaux relèvent essentiellement de la recherche fondamentale, mais des applications en électronique et information quantique sont envisageables à moyen terme, comme le démontrent les premiers résultats du nouveau groupe créé au sein de l’Institut Néel dans ce nouveau domaine [2,3].Fig. 1 : Schéma d'un dispositif de spintronique moléculaire. Une molécule magnétique est attachée au "canal" formé d'un nanotube de carbone suspendu et connecté aux électrodes de Pd. Le substrat de silicium dopé constitue une "grille" à potentiel ajustable.[1] L. Bogani & W. Wernsdorfer. Molecular spintronics using single-molecule magnets. Nature Mat. 7, 179 (2008).[2] Cleuziou, J.-P., Wernsdorfer, W., Bouchiat, V., Ondarçuhu, T. & Monthioux, M. Carbon nanotube superconducting quantum interference device. Nature Nanotech. 1, 53-59 (2006).[3] N. Roch, S. Florens, V. Bouchiat, W. Wernsdorfer & F. Balestro, Quantum phase transition in a single-molecule quantum dot. Nature 453, 633 (2008). Mot(s) clés libre(s) : aimant, Magnétisme, nanotechnilogie
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