Carnets  de  science

 

La physique et la chimie au lycée


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Physique et mathématiques

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Sommaire

Mécanique
01. Cinématique
02. Dynamique
03. Énergétique
04. Oscillations
05. Relativité restreinte

Interactions fondamentales
06. Gravitation
07. Électrostatique
08. Électrodynamique
09. Radioactivité
10. Réactions nucléaires

Ondes et rayonnements
11. Ondes
12. Optique géométrique
13. Lentilles minces
14. Optique ondulatoire
15. Rayonnements
16. Signaux

Thermodynamique
17. Pression et gaz parfaits
18. Tranferts thermiques
19. Chaleurs de réaction

Chimie générale
20. Grandeurs intensives
21. Éléments chimiques
22. Réaction chimique
23. Acides-Bases
24. Oxydoréduction
25. Cinétique chimique

Chimie organique
26. Nomenclature
27. Groupes fonctionnels
28. Mécanismes réactionnels
29. Extraction et synthèse
30. Analyse spectrale


Programmes

Exercices

Formulaire

Épreuves du baccalauréat

Annales


  Le système du monde  

  Le Panthéon de la tour Eiffel  

Carnet de bac

Annales

Thermographie infrarouge

➔
Liban 2015 - Exercice 3 - 5 points

La thermographie infrarouge permet de contrôler l’isolation thermique d’un bâtiment et de visualiser les déperditions énergétiques. À partir de cette information, chaque citoyen a la possibilité d’agir pour une meilleure isolation de son habitat, réduire sa facture d’énergie et, du même coup, limiter ses émissions de gaz à effet de serre.

Utilisation d’une caméra infrarouge
Une caméra infrarouge permet de capter des rayonnements infrarouges et de restituer les informations obtenues sous la forme d’une image visible. Son principe repose sur le phénomène physique selon lequel chaque corps dont la température est supérieure au zéro absolu émet un rayonnement électromagnétique. Elle est utilisée pour effectuer la thermographie de façade permettant de mettre en évidence les ponts thermiques et les défauts d’isolation. En thermographie infrarouge, on travaille généralement dans une bande spectrale qui s’étend de 2 à 15 µm. Dans l’image ci-dessous, les parties les plus claires correspondent aux zones où les pertes d’énergie sont maximales.

Source : Thermo-confort.fr


Caractéristiques de l’écran de la caméra
La résolution du détecteur infrarouge (et de l’écran de la caméra) est de 640 × 480 = 307 200 pixels. En codage RVB 24 bits, il est possible de coder un très grand nombre de couleurs en affectant, à l’aide d’une méthode adaptée, à chaque pixel trois valeurs relatives au rouge, au vert et au bleu, chaque valeur étant codée sur un octet. Il est également possible d’obtenir des nuances de gris en affectant trois valeurs identiques.

1. Obtention d’une image thermographique

1.1. Après avoir cité une longueur d’onde typique d’un rayonnement correspondant au domaine des infrarouges, déterminer la nature de la transition d’énergie mise en jeu dans le domaine infrarouge.

Données :

  • Constante de Planck : h = 6,63·10-34 J·s ;
  • Célérité de la lumière dans le vide : c = 3,00·108 m·s-1 ;
  • 1 eV = 1,6·10-19 J.

Énergie du photon absorbé Nature de la transition d’énergie mise en jeu
1,5 eV – 10 eV Transition entre niveaux d’énergie électroniques
0,003 eV – 1,5 eV Transition entre niveaux d’énergie vibratoires

1.2. La caméra infrarouge peut comporter un pointeur laser qui indique exactement l’objet sur lequel la caméra est pointée. Citer la propriété du laser qui permet précisément cette utilisation.

1.3. Sur l’image du premier document, quelle est la zone la plus froide de la maison ?

1.4. Combien de nuances de gris peut-on distinguer en codage RVB 24 bits ? Justifier.

Données
- un codage numérique sur n bits permet de coder 2n niveaux ;
- un octet est composé de 8 bits.

1.5. Un pixel noir est codé R(0)V(0)B(0). Comment un pixel blanc serait-il codé ?

1.6. La taille de l’image, exprimée en octets, représente la taille associée au codage de tous les pixels qui la constituent. Quelle est la taille de l’image codée en niveaux de gris ?

1.7. Choisir, parmi les propositions ci-après, le tableau de nombres correspondant au codage de la zone entourée d’un cadre blanc sur l’image infrarouge du premier document. Justifier.

Tableau a Tableau b Tableau c
R10 10 10 10
V 0 0 0 0
B 100 100 100 100
R 23 23 23 10
V 15 15 15 0
B 82 82 82 100
R 210 210 23 10
V 100 100 15 0
B 105 105 82 100
R 210 210 23 10
V 100 100 15 0
B 102 105 82 100
R 75 75 75 75
V 75 75 75 75
B 75 75 75 75
R 10 10 10 75
V 10 10 10 75
B 10 10 10 75
R 232 232 10 75
V 232 232 10 75
B 232 232 10 75
R 232 232 10 75
V 232 232 10 75
B 232 232 10 75
R 10 10 10 10
V 10 10 10 10
B 10 10 10 10
R 215 215 215 10
V 215 215 215 10
B 215 215 215 10
R 82 82 215 10
V 82 82 215 10
B 82 82 215 10
R 82 82 215 10
V 82 82 215 10
B 82 82 215 10



2. Enregistrement et stockage des données numériques

Dans l’objectif d’établir un bilan de performance énergétique du bâtiment, on réalise, à 24 images par seconde, un film en noir et blanc d’une durée ∆t = 15 min. Pourra-t-on l’enregistrer, dans un format compressé caractérisé par un taux de compression de 95 %, sur un disque CD ?

Donnée : capacité d’un disque CD : 750 Mo.

Compression de données
La compression de données est l'opération informatique consistant à transformer une suite de bits A en une suite de bits B plus courte pouvant restituer les mêmes informations en utilisant un algorithme particulier. Opération de codage, elle diminue la taille (de transmission ou de stockage) des données. Le taux de compression τ, exprimé en pourcentage, mesure l’efficacité de l’algorithme de compression. Il peut être défini comme le gain en volume rapporté au volume initial des données : $$\mathrm { τ = 1- \frac{taille \ du \ fichier \ compressé}{taille \ du \ fichier \ initial} }$$

D’après Energie plus



Base de données

NIST : Constantes fondamentales

BIPM : Bureau international des poids et mesures

INRS : Institut national de recherche et de sécurité  

Académie des sciences

Udppc : Union des physiciens

Bup : Bulletin de l'union des physiciens

CNRS : Centre national de la recherche scientifique

Sfp : Société française de physique 

Sciences à l'école

Baccalauréat

Olympiades de physique 

Olympiades de chimie

Concours général des lycées et des métiers

CGU

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A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles