Cartes de révision : Sciences & tech
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127 paquets
- Membranes cellulaires et transportCartes de révision sur la structure et la fonction des membranes plasmiques et le transport membranaire.
- MétabolismeCartes de révision sur la bioénergétique, la thermodynamique, l'ATP et les enzymes.
- Respiration cellulaireCartes de révision sur la façon dont les cellules extraient l'énergie du glucose : oxydoréduction et transporteurs d'électrons, glycolyse, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, fermentation et régulation.
- PhotosynthèseCartes de révision sur la façon dont les photoautotrophes capturent l'énergie lumineuse et synthétisent des sucres : vue d'ensemble et équation chimique, structure de la feuille et du chloroplaste, réactions dépendantes de la lumière (pigments, photosystèmes, photolyse de l'eau, chimiosmose) et cycle de Calvin.
- Communication cellulaireCartes de révision sur la façon dont les cellules communiquent entre elles et réagissent : types de signalisation chimique (paracrine, endocrine, autocrine, directe), récepteurs internes et de surface cellulaire, transduction du signal et seconds messagers, réponse cellulaire et signalisation chez les organismes unicellulaires.
- Reproduction cellulaireCartes de révision sur la façon dont les cellules se reproduisent : génomes et structure des chromosomes, compaction de l'ADN, cycle cellulaire (interphase et mitose), cytokinèse chez les animaux et les plantes, points de contrôle du cycle cellulaire et leurs régulateurs positifs et négatifs, cancer et scissiparité procaryote.
- Méiose et reproduction sexuéeCartes de révision sur la méiose et la reproduction sexuée : cellules haploïdes et diploïdes, les deux divisions méiotiques (méiose I et II), la synapse, l'enjambement et les chiasmas, l'assortiment indépendant, les différences entre la méiose et la mitose, pourquoi la reproduction sexuée persiste, et les cycles de vie à dominance diploïde, à dominance haploïde et à alternance de générations.
- Les expériences de Mendel et l'héréditéCartes de révision sur la génétique mendélienne : les expériences de Gregor Mendel sur les pois, les lignées pures, les générations P/F1/F2, les caractères dominants et récessifs, le génotype et le phénotype, les allèles et les locus, les homozygotes et les hétérozygotes, les proportions 3:1 et 1:2:1, les échiquiers de Punnett et les croisements tests, la dominance incomplète, la codominance, les allèles multiples, les allèles létaux et liés au chromosome X, les lois de la dominance, de la ségrégation et de l'assortiment indépendant, les croisements dihybrides 9:3:3:1, la liaison et la recombinaison, ainsi que l'épistasie.
- Compréhension moderne de l'héréditéCartes de révision sur la base chromosomique de l'hérédité : la théorie chromosomique de l'hérédité (Boveri, Sutton, Carothers, Morgan), la liaison génétique, l'enjambement et les chiasmas, la descendance parentale par rapport à la descendance recombinante, la fréquence de recombinaison, les cartes génétiques et les centimorgans, les croisements à trois points, les caryotypes et les caryogrammes, la non-disjonction, l'aneuploïdie (monosomie et trisomie, y compris le syndrome de Down), les variations des chromosomes sexuels (triplo-X, Klinefelter, Turner) et l'inactivation du chromosome X, la polyploïdie et les modifications de la structure chromosomique (duplications, délétions, inversions, translocations).
- Structure et fonction de l'ADNCartes de révision sur la structure et la fonction de l'ADN : les expériences historiques identifiant l'ADN comme matériel génétique (Miescher, Griffith, Avery-MacLeod-McCarty, Hershey-Chase, Chargaff), la structure de la double hélice (nucléotides, purines et pyrimidines, appariement des bases, brins antiparallèles, liaisons phosphodiester, dimensions de l'hélice), l'empaquetage de l'ADN (surenroulement, nucléosomes, hétérochromatine et euchromatine), le séquençage et l'électrophorèse sur gel, le modèle semi-conservatif et l'expérience de Meselson-Stahl, la réplication de l'ADN chez les procaryotes et les eucaryotes (origines, fourches, hélicase, primase, polymérases, brins avancés et retardés, fragments d'Okazaki, télomères et télomérase), ainsi que la réparation de l'ADN et les types de mutations.
- Gènes et protéinesCartes de révision sur l'expression des gènes en protéines : le code génétique (le dogme central, les codons triplets, la dégénérescence, les codons d'initiation et de terminaison, les cadres de lecture et les décalages du cadre de lecture, l'expérience de Crick-Brenner, le code quasi-universel) ; la transcription procaryote (une seule ARN polymérase, le facteur sigma et l'holoenzyme, le brin matrice contre le brin codant, les séquences consensus du promoteur -10 et -35, la terminaison rho-dépendante et intrinsèque, l'ARNm polycistronique) ; la transcription eucaryote (trois ARN polymérases, la boîte TATA et les facteurs de transcription, les nucléosomes et le complexe FACT) ; la maturation de l'ARN (exons et introns, la coiffe en 5', la queue poly-A, l'épissage par les spliceosomes, les UTR, les anticodons de l'ARNt) ; et la traduction (sous-unités ribosomiques, le chargement de l'ARNt par les aminoacyl-ARNt synthétases, les sites A, P et E, l'initiation procaryote et eucaryote, la séquence de Shine-Dalgarno et les règles de Kozak, la peptidyl transférase, la terminaison par les facteurs de libération, les séquences signaux et les chaperonnes).
- Expression génétiqueCartes de révision sur la façon dont les cellules régulent l'expression génétique : les niveaux de régulation (pourquoi les cellules régulent, contrôle procaryote contre eucaryote, les cinq étapes eucaryotes) ; les opérons procaryotes (les opérons trp et lac, répresseurs, activateurs et inducteurs, corépresseurs, l'AMPc et la protéine activatrice des catabolites, contrôle inductible contre répressible) ; la régulation épigénétique eucaryote (nucléosomes, remodelage de la chromatine, modification des histones, méthylation de l'ADN et îlots CpG, empreinte) ; le contrôle transcriptionnel eucaryote (facteurs de transcription généraux et spécifiques, les boîtes TATA, CAAT et GC, amplificateurs et courbure de l'ADN) ; le contrôle post-transcriptionnel (épissage alternatif, stabilité de l'ARNm et UTR, microARN, Dicer et RISC) ; le contrôle traductionnel et post-traductionnel (le commutateur eIF-2, le bouclage coiffe-poly-A, la modification des protéines, l'ubiquitine et le protéasome) ; et le cancer comme maladie de l'expression génétique altérée (gènes suppresseurs de tumeurs, p53, proto-oncogènes et oncogènes, épigénétique du cancer et thérapies ciblées sur l'expression génétique).
- Biotechnologie et génomiqueCartes de révision sur la biotechnologie et la génomique : les techniques de base (isolement des acides nucléiques, électrophorèse sur gel, PCR et RT-PCR, transfert de Southern et Northern, sondes) ; le clonage moléculaire (vecteurs plasmidiques, endonucléases de restriction et extrémités cohésives, ADN ligase, ADN recombinant et chimérique, le site de clonage multiple) ; les applications (insuline et hormone de croissance recombinantes, clonage reproductif et thérapeutique, transfert nucléaire de cellules somatiques et Dolly, génie génétique, OGM et organismes transgéniques, thérapie génique, Agrobacterium et le plasmide Ti, cultures Bt, la tomate Flavr Savr, génétique inverse et ciblage génétique) ; la cartographie des génomes (cartes génétiques contre physiques, analyse de liaison, marqueurs RFLP, SNP et VNTR, cartographie cytogénétique, hybride d'irradiation et de séquence, STS et EST) ; le séquençage du génome entier (terminaison de chaîne de Sanger et ddNTP, séquençage shotgun et par extrémités appariées, séquençage de nouvelle génération, annotation et puces à ADN) ; et la génomique et protéomique appliquées (pharmacogénomique, métagénomique, ADN mitochondrial, le protéome par rapport au génome, biomarqueurs et signatures protéiques, métabolomique et biologie des systèmes).
- L'évolution et l'origine des espècesCartes de révision sur l'évolution et la spéciation : comprendre l'évolution (la sélection naturelle et ses trois conditions, la descendance avec modification, Darwin et Wallace, les pinsons des Galápagos et l'étude des Grant, les sources de variation génétique, l'adaptation, l'évolution divergente et convergente) ; les preuves de l'évolution (registre fossile, structures homologues, analogues et vestigiales, embryologie, biogéographie et Pangée, preuves moléculaires et génétiques, duplication de gènes) ; les idées reçues fréquentes (la théorie en science, l'évolution agissant sur les populations, l'origine de la vie, la direction vers un but, la résistance aux antibiotiques) ; la formation de nouvelles espèces (le concept d'espèce biologique, la spéciation, l'isolement reproducteur, la spéciation allopatrique et sympatrique, la dispersion et la vicariance, la radiation adaptative, l'auto- et l'allopolyploïdie, les barrières prézygotiques et postzygotiques) ; et les taux de reconnexion et de spéciation (zones hybrides, renforcement, fusion et stabilité, valeur sélective des hybrides, gradualisme et équilibre ponctué).
- L'évolution des populationsCartes de révision sur la génétique des populations et l'évolution adaptative : évolution des populations (génétique des populations, synthèse moderne, microévolution contre macroévolution, les populations évoluent mais pas les individus, fréquences alléliques et génotypiques, pool génétique, principe de Hardy-Weinberg avec ses équations et hypothèses d'équilibre) ; forces de la génétique des populations (variation génétique et phénotypique, héritabilité, dérive génétique, effets d'étranglement et fondateurs, flux génétique, mutation, accouplement non aléatoire et assortatif, consanguinité et dépression consanguine, clines et variation géographique) ; et évolution adaptative (valeur sélective et valeur sélective relative, sélection stabilisante, directionnelle et diversifiante, sélection dépendante de la fréquence, dimorphisme sexuel et sélection sexuelle, principe du handicap et hypothèse des bons gènes, et les contraintes qui empêchent la sélection de produire un organisme parfait).
- Phylogénies et histoire de la vieCartes de révision sur la phylogénie et l'histoire de la vie : l'organisation de la vie sur Terre (phylogénie et arbres phylogénétiques, taxonomie et systématique, hiérarchie linnéenne, les trois domaines, nomenclature binomiale et les parties d'un arbre, y compris les arbres enracinés et non enracinés, les nœuds, les taxons basaux et frères, les polytomies, et ce que la longueur des branches signifie ou non) ; la détermination des relations évolutives (structures homologues contre analogues et homoplasies, systématique moléculaire, cladistique et clades, caractères ancestraux partagés contre dérivés partagés, et parcimonie maximale) ; et les perspectives sur l'arbre phylogénétique (transfert horizontal de gènes et ses mécanismes, agents de transfert de gènes, THG chez les procaryotes et eucaryotes, et modèles alternatifs de l'évolution précoce, y compris les modèles de la toile de la vie, de l'anneau de la vie, des endosymbiotes et de la fusion génomique).
- VirusCartes de révision sur les virus : leur évolution, leur morphologie et leur classification (comment les virus ont été découverts, leurs tailles et leur imagerie, les hypothèses sur leurs origines, la structure des virions et les types de capsides, l'attachement et les récepteurs, les génomes à ADN par rapport à ceux à ARN, et les groupes de la classification de Baltimore) ; les infections virales et les hôtes (le cycle de réplication, les cycles lytique et lysogénique des bactériophages, la réplication des virus animaux et des rétrovirus, la latence, la libération virale, les infections aiguës, chroniques et asymptomatiques, les virus des plantes et leur transmission, et les virus oncogènes) ; la prévention et le traitement (les vaccins, les médicaments antiviraux, la thérapie contre le VIH, et les virus et phages utilisés en médecine) ; et d'autres entités acellulaires (les prions et les viroïdes).
- Procaryotes : Bactéries et ArchéesCartes de révision sur les procaryotes : leur diversité (les procaryotes comme premières cellules de la Terre, les tapis microbiens et les stromatolithes, l'oxygénation de l'atmosphère, les extrêmophiles, la culture et les biofilms) ; la structure des bactéries et des archées (formes cellulaires, parois et membranes, le nucléoïde et les plasmides, la reproduction et le transfert de gènes, et les différences moléculaires entre les deux domaines) ; le métabolisme procaryote (macronutriments, catégories nutritionnelles, et les cycles de l'azote et du carbone) ; et les maladies bactériennes chez l'homme (épidémies et pandémies, peste, typhoïde, maladie de Lyme, maladies d'origine alimentaire, biofilms et résistance aux antibiotiques).
- ProtistesCartes de révision sur les protistes : origines eucaryotes (le noyau caractéristique, l'ancêtre eucaryote unique, la théorie endosymbiotique et les origines bactériennes des mitochondries et des plastes par endosymbiose primaire et secondaire) ; les caractéristiques générales des protistes (habitats, nutrition, motilité, enveloppes cellulaires et reproduction) ; les principaux groupes à travers les six super-groupes d'eucaryotes (Excavata, Chromalveolata, Archaeplastida, Rhizaria, Amoebozoa et Opisthokonta, avec leurs représentants diplomonades, parabasaliens, euglénozoaires, dinoflagellés, apicomplexés, ciliés, diatomées, algues, foraminifères, radiolaires, amibes, myxomycètes et choanoflagellés) ; et l'écologie des protistes (production primaire, symbioses avec les coraux et maladies humaines telles que le paludisme, la maladie du sommeil, la maladie de Chagas et le mildiou de la pomme de terre).
- ChampignonsCartes de révision sur les champignons : leurs caractéristiques (parois cellulaires en chitine, membranes à ergostérol, hyphes, septa, mycélium, digestion externe hétérotrophe, et reproduction asexuée et sexuée par plasmogamie, caryogamie et méiose) ; les cinq embranchements (Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota et Glomeromycota) plus les anciens champignons imparfaits ; l'écologie des champignons (décomposition, mycorhizes, lichens, endophytes et symbioses avec les fourmis) ; les parasites et agents pathogènes fongiques (ergot, mycoses, dermatophytes et maladies des humains, des chauves-souris et des grenouilles) ; et l'importance des champignons dans la vie humaine (alimentation, fermentation, antibiotiques, immunosuppresseurs, organismes modèles et soutien mycorhizien de la vie végétale).
- Plantes sans grainesCartes de révision sur les plantes sans graines : l'origine des plantes terrestres au sein des Archaeplastida et les quatre adaptations à la terre (alternance de générations, méristèmes apicaux, cuticule cireuse et lignine) ; l'alternance de générations, les sporanges, l'homosporie et l'hétérosporie, la sporopollénine, les gamétanges et le tissu vasculaire ; les algues vertes (chlorophytes et charophytes) comme précurseurs des plantes terrestres ; les bryophytes (hépatiques, anthocérotes et mousses) avec leurs gamétophytes dominants et leurs spermatozoïdes flagellés ; et les plantes vasculaires sans graines (lycophytes et monilophytes : psilotes, prêles et fougères) avec leurs sporophytes dominants, xylème et phloème, sporophylles et strobiles, frondes et sores, ainsi que leurs utilisations écologiques et humaines.
- Plantes à grainesCartes de révision sur les plantes à graines : les avantages évolutifs du pollen et des graines, la réduction du gamétophyte et la chronologie fossile des progymnospermes jusqu'à la domination des gymnospermes et l'essor des angiospermes ; les gymnospermes (conifères, cycadales, ginkgo et gnétophytes) avec leurs graines nues, cônes, bois à trachéides et pollinisation par le vent et les insectes ; les angiospermes (structure de la fleur, carpelle et étamine, double fécondation et albumen, fruit, et la division entre angiospermes basales, monocotylédones et eudicotylédones) ; et les rôles des plantes à graines comme nourriture, fibre, combustible et médecine, leur coévolution avec les pollinisateurs et les herbivores, et leur rôle dans la stabilisation des écosystèmes.
- Introduction à la diversité animaleCartes de révision présentant le règne animal : les caractéristiques communes des animaux (hétérotrophie, tissus, absence de paroi cellulaire, cycle de vie diplophasique et les cinq clades, des Parazoaires aux Bilatériens) ; la reproduction sexuée, asexuée et parthénogénétique ; le développement embryonnaire de la segmentation à la gastrulation, les feuillets embryonnaires, la métamorphose et les gènes Hox qui modèlent le plan d'organisation ; les caractéristiques utilisées pour classer les animaux (symétrie, feuillets embryonnaires, cœlome et développement protostomien contre deutérostomien) ; la phylogénie animale (Eumétazoaires, Radiaires et Bilatériens, Ecdysozoaires et Lophotrochozoaires, et l'ascendance des choanoflagellés) ; et l'histoire évolutive des animaux à travers l'Édiacarien, l'explosion cambrienne et les extinctions massives ultérieures.
- InvertébrésCartes de révision sur les principaux embranchements d'invertébrés : les éponges sans tissus (Porifera) avec leur spongocœle, choanocytes et spicules ; les cnidaires diploblastiques avec leurs cnidocytes, formes polype et méduse, et récifs coralliens ; les vers plats lophotrochozoaires, rotifères et némertes ; les mollusques et les annélides segmentés ; les nématodes et tardigrades ecdysozoaires qui muent ; les arthropodes avec leur exosquelette, tagmes et sous-embranchements des chélicérates aux insectes ; et les deutérostomiens invertébrés, les échinodermes avec leur système aquifère et les chordés invertébrés.
- VertébrésCartes de révision sur les vertébrés et leurs parents chordés : les cinq caractéristiques des chordés et les invertébrés amphioxus et tuniciers ; les myxines et lamproies sans mâchoires et les poissons cartilagineux et osseux à mâchoires ; les amphibiens avec leur peau humide et leur métamorphose ; les reptiles amniotes, de l'œuf amniotique et des fosses temporales aux crocodiliens, sphénodons, squamates et tortues ; les oiseaux endothermes avec leurs plumes, leurs muscles de vol et leurs poumons à sacs aériens ; les mammifères avec leurs poils, leurs glandes mammaires et l'oreille moyenne à trois os chez les monotrèmes, les marsupiaux et les euthériens ; et l'évolution des primates à travers les singes, les grands singes et la lignée des hominines jusqu'à Homo sapiens.
- Forme et physiologie des plantesCartes de révision sur la forme et la physiologie des plantes : les systèmes d'organes des tiges et des racines ; les tissus méristématiques et permanents et les systèmes de tissus dermiques, vasculaires et fondamentaux ; l'anatomie et les modifications de la tige, la croissance primaire et secondaire, le bois et l'écorce ; la structure et les zones de la racine, l'endoderme et la bande de Caspary, et les modifications de la racine ; l'anatomie de la feuille, la nervation, la phyllotaxie et les adaptations ; le potentiel hydrique, la transpiration et la théorie de la cohésion-tension, et la translocation du phloème par le modèle de flux de pression ; et les systèmes sensoriels des plantes, du phytochrome et du photopériodisme aux hormones et défenses végétales.
- Sol et nutrition des plantesCartes de révision sur le sol et la nutrition des plantes : les éléments essentiels, les neuf macronutriments et les micronutriments, leurs rôles et symptômes de carence, ainsi que la culture hydroponique ; la composition, la taille des particules et les facteurs de formation du sol, l'humus et les horizons du profil pédologique ; et les adaptations nutritionnelles, y compris la fixation biologique de l'azote, les rhizobiums et les nodosités, les mycorhizes, les épiphytes, les plantes parasites et saprophytes, et les plantes insectivores.
- Reproduction des plantesCartes de révision sur la reproduction des plantes (angiospermes) : alternance des générations et anatomie de la fleur (les quatre verticilles, complète ou incomplète, monoïque ou dioïque) ; développement des gamétophytes mâles et femelles ; pollinisation (autopollinisation ou croisée, auto-incompatibilité, et pollinisateurs animaux, vent et eau) ; double fécondation, structure de l'embryon et de la graine, germination, types de fruits et dispersion des graines ; et reproduction asexuée, multiplication végétative et durée de vie des plantes.
- Le corps animal : forme et fonction de baseCartes de révision sur la forme et la fonction animales : symétrie corporelle et termes directionnels ; les contraintes physiques de la taille et de la forme (traînée, gravité, exosquelettes, endosquelettes, diffusion et rapport surface/volume) ; la bioénergétique animale (stockage d'énergie, taux métabolique, endothermes et ectothermes, torpeur) ; les plans anatomiques et les cavités corporelles ; les quatre tissus primaires (épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux) ; et l'homéostasie (points de consigne, rétroaction négative et positive, acclimatation et thermorégulation).
- Nutrition animale et système digestifCartes de révision sur la nutrition et la digestion animales : catégories alimentaires (herbivores, carnivores, omnivores) ; types de systèmes digestifs (cavité gastro-vasculaire, tube digestif, monogastrique, aviaire, ruminant et pseudo-ruminant) ; les organes digestifs des vertébrés de la cavité buccale à l'anus et les organes annexes (foie, pancréas, vésicule biliaire) ; les nutriments essentiels, les vitamines et minéraux avec leurs fonctions et maladies de carence ; l'ATP et la production d'énergie ; les quatre processus digestifs (ingestion, digestion, absorption, élimination) avec la digestion des glucides, des protéines et des lipides ; et la régulation nerveuse et hormonale de la digestion.
- Le système nerveuxCartes de révision sur le système nerveux animal : structure du neurone (soma, dendrites, axone, synapse) et types de neurones ; cellules gliales (astrocytes, microglie, oligodendrocytes, cellules de Schwann et autres) ; comment les neurones communiquent via le potentiel de repos, le potentiel d'action et les synapses chimiques et électriques ; intégration et plasticité synaptiques (sommation, PLT, DLT) ; le système nerveux central (méninges, liquide céphalorachidien, le cortex et ses lobes, structures sous-corticales, le tronc cérébral et la moelle épinière) ; le système nerveux périphérique (divisions autonomes sympathique et parasympathique et la division sensorielle-somatique) ; et les troubles du système nerveux (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, autisme, TDAH, schizophrénie, dépression, épilepsie et accident vasculaire cérébral).
- Systèmes sensorielsCartes de révision sur les systèmes sensoriels des animaux : le fonctionnement de la réception, de la transduction et de la perception sensorielles, les types de récepteurs et les champs récepteurs, les potentiels de récepteur, le principe de la ligne marquée et la loi de Weber ; la somesthésie (les couches de la peau et les quatre classes de récepteurs somatosensoriels, les mécanorécepteurs tactiles, les propriocepteurs, les barorécepteurs, la thermoréception, la nociception et la discrimination spatiale) ; le goût et l'odorat (les cinq saveurs, les papilles et les bourgeons du goût, la transduction du salé et de l'acide par rapport au sucré, à l'amer et à l'umami, l'épithélium et le bulbe olfactifs, le codage combinatoire des odeurs et les phéromones) ; l'audition et la sensation vestibulaire (le son en tant qu'ondes de pression, l'oreille externe, moyenne et interne, la cochlée et la membrane basilaire, la théorie spatiale, ainsi que l'utricule, le saccule et les canaux semi-circulaires) ; et la vision (la lumière et l'œil, les erreurs de réfraction, les bâtonnets et les cônes, la phototransduction de la rhodopsine, les cônes trichromatiques, les circuits rétiniens et l'inhibition latérale, ainsi que la voie vers le cortex visuel).
- Le système endocrinienCartes de révision sur le système endocrinien animal : les hormones en tant que signaux chimiques et leurs trois classes chimiques (stéroïdes dérivés de lipides, hormones dérivées d'acides aminés et hormones peptidiques) avec leur solubilité, leur transport et leurs demi-vies ; le fonctionnement des hormones (régulation positive et négative des récepteurs, récepteurs intracellulaires contre récepteurs de surface cellulaire, et la cascade du premier et second messager protéine G, adénylyl cyclase, AMPc et protéine kinase avec amplification) ; la régulation des processus corporels (ADH et aquaporines, aldostérone et le système rénine-angiotensine, l'axe reproducteur, l'insuline et le glucagon et le diabète, les hormones thyroïdiennes et la régulation du calcium, l'hormone de croissance, et les réponses au stress à court et à long terme) ; les stimuli humoraux, hormonaux et neuronaux et la rétroaction négative qui contrôlent la libération des hormones ; et les glandes endocrines (hypothalamus, hypophyse, thyroïde, parathyroïde, surrénale, pancréas, pinéale) ainsi que les organes endocriniens secondaires.
- Le système musculosquelettiqueCartes de révision sur le système musculosquelettique animal : les trois types de squelettes (squelette hydrostatique, exosquelette, endosquelette) et le squelette humain axial et appendiculaire de 206 os (crâne, colonne vertébrale, cage thoracique, ceintures et membres) ; l'os en tant que tissu (formes des os, os compact et spongieux, ostéons, les quatre types de cellules osseuses, ossification, croissance, remodelage et réparation des fractures) ; la classification structurelle et fonctionnelle des articulations (fibreuses, cartilagineuses et les six types d'articulations synoviales) et les mouvements corporels qu'elles permettent ; et la contraction musculaire (les trois types de tissus musculaires, la structure du sarcomère et des myofilaments, le modèle des filaments glissants, le cycle des ponts transversaux et de l'ATP, le couplage excitation-contraction à la jonction neuromusculaire, et comment la tension musculaire et la force musculaire globale sont définies).
- Le système respiratoireCartes de révision sur le système respiratoire animal : les systèmes d'échange gazeux (pourquoi la diffusion seule échoue lorsque la taille du corps augmente, et la diversité des surfaces respiratoires, de la peau et des branchies aux trachées des insectes et aux voies respiratoires des mammifères, de la cavité nasale aux alvéoles) ; l'échange gazeux à travers les surfaces respiratoires (la pression partielle, la composition de l'air, et les gradients de pression partielle d'oxygène et de dioxyde de carbone qui entraînent la diffusion dans les poumons et les tissus) ; la respiration (la loi de Boyle et la mécanique de l'inhalation et de l'exhalation, les plèvres, le surfactant, la compliance et la résistance pulmonaires, les maladies restrictives et obstructives, l'espace mort, et l'échange gazeux chez les amphibiens et les oiseaux) ; et le transport des gaz dans les fluides corporels (l'hémoglobine et la liaison coopérative de l'oxygène, la courbe de dissociation de l'oxygène-hémoglobine et ce qui la déplace, le système tampon bicarbonate et le déplacement des chlorures qui transportent le dioxyde de carbone, et l'intoxication au monoxyde de carbone).
- Le système circulatoireCartes de révision sur le système circulatoire animal : un aperçu de la circulation (pourquoi le flux de masse remplace la diffusion à mesure que la taille du corps augmente, les systèmes ouverts par rapport aux systèmes fermés, et l'évolution des cœurs à deux, trois et quatre cavités chez les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères) ; les composants du sang (plasma, globules rouges et hémoglobine, pigments respiratoires alternatifs, globules blancs, plaquettes et coagulation, protéines sériques, et les groupes sanguins ABO et Rh) ; le cœur et les vaisseaux sanguins des mammifères (les cavités, les valvules, les couches de la paroi et l'irrigation coronaire, le cycle cardiaque et son système de conduction du nœud sinusal aux fibres de Purkinje, et la structure des artères, des capillaires et des veines) ; et la régulation du flux sanguin et de la pression artérielle (pression systolique et diastolique, vitesse du flux et échanges capillaires, sphincters précapillaires, le système lymphatique et le débit cardiaque).
- Régulation osmotique et excrétionCartes de révision sur la façon dont les animaux équilibrent l'eau et les sels et éliminent les déchets azotés : osmorégulation et équilibre osmotique (osmose, électrolytes et non-électrolytes, tonicité, les moyens de mesurer la concentration, et les stratégies sténohalines contre euryhalines chez les poissons, les osmoconformateurs et les requins) ; les reins et les organes osmorégulateurs (anatomie macroscopique du rein, le néphron et son apport sanguin, et les trois étapes de la formation de l'urine, y compris le système à contre-courant de l'anse de Henle et le complexe juxtaglomérulaire) ; les systèmes d'excrétion des invertébrés (vacuoles contractiles, cellules à flamme, néphridies et tubes de Malpighi) ; les déchets azotés (animaux ammoniotéliques, uréotéliques et uricotéliques, le cycle de l'urée, et l'acide urique, la goutte et les calculs rénaux) ; et le contrôle hormonal de l'osmorégulation (le système rénine-angiotensine-aldostérone, l'aldostérone, l'hormone antidiurétique et le peptide natriurétique auriculaire).
- Le système immunitaireCartes de révision sur la façon dont les animaux se défendent contre les agents pathogènes : la réponse immunitaire innée (barrières physiques et chimiques, PAMP et récepteurs de reconnaissance de motifs, y compris les récepteurs de type Toll, phagocytes tels que les macrophages et les neutrophiles, cytokines, interférons et inflammation, cellules tueuses naturelles et reconnaissance du CMH I, et la cascade du complément) ; la réponse immunitaire adaptative (immunité à médiation cellulaire contre immunité humorale, cellules présentatrices d'antigène et traitement du CMH, lymphocytes T auxiliaires et cytotoxiques, récepteurs des lymphocytes T, lymphocytes B et sélection clonale, tolérance immunitaire, mémoire immunologique et vaccination, immunité muqueuse et organes lymphatiques) ; les anticorps (leur structure à quatre chaînes et la recombinaison génétique, les cinq classes d'immunoglobulines, la neutralisation, l'opsonisation et la fixation du complément, l'affinité et l'avidité, la réactivité croisée et le dosage radio-immunologique) ; et les perturbations de l'immunité (immunodéficience, hypersensibilité immédiate et retardée et allergie, auto-immunité et stratégies d'évasion des agents pathogènes).
- Reproduction et développement animalCartes de révision sur la façon dont les animaux se reproduisent et se développent : modes asexués (scissiparité, bourgeonnement, fragmentation et parthénogenèse) contre reproduction sexuée, hermaphrodisme, et les systèmes génétiques, chromosomiques et environnementaux de détermination du sexe ; stratégies de fécondation (frai externe contre fécondation interne, et oviparité, ovoviviparité et viviparité) ; anatomie reproductive humaine et gamétogenèse (organes mâles et femelles, sperme et glandes annexes, et spermatogenèse et ovogenèse par méiose) ; contrôle hormonal de la reproduction (axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, testostérone, œstradiol et progestérone, cycles ovarien et menstruel, et ménopause) ; grossesse et naissance humaines (implantation et bêta-HCG, placenta, les trois trimestres, travail et lactation, contraception, infertilité et procréation assistée) ; développement embryonnaire précoce (fécondation et blocages de la polyspermie, clivage, blastula et blastocyste, et gastrulation en trois feuillets embryonnaires) ; et organogenèse et formation du corps des vertébrés (tube neural, somites, notochorde, axes corporels et asymétrie gauche-droite).
- Écologie et biosphèreCartes de révision sur l'écologie et la biosphère : la portée de l'écologie et ses quatre niveaux d'organisation (organisme, population, communauté et écosystème), les interactions entre espèces et le mutualisme ; la biogéographie, les espèces endémiques par rapport aux espèces généralistes, et les facteurs abiotiques (lumière, température, eau, nutriments inorganiques, oxygène, vent et feu) qui déterminent les lieux de vie des organismes, y compris le brassage des lacs, la remontée d'eau, la migration, la torpeur et la productivité primaire nette ; les biomes terrestres (forêt tropicale humide, savane, désert subtropical, chaparral, prairie tempérée, forêt tempérée, forêt boréale et toundra arctique) avec leur climat, leur végétation et leurs sols ; les biomes aquatiques (zones océaniques, récifs coralliens et blanchissement, estuaires, lacs et étangs, rivières et ruisseaux, et zones humides) ; et le climat par rapport à la météo, les archives des carottes de glace, les cycles de Milankovitch, l'effet de serre et les gaz à effet de serre, l'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique, la rétroaction du méthane et des clathrates, la perte des glaciers et des glaces, l'élévation du niveau de la mer et les changements phénologiques.
- Écologie des populations et des communautésCartes de révision sur l'écologie des populations et des communautés : démographie des populations (taille, densité, modèles de dispersion, échantillonnage par quadrat et capture-marquage-recapture, tables de survie et courbes de survie de type I, II et III) ; cycles biologiques et sélection naturelle (budgets énergétiques, fécondité, sémelparité contre itéroparité et coût de la reproduction) ; limites environnementales à la croissance (courbes en J exponentielles, taux d'accroissement par habitant, capacité de charge et croissance logistique) ; dynamique des populations (régulation dépendante ou indépendante de la densité et sélection K contre sélection r) ; croissance de la population humaine et structure par âge ; écologie des communautés (prédation et cycle lynx-lièvre, défenses et mimétisme, exclusion compétitive, symbiose, espèces fondatrices et clés de voûte, espèces envahissantes et succession) ; et biologie comportementale (comportement inné contre acquis, cinèse et tactisme, schémas d'action fixes, migration, recherche de nourriture, communication, systèmes d'accouplement et sélection sexuelle, conditionnement, sélection de parentèle et altruisme).
- ÉcosystèmesCartes de révision sur les écosystèmes : l'écologie des écosystèmes (catégories d'eau douce, marines et terrestres ; équilibre, résistance et résilience ; chaînes alimentaires, niveaux trophiques et réseaux trophiques ; réseaux trophiques de pâturage et détritiques ; et modèles conceptuels, analytiques et de simulation) ; le flux d'énergie à travers les écosystèmes (photoautotrophes et chimioautotrophes ; productivité primaire brute et nette ; efficacité de transfert de niveau trophique et efficacité de production nette ; pyramides écologiques des nombres, de la biomasse et de l'énergie ; et bioamplification du DDT, des PCB et des métaux lourds) ; et les cycles biogéochimiques (les cycles de l'eau, du carbone, de l'azote, du phosphore et du soufre, y compris la fixation de l'azote, l'ammonification, la nitrification et la dénitrification, l'eutrophisation et les zones mortes, et les pluies acides).
- Biologie de la conservation et biodiversitéCartes de révision sur la biologie de la conservation et la biodiversité : la crise de la biodiversité (diversité génétique, des espèces et des écosystèmes ; combien d'espèces existent et combien sont nommées ; le gradient équatorial, l'endémisme et les points chauds de la biodiversité ; les cinq extinctions massives et la sixième actuelle ; les taux d'extinction de fond par rapport aux taux actuels ; et la relation espèce-surface) ; l'importance de la biodiversité pour la vie humaine (médicaments d'origine végétale et animale ; parents sauvages des cultures et banques de graines ; organismes du sol, pollinisateurs et effondrement des colonies, lutte naturelle contre les ravageurs et pêcheries) ; les menaces pour la biodiversité (perte d'habitat, surexploitation, espèces envahissantes et changement climatique) ; et la préservation de la biodiversité (codage à barres de l'ADN ; la CITES, l'Endangered Species Act et le Migratory Bird Treaty Act ; la conception des réserves naturelles et la biogéographie insulaire ; les espèces clés ; et l'élevage en captivité).
- Idées essentielles (Chimie)Cartes de révision sur les idées essentielles de la chimie : la chimie en contexte (la science centrale ; hypothèse, loi et théorie ; les domaines macroscopique, microscopique et symbolique) ; les phases et la classification de la matière (les états de la matière et le plasma ; masse contre poids ; conservation de la matière ; substances pures, éléments, composés et mélanges ; atomes et molécules) ; les propriétés et changements physiques et chimiques (propriétés extensives contre intensives ; le diamant de danger NFPA) ; les mesures (unités de base du SI et préfixes métriques ; volume et densité) ; l'incertitude des mesures (chiffres significatifs, arrondis, exactitude contre précision) ; et le traitement mathématique des mesures (analyse dimensionnelle, facteurs de conversion et échelles de température).
- Atomes, molécules et ions (Chimie)Cartes de révision sur les atomes, les molécules et les ions : premières idées de la théorie atomique (postulats de Dalton ; lois de conservation de la matière, des proportions définies et des proportions multiples) ; évolution de la théorie atomique (rayons cathodiques de Thomson et l'électron ; expérience de la goutte d'huile de Millikan ; modèle du plum pudding ; expérience de la feuille d'or de Rutherford et le noyau ; le proton, le neutron et les isotopes) ; structure et symbolisme atomiques (unité de masse atomique ; numéro atomique, nombre de masse et nombre de neutrons ; notation des isotopes ; ions, cations et anions ; masse atomique moyenne) ; formules chimiques (formules moléculaires, empiriques et structurales ; modèles moléculaires) ; tableau périodique (loi périodique ; périodes et groupes ; métaux, non-métaux et métalloïdes ; familles d'éléments) ; composés moléculaires et ioniques (liaisons ioniques et covalentes ; charges ioniques ; ions monoatomiques et polyatomiques) ; et nomenclature chimique (nommer les composés ioniques et le système de Stock, les composés moléculaires binaires et les acides).
- Composition des substances et des solutions (Chimie)Cartes de révision sur la composition des substances et des solutions : masse formulaire et concept de mole (masse formulaire par rapport à la masse moléculaire ; la mole et le nombre d'Avogadro ; masse molaire et conversions masse-mole-entité) ; détermination des formules empiriques et moléculaires (composition en pourcentage ; déduction d'une formule empirique à partir des masses des éléments ou de la composition en pourcentage ; le multiple entier reliant les formules empiriques et moléculaires) ; molarité (solution, solvant, soluté et solution aqueuse ; concentration ; molarité et son unité ; dilution et équation de dilution) ; et autres unités pour les concentrations de solutions (pourcentage en masse, pourcentage en volume, pourcentage en masse-volume, parties par million et parties par milliard).
- Stœchiométrie des réactions chimiques (Chimie)Cartes de révision sur la stœchiométrie des réactions chimiques : écriture et équilibrage des équations chimiques (réactifs, produits, coefficients, indices, conservation de la matière, symboles d'état, et équations moléculaires, ioniques complètes et ioniques nettes) ; classification des réactions chimiques (précipitation et règles de solubilité, acides et bases d'Arrhenius, forts et faibles, et neutralisation, oxydoréduction, nombres d'oxydation, agents oxydants et réducteurs, combustion et déplacement simple) ; stœchiométrie des réactions (rapport molaire et calculs masse-masse) ; rendements des réactions (réactifs limitants et en excès, et rendement théorique, réel et en pourcentage) ; et analyse chimique quantitative (titrage, analyse gravimétrique et analyse par combustion).
- Thermochimie (Chimie)Cartes de révision sur la thermochimie : bases de l'énergie (énergie, travail, énergie cinétique et potentielle, conservation de l'énergie, énergie thermique, température, chaleur, processus exothermiques et endothermiques, la calorie et le joule, capacité thermique, capacité thermique massique et molaire, et q = m c deltaT) ; calorimétrie (calorimètres, système et environnement, calorimètres à vase de Dewar et bombes calorimétriques, chaufferettes et poches de froid, et énergie alimentaire) ; et enthalpie (énergie interne, première loi de la thermodynamique, travail pression-volume, fonctions d'état, enthalpie et variation d'enthalpie, équations thermochimiques, états standards, enthalpies standards de combustion et de formation, et loi de Hess).
- Structure électronique et propriétés périodiques (Chimie)Cartes de révision sur la structure électronique des atomes et les tendances périodiques : énergie électromagnétique (longueur d'onde, fréquence, vitesse de la lumière, rayonnement du corps noir, quantification, photons, effet photoélectrique, spectres de raies, formule de Rydberg et dualité onde-corpuscule) ; le modèle de Bohr de l'hydrogène (états stationnaires, énergies orbitales quantifiées, états fondamental et excités, rayon de Bohr et ionisation) ; le développement de la théorie quantique (longueur d'onde de de Broglie, principe d'incertitude de Heisenberg, fonctions d'onde et orbitales atomiques, les quatre nombres quantiques, principe d'exclusion de Pauli et formes des orbitales) ; les configurations électroniques (principe d'Aufbau, règle de Hund, ordre de remplissage des sous-couches, électrons de valence et de cœur, notation des gaz rares, configurations des ions et blocs du tableau périodique) ; et les variations périodiques (rayons atomiques et ioniques, charge nucléaire effective, énergie d'ionisation, affinité électronique et caractère métallique).
- Liaisons chimiques et géométrie moléculaire (Chimie)Cartes de révision sur les liaisons chimiques et la forme moléculaire : liaison ionique (ions, cations et anions, liaisons ioniques et propriétés des solides ioniques, règles de formation des cations et anions, et arrangement du réseau) ; liaison covalente (paires d'électrons partagées, longueur de liaison, propriétés des composés covalents, liaisons covalentes pures et polaires, et électronégativité et ses tendances périodiques) ; symboles et structures de Lewis (paires libres et liantes, règle de l'octet et ses exceptions, liaisons simples, doubles et triples, et radicaux libres, molécules déficientes en électrons et hypervalentes) ; charges formelles et résonance (formule de la charge formelle, sélection de structure, et formes et hybrides de résonance) ; forces des liaisons ioniques et covalentes (énergie de liaison, ordre de liaison, enthalpie de réaction à partir des énergies de liaison, énergie réticulaire, et cycle de Born-Haber) ; et structure moléculaire et polarité (théorie VSEPR, les cinq géométries de paires d'électrons et leurs angles de liaison, effets des paires libres, moments dipolaires de liaison, et polarité moléculaire).
- Théories avancées de la liaison covalente (Chimie)Cartes de révision sur la théorie avancée de la liaison covalente : théorie de la liaison de valence (le recouvrement des orbitales atomiques à moitié remplies, le recouvrement des orbitales et la force de la liaison, l'énergie de formation de la liaison et la distance de liaison, et les liaisons sigma et pi dans les liaisons simples, doubles et triples) ; orbitales atomiques hybrides (l'hybridation et sa relation avec la géométrie des paires d'électrons VSEPR, et les ensembles hybrides sp, sp2, sp3, sp3d et sp3d2 avec leurs géométries et angles de liaison) ; liaisons multiples (la description sigma-plus-pi des liaisons doubles et triples dans l'éthène et l'acétylène, la rotation restreinte autour des liaisons doubles, et la délocalisation dans le benzène) ; et la théorie des orbitales moléculaires (orbitales moléculaires liantes et antiliantes issues de la combinaison linéaire d'orbitales atomiques, diagrammes d'orbitales moléculaires, ordre de liaison, paramagnétisme et diamagnétisme, le paramagnétisme de l'oxygène, et le mélange s-p dans les molécules diatomiques de la deuxième période).
- Gaz (Chimie)Cartes de révision sur le comportement des gaz : la pression des gaz (sa définition comme force par unité de surface, son origine dans les collisions moléculaires, le pascal, l'atmosphère, le torr, le mm Hg, le bar et le psi et leurs conversions, les baromètres et manomètres, et la pression hydrostatique) ; les lois simples des gaz (lois d'Amontons/Gay-Lussac, de Charles, de Boyle et d'Avogadro avec leurs équations) et la loi des gaz parfaits PV = nRT avec la constante des gaz, la température et la pression standard, le volume molaire standard, la loi combinée des gaz et le zéro absolu ; la stœchiométrie des gaz (densité des gaz et masse molaire à partir de la loi des gaz parfaits, la loi des volumes combinés, la loi des pressions partielles de Dalton, la fraction molaire et la collecte d'un gaz sur l'eau) ; l'effusion et la diffusion (libre parcours moyen, loi de Graham et enrichissement de l'uranium) ; la théorie cinétique des gaz (ses postulats, l'énergie cinétique moléculaire, la vitesse quadratique moyenne et la distribution de Maxwell-Boltzmann) ; et le comportement des gaz réels (écarts à haute pression et basse température, le facteur de compressibilité et l'équation de van der Waals).
- Liquides et solides (Chimie)Cartes de révision sur les phases condensées de la matière : forces intermoléculaires (la distinction avec les forces intramoléculaires, les forces de van der Waals, les forces de dispersion/London et la polarisabilité, les attractions dipôle-dipôle et les liaisons hydrogène) ; les propriétés des liquides (viscosité, cohésion et adhésion, tension superficielle et capillarité) ; les transitions de phase (vaporisation et condensation, pression de vapeur, point d'ébullition, l'équation de Clausius-Clapeyron, fusion et solidification, sublimation et condensation solide, et les enthalpies associées) ; les diagrammes de phase (leurs axes et régions, les courbes solide-liquide, liquide-gaz et solide-gaz, le point triple et le point critique) ; l'état solide (solides cristallins contre amorphes et les quatre types de solides cristallins : ionique, métallique, réseau covalent et moléculaire, plus les défauts cristallins et le dopage) ; et les structures réticulaires (la maille élémentaire, les structures cubique simple, cubique centrée et cubique à faces centrées avec leurs nombres de coordination et compacités, l'empilement compact, les sites tétraédriques et octaédriques, la structure du chlorure de sodium et la diffraction des rayons X avec la loi de Bragg).
- Solutions et colloïdes (Chimie)Cartes de révision sur les solutions et les colloïdes : le processus de dissolution (soluté et solvant, la spontanéité et l'entropie de la formation d'une solution, les solutions idéales, les trois attractions intermoléculaires impliquées, et la dissolution endothermique contre exothermique) ; les électrolytes (forts, faibles et non-électrolytes, la dissociation, l'attraction ion-dipôle, et les composés covalents qui s'ionisent en réagissant avec l'eau) ; la solubilité (solutions saturées, insaturées et sursaturées, la loi de Henry pour les gaz, la miscibilité, et la dépendance de la solubilité à la température) ; les propriétés colligatives (fraction molaire et molalité, la loi de Raoult, l'abaissement de la pression de vapeur, l'élévation du point d'ébullition et l'abaissement du point de congélation avec leurs constantes, l'osmose et la pression osmotique, et le facteur de van't Hoff) ; et les colloïdes (la phase dispersée et le milieu de dispersion, l'effet Tyndall, les sols, les aérosols, les émulsions, les gels et les mousses, les agents émulsifiants, les savons et les détergents, les particules colloïdales chargées, le précipitateur de Cottrell, et les gels).
- Cinétique (Chimie)Cartes de révision sur la cinétique chimique : vitesses de réaction (vitesses moyenne, instantanée et initiale, convention de signe, vitesses à partir de la tangente à une courbe de concentration en fonction du temps, et relations stœchiométriques de vitesse) ; les facteurs qui affectent les vitesses (nature chimique, état physique et surface, température, concentration et catalyseurs) ; lois de vitesse (la constante de vitesse, l'ordre de réaction, la méthode des vitesses initiales et les unités de k) ; lois de vitesse intégrées (les équations de premier, deuxième et ordre zéro, leurs représentations linéaires et leurs demi-vies) ; théorie des collisions (énergie d'activation, le complexe activé et l'équation d'Arrhenius avec sa forme linéaire et sa représentation) ; mécanismes de réaction (réactions élémentaires, intermédiaires, molécularité et l'étape déterminante de la vitesse) ; et catalyse (voies à plus faible énergie d'activation, catalyseurs homogènes contre hétérogènes, et enzymes).
- Concepts fondamentaux de l'équilibre (Chimie)Cartes de révision sur les principes fondamentaux de l'équilibre chimique : réactions réversibles et équilibre dynamique (vitesses directes et inverses égales, concentrations constantes, la double flèche) ; le quotient de réaction Q et la constante d'équilibre K (la forme de concentration Qc et la forme de pression Qp, la loi d'action de masse, la signification des grandes et petites valeurs de K, l'utilisation de Q par rapport à K pour prédire la direction de la réaction, la relation Kp = Kc(RT)^delta-n, et les équilibres homogènes par rapport aux hétérogènes avec les solides et liquides purs omis) ; la manipulation des constantes d'équilibre pour les réactions inversées, multipliées et combinées ; le principe de Le Chatelier (comment les changements de concentration, de pression-volume et de température déplacent un équilibre, pourquoi un catalyseur ne le fait pas, et les exemples du procédé Haber et des boissons gazeuses) ; et les calculs d'équilibre avec les tableaux d'avancement (tableaux ICE), la formule quadratique et l'approximation des petits K.
- Équilibres acide-base (Chimie)Cartes de révision sur les équilibres acide-base en solution aqueuse : le modèle de Brønsted-Lowry (donneurs et accepteurs de protons, paires acide-base conjuguées, espèces amphotères et autoionisation de l'eau avec sa constante du produit ionique Kw) ; les échelles de pH et de pOH (leurs définitions, la relation à 25 C pH + pOH = 14, et les domaines acide, neutre et basique) ; les forces relatives des acides et des bases (fortes ou faibles, Ka et Kb, pourcentage d'ionisation, la relation Ka x Kb = Kw pour un couple conjugué, l'effet de nivellement et les tendances liées à la structure moléculaire des hydracides et des oxacides) ; l'hydrolyse des sels et l'acidité des ions métalliques hydratés ; les acides polyprotiques et leurs constantes d'ionisation successives ; les solutions tampons (composition, action, capacité et équation de Henderson-Hasselbalch) ; et les titrages acide-base (courbes de titrage, points d'équivalence et points de fin de dosage, et choix de l'indicateur).
- Équilibres d'autres classes de réactions (Chimie)Cartes de révision sur la solubilité et d'autres équilibres au-delà des simples systèmes acide-base : précipitation et dissolution (le produit de solubilité Ksp, la solubilité molaire, les solutions saturées, non saturées et sursaturées, le produit ionique Qsp et sa comparaison avec Ksp pour prévoir la précipitation, l'effet d'ion commun, la précipitation sélective et la solubilité contrôlée par le pH) ; les acides et bases de Lewis (donneurs et accepteurs de doublets d'électrons, liaisons covalentes de coordination, adduits acide-base, ions complexes et leurs ligands, et la constante de formation Kf) ; et les équilibres couplés (espèces partagées reliant deux équilibres, la règle du produit des K, la solubilité accrue par les acides des sels à anion basique et la dissolution provoquée par la formation d'ions complexes), avec des applications comme l'acidification des océans affectant le carbonate de calcium et la fluoration de l'émail dentaire.
- Thermodynamique (Chimie)Cartes de révision sur la thermodynamique chimique : la spontanéité (processus spontanés et non spontanés, l'indépendance de la spontanéité vis-à-vis de la vitesse de réaction, et la dispersion de la matière et de l'énergie) ; l'entropie (la fonction d'état S, delta-S = q_rev/T, la relation de Boltzmann S = k ln W et les micro-états, et la façon dont l'entropie varie selon l'état de la matière, les changements de phase, la température et la dissolution) ; les deuxième et troisième principes (l'entropie de l'univers, les règles de signe de delta-S_univ pour la spontanéité et l'équilibre, la variation d'entropie du milieu extérieur, et l'entropie nulle d'un cristal parfait à 0 K) ; et l'énergie libre de Gibbs (G = H - TS, delta-G = delta-H - T delta-S, le critère de signe de delta-G, les énergies libres standard de réaction et de formation, delta-G = delta-G degree + RT ln Q, delta-G degree = -RT ln K, et la dépendance de la spontanéité à la température).
- Électrochimie (Chimie)Cartes de révision sur l'électrochimie : un rappel de la chimie d'oxydoréduction (les nombres d'oxydation et leurs règles, les oxydants et les réducteurs, et la méthode des demi-réactions pour équilibrer les équations redox) ; les cellules galvaniques (demi-cellules, anode et cathode, ponts salins, électrodes actives et inertes, et notation des cellules) ; les potentiels d'électrode et de cellule (le volt, le potentiel standard de cellule, l'électrode standard à hydrogène, les potentiels standards de réduction tabulés, et la prédiction de la spontanéité) ; les liens entre potentiel, énergie libre et équilibre (delta-G = -nFE, la constante de Faraday, la relation entre E-degré-cellule et K, et l'équation de Nernst) ; les piles et les piles à combustible (cellules primaires et secondaires, les piles sèche, alcaline, NiCd, lithium-ion et plomb-acide, et la pile à combustible à hydrogène) ; la corrosion (l'électrochimie de la rouille et les méthodes de protection telles que la galvanisation, la passivation et les anodes sacrificielles) ; et l'électrolyse (cellules électrolytiques, surtension, les procédés Downs et chlore-alcali, et la stœchiométrie reliant la charge à la quantité de substance produite).
- Métaux représentatifs, métalloïdes et non-métaux (Chimie)Cartes de révision sur la chimie descriptive des éléments représentatifs : la périodicité et le comportement périodique des métaux représentatifs (alcalins, alcalino-terreux, groupe 12, et les métaux des groupes 13 à 15, ainsi que l'effet de paire inerte et les allotropes) ; l'occurrence et la préparation des métaux représentatifs (électrolyse dans les cellules de Downs et de Hall-Heroult, et réduction chimique comme le procédé Pidgeon) ; la structure et les propriétés des six métalloïdes (bore, silicium, germanium, arsenic, antimoine et tellure) et de leurs oxydes, halogénures et silicates ; la structure et les propriétés des non-métaux (allotropes du carbone, allotropes du phosphore et du soufre, et tendances périodiques) ; l'hydrogène et ses composés (isotopes, préparation, ammoniac et procédé Haber, halogénures d'hydrogène) ; les carbonates et les hydrogénocarbonates ; et l'occurrence, la préparation et les propriétés de l'azote, du phosphore, de l'oxygène (y compris l'ozone, les oxydes, les peroxydes, les superoxydes et les hydroxydes), du soufre, des halogènes et des gaz nobles.
- Métaux de transition et chimie de coordination (Chimie)Cartes de révision sur les métaux de transition et la chimie de coordination : les propriétés des métaux de transition et des métaux de transition internes (lanthanides et actinides), leurs configurations électroniques, leurs états d'oxydation et leurs tendances périodiques ; l'occurrence, l'extraction et le raffinage des métaux de transition (grillage, fusion, haut fourneau, sidérurgie, extraction du cuivre et hydrométallurgie de l'argent) ; la préparation et la chimie des halogénures, oxydes, hydroxydes et carbonates de métaux de transition ; les composés et complexes de coordination (ligands, denticité, chélates, nombre et géométrie de coordination, nomenclature, et les nombreux types d'isomérie) ; les rôles biologiques et industriels des composés de coordination (hémoglobine, chlorophylle, cisplatine, EDTA et catalyse) ; et la théorie du champ cristallin, y compris la levée de dégénérescence des orbitales d en géométrie octaédrique, tétraédrique et plan carré, les complexes à haut spin et à bas spin, la série spectrochimique, et l'origine de la couleur et du magnétisme dans les composés de coordination.
- Chimie organique (Chimie)Cartes de révision sur la chimie organique : les hydrocarbures (alcanes, alcènes, alcynes et composés aromatiques), leurs liaisons, leur hybridation, leurs réactions (substitution et addition), leur isomérie (de constitution et géométrique) et la nomenclature IUPAC ; les groupes fonctionnels oxygénés, notamment les alcools et les éthers ; les composés carbonylés que sont les aldéhydes, les cétones, les acides carboxyliques et les esters, avec leurs groupes fonctionnels, leur nomenclature, leurs relations d'oxydoréduction et des exemples du quotidien ; et les amines et amides azotés, y compris l'amidation, les liaisons peptidiques, les protéines, les enzymes et les polyamides comme le Kevlar.
- Chimie nucléaire (Chimie)Cartes de révision sur la chimie nucléaire : la structure et la stabilité du noyau (nucléons, numéro atomique et nombre de masse, isotopes, interaction forte, défaut de masse et énergie de liaison, la vallée de stabilité et les nombres magiques) ; l'écriture et l'équilibrage des équations nucléaires avec les particules alpha, bêta, positons et gamma ; la désintégration radioactive (émission alpha, bêta, gamma, émission de positons et capture électronique, demi-vie, cinétique du premier ordre et datation radiométrique) ; la transmutation et l'énergie nucléaire (accélérateurs de particules, éléments transuraniens, fission, réactions en chaîne, conception des réacteurs et fusion) ; les utilisations des radio-isotopes (traceurs médicaux, thérapie et détecteurs de fumée) ; et les effets biologiques des rayonnements (rayonnements ionisants et non ionisants, pouvoir de pénétration et blindage, les unités becquerel, curie, gray, rad, sievert et rem, efficacité biologique relative, radon, limites de dose et détecteurs).
- Unités et mesure (Physique)Cartes de révision sur les unités et la mesure : la portée et l'échelle de la physique (la physique en tant que science, les ordres de grandeur, les modèles, les théories et les lois, ainsi que les échelles de longueur, de masse et de temps de l'univers) ; les unités et les étalons (les grandeurs physiques, les grandeurs de base par rapport aux grandeurs dérivées, les sept grandeurs et unités de base du SI, les définitions modernes de la seconde et du mètre, et les préfixes métriques) ; la conversion d'unités à l'aide de facteurs de conversion ; l'analyse dimensionnelle (les symboles des dimensions de base L, M, T, I, theta, N et J, les grandeurs sans dimension, la cohérence dimensionnelle et les arguments transcendants) ; les estimations et les calculs de Fermi ; les chiffres significatifs (l'exactitude par rapport à la précision, l'incertitude par rapport à l'écart, l'incertitude relative en pourcentage, le comptage des chiffres significatifs, et les règles pour les opérations arithmétiques et les nombres exacts) ; et la stratégie en trois étapes pour résoudre les problèmes de physique.
- Vecteurs (Physique)Cartes de révision sur les vecteurs : scalaires et vecteurs (norme et direction, notation, déplacement, vecteurs égaux, parallèles, antiparallèles, orthogonaux et opposés, multiplication par un scalaire, résultantes, lois commutative, associative et distributive, règles du parallélogramme et bout à bout, vecteurs unitaires et soustraction de vecteurs) ; systèmes de coordonnées et composantes (composantes vectorielles et scalaires, les vecteurs unitaires i, j et k, l'écriture en composantes, la norme et l'angle de direction à partir des composantes, les règles des quadrants, les coordonnées polaires et les axes orientés selon la règle de la main droite) ; l'algèbre des vecteurs (la méthode analytique par composantes, l'addition, la soustraction et la multiplication par un scalaire composante par composante, l'égalité, le vecteur nul et les vecteurs unitaires à partir de la norme) ; et les produits de vecteurs (le produit scalaire et le produit vectoriel, leurs propriétés, les identités des vecteurs unitaires, les formes en composantes et les applications au travail et au moment de force).
- Mouvement rectiligne (Physique)Cartes de révision sur la cinématique à une dimension : la position et le référentiel ; le déplacement, défini comme la variation de la position (valeur finale moins valeur initiale), un vecteur mesuré en mètres, et sa distinction avec la distance parcourue ; la vitesse moyenne comme rapport du déplacement au temps écoulé ; la vitesse instantanée comme dérivée temporelle de la position et pente de la courbe position-temps ; la vitesse scalaire, grandeur scalaire, et la vitesse scalaire instantanée comme norme du vecteur vitesse ; l'accélération moyenne et instantanée comme taux de variation de la vitesse et pente de la courbe vitesse-temps, avec les conventions de signe qui relient la direction de l'accélération et de la vitesse au fait d'accélérer ou de ralentir ; les équations de la cinématique à accélération constante et les notations associées ; la chute libre sous la seule action de la pesanteur, avec une accélération g dirigée vers le bas ; et la détermination de la vitesse et du déplacement par intégration de l'accélération puis de la vitesse au cours du temps.
- Mouvement à deux et trois dimensions (Physique)Cartes de révision sur la cinématique à deux et trois dimensions : les vecteurs position, déplacement et vitesse en notation vectorielle unitaire et leurs formes en composantes ; la vitesse instantanée comme dérivée de la position, toujours tangente à la trajectoire ; le vecteur accélération comme dérivée première de la vitesse et dérivée seconde de la position ; l'indépendance des mouvements selon des axes perpendiculaires et les équations du mouvement à accélération constante appliquées à chaque axe ; le mouvement d'un projectile avec une accélération horizontale nulle et la gravité dirigée vers le bas, y compris les composantes du lancer, le temps de vol, la hauteur maximale, la portée, le maximum à 45 degrés, les angles de lancer complémentaires et la trajectoire parabolique ; le mouvement circulaire uniforme et non uniforme, l'accélération centripète exprimée à partir de la vitesse, de la période et de la fréquence angulaire, ainsi que l'accélération tangentielle et totale ; et le mouvement relatif, avec les règles d'addition de la position, de la vitesse et de l'accélération entre référentiels et l'invariance de l'accélération entre des référentiels en translation à vitesse relative constante.
- Lois du mouvement de Newton (Physique)Cartes de révision sur les lois du mouvement de Newton : la force comme une poussée ou une traction vectorielle mesurée en newtons, les forces externes, de contact et de champ, les quatre forces fondamentales et la force nette comme somme vectorielle ; la première loi de Newton, l'inertie et sa mesure par la masse, les référentiels inertiels et l'équilibre sous une force nette nulle ; la deuxième loi de Newton sous forme scalaire et vectorielle, F_net = m a et sa forme en quantité de mouvement F_net = dp/dt, avec les proportionnalités entre force, masse et accélération ; la masse par rapport au poids, w = m g, et comment le poids varie avec la gravité locale alors que la masse reste constante ; la troisième loi de Newton et les paires action-réaction s'exerçant sur des corps différents, y compris la poussée ; les forces courantes comme la force normale, la tension, le frottement, la force de rappel d'un ressort (loi de Hooke) et la distinction entre forces réelles et fictives ; et comment tracer et utiliser des diagrammes de corps libre pour appliquer la deuxième loi de Newton.
- Applications des lois de Newton (Physique)Cartes de révision sur l'application des lois de Newton : la stratégie systématique de résolution de problèmes consistant à schématiser la situation, tracer un diagramme de corps libre des forces extérieures, appliquer la deuxième loi de Newton selon chaque axe de coordonnées et vérifier le résultat ; l'équilibre statique et dynamique, la tension dans une corde sans masse passant sur une poulie sans frottement, le poids apparent et les problèmes d'ascenseur, et les objets reliés. Le frottement comme force de contact s'opposant au mouvement relatif, le frottement statique et cinétique, les lois f_s <= mu_s N et f_k = mu_k N, les coefficients de frottement sans dimension, l'indépendance vis-à-vis de l'aire de contact et les origines microscopiques du frottement. L'accélération et la force centripètes dans un mouvement circulaire uniforme, F_c = m v^2/r = m r omega^2, les virages relevés idéaux avec theta = arctan(v^2/rg), les référentiels inertiels et non inertiels, et les forces fictives centrifuge et de Coriolis. Et la force de traînée dans un fluide, F_D = (1/2) C rho A v^2, le coefficient de traînée, la vitesse limite v_T = sqrt(2mg/(rho C A)), et la loi de Stokes pour les petits objets lents.
- Travail et énergie cinétique (Physique)Cartes de révision sur le travail et l'énergie cinétique : le travail comme transfert d'énergie lorsqu'une force agit le long d'un déplacement, le travail infinitésimal dW = F.dr, le résultat pour une force constante W = Fd cos(theta), la règle de la composante parallèle, le travail comme intégrale curviligne ou aire sous la courbe force-déplacement, le signe du travail, le joule et le pied-livre, ainsi que le travail des forces de frottement, de gravité et d'un ressort, y compris les forces conservatives et dissipatives et le travail nul le long d'un chemin fermé. L'énergie cinétique K = (1/2)mv^2 comme scalaire non négatif qui dépend de la vitesse et du référentiel, son unité le joule, la forme en quantité de mouvement K = p^2/(2m), et l'énergie cinétique de translation par rapport à celle de rotation. Le théorème de l'énergie cinétique W_net = K_f - K_i déduit de la deuxième loi de Newton, son emploi pour les forces variables et les trajectoires courbes sans frottement, et les conséquences d'un travail net positif, négatif ou nul. Et la puissance comme taux de travail fourni, la puissance moyenne W/t, la puissance instantanée dW/dt = F.v, le watt et le cheval-vapeur.
- Énergie potentielle et conservation de l'énergie (Physique)Cartes de révision sur l'énergie potentielle et la conservation de l'énergie : l'énergie potentielle comme énergie stockée dans un système en raison de la configuration de ses objets en interaction, la règle selon laquelle la variation d'énergie potentielle est l'opposé du travail effectué par la force conservative associée, la constante additive arbitraire et le choix d'une référence nulle, l'énergie potentielle gravitationnelle U = mgy près de la surface de la Terre, et l'énergie potentielle élastique U = (1/2)kx^2 pour un ressort. Les forces conservatives (travail indépendant du chemin, travail nul sur un parcours fermé) par opposition aux forces dissipatives non conservatives telles que le frottement et la résistance de l'air, la récupération d'une force conservative à partir de son énergie potentielle par F = -dU/dx ou le gradient, et le test du rotationnel. L'énergie mécanique E = K + U, sa conservation lorsque seules des forces conservatives travaillent, W_nc = variation de E lorsque ce n'est pas le cas, et la loi de conservation de l'énergie. Les diagrammes d'énergie potentielle : la ligne d'énergie totale, la condition K = E - U >= 0, les points de rebroussement, les régions permises et interdites, la force comme l'opposé de la pente, les points d'équilibre, les équilibres stables et instables déterminés par la dérivée seconde, la vitesse maximale à un minimum de potentiel, et le puits de potentiel infini. Et les sources d'énergie : l'énergie thermique, chimique, rayonnante et nucléaire, les sources renouvelables et non renouvelables, les pertes de conversion, l'énergie hydraulique, éolienne et solaire, et la répartition mondiale de l'énergie en 2010.
- Quantité de mouvement et collisions (Physique)Cartes de révision sur la quantité de mouvement et les collisions : la quantité de mouvement p = mv, un vecteur orienté selon la vitesse et mesuré en kg·m/s, qui caractérise la quantité de mouvement d'un objet et dépend linéairement de sa masse et de sa vitesse. L'impulsion J comme le produit d'une force par une durée, ses formes infinitésimale et intégrale, le théorème de l'impulsion J = delta p, la deuxième loi de Newton sous la forme F = dp/dt, et la force moyenne lors d'une collision. La conservation de la quantité de mouvement pour un système fermé, et pourquoi les paires internes de la troisième loi de Newton s'annulent tandis que les forces externes modifient la quantité de mouvement totale. Les types de collisions : la quantité de mouvement est toujours conservée, l'énergie cinétique ne l'est que dans les collisions élastiques, les collisions inélastiques et parfaitement inélastiques, et les explosions. Les collisions à plusieurs dimensions avec conservation selon chaque direction et équations par composantes. Le centre de masse comme position moyenne pondérée de la masse, r_CM et ses formes par composantes et intégrale, F_ext = M a_CM, et la vitesse constante du centre de masse d'un système soumis à une force externe nulle. Et la propulsion des fusées comme système à masse variable, la vitesse d'éjection, l'équation de Tsiolkovski delta v = u ln(m_0/m), et l'effet de la gravité lors d'un lancement.
- Rotation autour d'un axe fixe (Physique)Cartes de révision sur la rotation d'un corps rigide autour d'un axe fixe. Variables de rotation : la position angulaire theta = s/r en radians, le déplacement angulaire, la vitesse angulaire omega = d theta/dt et l'accélération angulaire alpha = d omega/dt, avec la convention de signe positif dans le sens antihoraire et la règle de la main droite pour la direction du vecteur vitesse angulaire. Rotation à accélération angulaire constante : les quatre équations cinématiques de rotation comme analogues directs de celles du mouvement linéaire (theta pour x, omega pour v, alpha pour a). Relation entre grandeurs angulaires et de translation : la vitesse tangentielle v_t = r omega, l'accélération tangentielle a_t = r alpha, l'accélération centripète a_c = r omega^2 et l'accélération linéaire totale. Moment d'inertie et énergie cinétique de rotation : K = (1/2) I omega^2, I = sum m r^2 comme analogue de la masse en rotation, et sa dépendance vis-à-vis de l'axe et de la répartition de la masse. Calcul des moments d'inertie : l'intégrale I = integral r^2 dm, le théorème des axes parallèles (Huygens-Steiner) I = I_cm + m d^2, et les résultats classiques pour une tige (par rapport au centre et à une extrémité), un disque et des corps composés. Le moment de force tau = r x F, sa norme r F sin theta, le bras de levier, le moment net et son signe. La deuxième loi de Newton pour la rotation, sum tau = I alpha, l'analogue de F = ma en rotation. Et le travail et la puissance en rotation, W = integral tau d theta, le théorème de l'énergie cinétique, et P = tau omega.
- Moment cinétique (Physique)Cartes de révision sur le moment cinétique et le mouvement de roulement. Roulement sans glissement : le point de contact est instantanément au repos, v_CM = R omega, a_CM = R alpha et d_CM = R theta ; l'accélération sur un plan incliné a_CM = m g sin(theta)/(m + I_CM/r^2), la borne de frottement statique nécessaire pour empêcher le glissement, et la répartition de l'énergie cinétique entre l'énergie de translation (1/2) m v_CM^2 et l'énergie de rotation (1/2) I_CM omega^2, le frottement ne fournissant aucun travail. Moment cinétique d'une particule : l = r x p, de norme r p sin(theta), de direction donnée par la règle de la main droite, la forme avec bras de levier l = r_perp m v, et l'unité kg m^2/s. La forme rotationnelle de la deuxième loi de Newton, sum tau = dl/dt, et pour un système sum tau_ext = dL/dt. Moment cinétique d'un corps rigide, L = I omega, dirigé selon l'axe de rotation. Conservation du moment cinétique lorsque le moment de force externe net est nul : I omega = I' omega', l'effet du patineur, et l'augmentation de l'énergie cinétique de rotation K'_rot = K_rot (I/I'). Et la précession d'un gyroscope : le moment de force gravitationnel tau = r M g sin(theta) perpendiculaire à L, la vitesse de précession omega_p = r M g/(I omega), la nutation, et la précession de la Terre sur 26 000 ans.
- Équilibre statique et élasticité (Physique)Cartes de révision sur l'équilibre statique des corps rigides et sur la contrainte, la déformation et l'élasticité. L'équilibre statique exige une accélération linéaire et une accélération angulaire nulles : la première condition annule la somme vectorielle des forces externes (équilibre en translation), et la seconde annule la somme des moments de force par rapport à n'importe quel axe (équilibre en rotation), les deux simultanément. Pour une rotation autour d'un axe z fixe, les six équations scalaires se réduisent à trois, le module du moment de force vaut r F sin(theta), le pivot peut être choisi librement, et le poids s'applique au centre de gravité. Résolution des problèmes d'équilibre : diagrammes de corps libre avec les forces à leurs points d'application réels, choix du pivot pour éliminer une inconnue, cas statiquement indéterminés, et les forces normales, de frottement, de tension et de charnière en jeu. La contrainte est une force par unité de surface et la déformation est la déformation fractionnaire sans dimension ; dans la limite linéaire, contrainte = module d'élasticité fois déformation, mesurée en pascals. Les contraintes et déformations de traction, de compression, de compressibilité (volumique) et de cisaillement définissent le module de Young, le module de compressibilité et le module de cisaillement. L'élasticité, les limites de proportionnalité et d'élasticité, la loi de Hooke, la région plastique, la déformation permanente et la contrainte de rupture.
- Gravitation (Physique)Cartes de révision sur la gravité newtonienne et ses conséquences. La loi de la gravitation universelle de Newton donne une force attractive en inverse du carré F = G m1 m2 / r^2, dirigée le long de la droite joignant deux masses, la constante universelle G ayant été mesurée pour la première fois par Cavendish ; les corps à symétrie sphérique agissent comme si toute leur masse était concentrée en leur centre, et les forces nettes s'additionnent par superposition. Gravitation au voisinage de la surface terrestre : g = GM/r^2, poids W = mg, la chute de toutes les masses à la même vitesse, et les petites corrections dues à l'altitude, à la rotation de la Terre et à son renflement équatorial. Énergie potentielle gravitationnelle U = -GMm/r (nulle à l'infini), conservation de l'énergie mécanique totale, vitesse de libération sqrt(2GM/R) et liaison gravitationnelle. Orbites de satellites : vitesse et période orbitales circulaires, énergie orbitale E = -GMm/2r, orbites géostationnaires et apesanteur en chute libre. Les trois lois de Kepler du mouvement planétaire (ellipses, aires égales et la relation entre période et demi-grand axe) et leur fondement dans le moment cinétique et la force en inverse du carré. Forces de marée, marées de vive-eau et de morte-eau, rotation synchrone et réchauffement d'Io. Enfin la théorie de la gravitation d'Einstein : le principe d'équivalence, la courbure de l'espace-temps, le rayon de Schwarzschild et les trous noirs, les lentilles gravitationnelles et la dilatation du temps.
- Mécanique des fluides (Physique)Cartes de révision sur la mécanique des fluides au repos et en mouvement. La masse volumique rho = m/V, la densité relative et les états de la matière. La pression p = F/A comme grandeur scalaire qui s'exerce également dans toutes les directions et augmente avec la profondeur selon p = p0 + rho g h. La mesure de la pression : pression manométrique et pression absolue, le pascal et d'autres unités, le baromètre et le manomètre. Le principe de Pascal et la façon dont les systèmes hydrauliques multiplient la force sans produire de travail supplémentaire. Le principe d'Archimède et la poussée : la poussée d'Archimède est égale au poids du fluide déplacé, et la flottaison, l'enfoncement et le poids apparent découlent de la masse volumique. La dynamique des fluides : le débit, l'équation de continuité, les écoulements laminaire et turbulent, et les fluides idéaux. L'équation de Bernoulli comme conservation de l'énergie le long d'une ligne de courant, le principe de Bernoulli reliant la vitesse et la pression, et l'entraînement. Enfin la viscosité, le nombre de Reynolds, la loi de Poiseuille et sa forte dépendance au rayon du tube, et l'apparition de la turbulence.
- Oscillations (Physique)Cartes de révision sur le mouvement oscillatoire. Le mouvement périodique, la période et la fréquence, et l'amplitude. Le mouvement harmonique simple (MHS) comme mouvement engendré par une force de rappel obéissant à la loi de Hooke : la position x(t) = A cos(omega t + phi), sa vitesse et son accélération, la pulsation omega = sqrt(k/m) et la période T = 2 pi sqrt(m/k) qui ne dépend que de la masse et de la constante de raideur. L'énergie dans le MHS : l'énergie potentielle élastique et l'énergie cinétique, l'énergie totale conservée E = (1/2) k A^2 proportionnelle au carré de l'amplitude, et la vitesse en toute position. Le MHS comme projection d'un mouvement circulaire uniforme. Les pendules : le pendule simple avec T = 2 pi sqrt(L/g), le pendule pesant et le pendule de torsion. Les oscillations amorties : la force d'amortissement proportionnelle à la vitesse, la décroissance exponentielle de l'amplitude, et les régimes sous-amorti, à amortissement critique et sur-amorti. Les oscillations forcées : la fréquence propre, l'amplitude en régime permanent, et la résonance lorsque la fréquence d'excitation coïncide avec la fréquence propre.
- Ondes (Physique)Cartes de rappel sur les ondes progressives et les ondes stationnaires. Ondes mécaniques dans un milieu, par opposition aux ondes électromagnétiques et aux ondes de matière. Amplitude, longueur d'onde, période et fréquence, ainsi que les relations de vitesse d'onde v = lambda/T = lambda*f. Ondes transversales et ondes longitudinales (de compression). Les mathématiques des ondes : la fonction d'onde sinusoïdale y = A sin(kx - omega t + phi), le nombre d'onde k = 2 pi/lambda, la pulsation omega = 2 pi/T, la phase et la constante de phase, la vitesse et l'accélération transversales d'un élément du milieu, et l'équation d'onde linéaire. Vitesse d'une onde sur une corde tendue v = sqrt(F_T/mu) et la forme générale élasticité sur inertie. Énergie et puissance d'une onde : P = (1/2) mu A^2 omega^2 v, la dépendance au carré de l'amplitude et au carré de la fréquence, l'intensité I = P/A, et la loi en carré inverse pour une source ponctuelle. Interférence et superposition : interférences constructive et destructive et l'amplitude résultante 2A cos(phi/2). Ondes stationnaires et résonance : nœuds et ventres, la fonction d'onde stationnaire y = 2A sin(kx) cos(omega t), les longueurs d'onde permises lambda_n = 2L/n et les fréquences de résonance f_n = n f_1 sur une corde fixée aux deux extrémités, harmoniques, partiels, modes propres et résonance.
- Son (Physique)Fiches de rappel sur le son en tant que perturbation longitudinale de la matière qui se propage vers l'extérieur à travers un milieu. Compressions et raréfactions, les variations sinusoïdales de pression et de déplacement et leur déphasage d'un quart de cycle, et la relation de vitesse de l'onde v = omega/k = lambda*f. La vitesse du son : environ 331 m/s dans l'air sec à 0 C, 343 m/s à 20 C, sa dépendance à la température absolue v = 331*sqrt(T/273 K), et les formes v = sqrt(Y/rho) dans une barre solide et v = sqrt(gamma R T/M) dans un gaz parfait. L'intensité sonore I = P/A, la décroissance en inverse du carré, la relation d'amplitude de pression, le seuil d'audition 10^-12 W/m^2, et l'échelle des décibels beta = 10 log10(I/I0). Ondes sonores stationnaires et modes propres : nœuds et ventres, tubes ouverts aux deux extrémités (tous les harmoniques, lambda_1 = 2L) contre fermés à une extrémité (uniquement les harmoniques impairs, lambda_1 = 4L), fondamentales, partiels et harmoniques. Sources de sons musicaux et timbre, la correction de bout, les battements et la fréquence de battement |f1 - f2|, l'effet Doppler pour une source en mouvement et un observateur en mouvement, et les ondes de choc, le nombre de Mach, le bang supersonique, et le demi-angle du cône de choc sin(theta) = 1/M.
- Température et chaleur (Physique)Fiches de rappel sur la température, la chaleur et le transfert thermique. La température comme ce que mesure un thermomètre et comme mesure de l'énergie cinétique de translation moyenne, l'équilibre thermique et le principe zéro de la thermodynamique. Les échelles Celsius, Fahrenheit et Kelvin, leurs points fixes, les formules de conversion et le zéro absolu (0 K = -273.15 C). La dilatation thermique : linéaire (delta L = alpha L delta T), surfacique (delta A = 2 alpha A delta T) et volumique (delta V = beta V delta T avec beta = 3 alpha), la contrainte thermique et le maximum de densité de l'eau vers 4 C. La chaleur, la calorie et l'équivalent mécanique de la chaleur (1 kcal = 4186 J), la chaleur spécifique et Q = mc delta T, et la calorimétrie (Q_cold + Q_hot = 0). Les changements d'état : fusion, vaporisation et sublimation, la dépendance en pression des points de fusion et d'ébullition, les chaleurs latentes de fusion et de vaporisation (eau 334 kJ/kg et 2256 kJ/kg), les diagrammes de phases, le point triple et le point critique. Les trois mécanismes de transfert thermique : la conduction (P = kA(T_h - T_c)/d et le facteur R), la convection (forcée et naturelle) et le rayonnement via la loi de Stefan-Boltzmann P = sigma A e T^4.
- La théorie cinétique des gaz (Physique)Fiches de rappel sur la théorie cinétique des gaz. La loi des gaz parfaits sous forme moléculaire (pV = N k_B T) et molaire (pV = nRT), la constante de Boltzmann, le nombre d'Avogadro, la constante universelle des gaz parfaits R = N_A k_B, les moles et la masse molaire, et les lois empiriques de Boyle, Charles et Amontons. Les conditions normales de température et de pression, le volume molaire de 22,4 L et l'équation de van der Waals pour les gaz réels. Le modèle moléculaire : les hypothèses de la théorie cinétique, la pression due aux collisions sur les parois (pV = (1/3) N m (v^2)avg), l'énergie cinétique de translation moyenne K_avg = (3/2) k_B T, la vitesse quadratique moyenne v_rms = sqrt(3 k_B T / m) = sqrt(3 R T / M), l'énergie interne d'un gaz monoatomique (3/2) nRT, la loi des pressions partielles de Dalton, ainsi que le libre parcours moyen et le temps de vol moyen. La capacité thermique et l'équipartition : C_V à volume constant, les degrés de liberté, le théorème d'équipartition, C_V = (d/2) R pour les gaz monoatomiques (3/2 R), diatomiques (5/2 R) et polyatomiques (3R), la loi de Dulong et Petit pour les solides (3R), et les degrés de liberté activés par la température. La distribution des vitesses moléculaires de Maxwell-Boltzmann, les vitesses la plus probable, moyenne et quadratique moyenne et leur ordre (v_p < v_avg < v_rms), et la façon dont la distribution se déplace avec la température et la masse moléculaire.
- Le premier principe de la thermodynamique (Physique)Fiches de rappel sur le premier principe de la thermodynamique. Systèmes thermodynamiques : système, frontière et milieu extérieur ; systèmes ouverts, fermés et isolés ; équilibre thermique et principe zéro ; équations d'état f(p, V, T) = 0 et pV - nRT = 0 ; variables extensives et intensives ; et diagrammes pV. Travail, chaleur et énergie interne : dW = p dV, W comme intégrale de p dV et aire sous une courbe pV, le signe du travail lors d'une détente et d'une compression, la dépendance du travail vis-à-vis du chemin suivi, et le travail dans les transformations isotherme (nRT ln(V2/V1)), isobare (p(V2 - V1)) et isochore (nul) ; l'énergie interne comme énergie moléculaire totale, E_int = (3/2) nRT pour un gaz parfait monoatomique, et la transformation quasi statique. Le premier principe lui-même : Delta E_int = Q - W, les conventions de signe pour Q et W, la forme différentielle dE_int = dQ - dW, l'énergie interne comme fonction d'état indépendante du chemin, et les cas isotherme, cyclique et du système isolé. Transformations thermodynamiques : isotherme, adiabatique, isobare, isochore, cyclique et non quasi statique, avec Q = W pour un cycle. Capacités thermiques d'un gaz parfait : C_V et C_p, Q = n C_V Delta T et Q = n C_p Delta T, dE_int = n C_V dT, la relation de Mayer C_p = C_V + R, les valeurs monoatomique, diatomique et polyatomique, et C_V = (d/2) R. Transformations adiabatiques : Q = 0, Delta E_int = -W, pV^gamma = constante, TV^(gamma-1) = constante, l'indice adiabatique gamma = C_p/C_V > 1, la pente adiabatique plus raide, la détente libre à température constante, et le cliquetis des moteurs.
- Le second principe de la thermodynamique (Physique)Fiches de rappel sur le second principe de la thermodynamique. Transformations réversibles et irréversibles : la définition de chacune, pourquoi presque tous les processus réels sont irréversibles, les exigences quasi statique et sans dissipation pour la réversibilité, la détente libre et le transfert spontané de chaleur comme processus irréversibles, et l'origine microscopique de l'irréversibilité. Machines thermiques : la substance active, les sources chaude et froide, la variation nulle d'énergie interne sur un cycle, le travail net W = Q_h - Q_c, et le rendement thermique e = W/Q_h = 1 - Q_c/Q_h. Réfrigérateurs et pompes à chaleur comme machines thermiques inversées : Q_h = Q_c + W, les coefficients de performance K_R et K_P, et pourquoi un coefficient de performance peut dépasser 1. Énoncés du second principe : les énoncés de Kelvin et de Clausius, l'impossibilité d'une machine thermique parfaite ou d'un réfrigérateur parfait, et l'équivalence des deux énoncés. Le cycle de Carnot : ses quatre étapes réversibles (deux isothermes, deux adiabatiques), le moteur de Carnot, Q_c/Q_h = T_c/T_h, le rendement e = 1 - T_c/T_h, le théorème de Carnot, l'égalité des rendements de toutes les machines réversibles, et les coefficients de performance de Carnot. Entropie : delta-S = Q/T pour une étape isotherme réversible, la forme intégrale, l'entropie comme fonction d'état, la variation nette nulle d'entropie sur un cycle réversible, l'unité joule par kelvin, l'entropie de changement d'état, et l'énoncé entropique selon lequel l'entropie totale ne décroît jamais. L'entropie à l'échelle microscopique : l'entropie comme désordre, le second principe statistique, delta-S = nR ln(V2/V1) pour une détente isotherme, le troisième principe, et l'approche de l'ordre parfait au zéro absolu.
- Charges et champs électriques (Physique)Fiches de rappel sur la charge électrique et le champ électrique. La charge électrique : ses deux types, les charges de même signe se repoussent et de signes opposés s'attirent, l'unité coulomb, la charge élémentaire e = 1,602 x 10^-19 C, la quantification, la conservation, et les constituants chargés de l'atome, ainsi que ce qui rend un ion positif ou négatif. Conducteurs et isolants : les électrons de conduction et la libre circulation des charges, pourquoi une charge excédentaire se répartit sur un conducteur, pourquoi la charge reste immobile sur un isolant, la polarisation, pourquoi un objet chargé attire un objet neutre, la charge par induction, et la mise à la terre. La loi de Coulomb : F = k q1 q2 / r^2, ses proportionnalités, la permittivité du vide epsilon_0 = 8,85 x 10^-12, la constante de Coulomb k = 8,99 x 10^9, la ligne d'action, la troisième loi de Newton, et la superposition. Le champ électrique : E comme force par unité de charge positive avec F = QE, l'unité newton par coulomb, le champ d'une charge ponctuelle, sa direction, son indépendance vis-à-vis de la charge d'essai, et la superposition. Les distributions continues de charge : les densités de charge linéique, surfacique et volumique, le champ par intégration, et le champ uniforme sigma / (2 epsilon_0) d'un plan chargé infini. Les lignes de champ électrique : la tangence, où elles commencent et se terminent, la densité et le nombre de lignes, pourquoi elles ne se croisent jamais, et qu'elles ne sont qu'une visualisation. Les dipôles électriques : la définition, le moment dipolaire p = q d, l'unité coulomb-mètre, la force nette nulle et le moment de force tau = p x E dans un champ uniforme, la tendance à l'alignement, et les dipôles permanents ou induits.
- Le théorème de Gauss (Physique)Fiches de rappel sur le flux électrique et le théorème de Gauss. Le flux électrique : ce qu'il mesure, sa définition comme le produit scalaire du champ électrique par un vecteur surface, le symbole Phi, l'unité N*m^2/C, sa nature scalaire, le vecteur surface des surfaces planes et fermées, la forme E*A*cos(theta) pour un champ uniforme, quand le flux est maximal ou nul, la forme en intégrale de surface pour un champ non uniforme, la convention de signe sortant positif / entrant négatif, et pourquoi le flux net à travers une surface n'enfermant aucune charge est nul. Le théorème de Gauss : l'énoncé selon lequel le flux net est égal à la charge intérieure divisée par epsilon_0, sa forme intégrale, la signification de q_enc, la surface de Gauss, le fait que E est le champ total dû à toutes les charges, pourquoi les charges extérieures ajoutent un flux net nul, pourquoi le flux est indépendant de la forme de la surface, l'équivalence avec la loi de Coulomb, le résultat de la sphère autour d'une charge ponctuelle, et le rôle de la superposition. L'application du théorème de Gauss : l'identification de la symétrie, l'adaptation de la surface de Gauss à celle-ci, les cas de symétrie sphérique, cylindrique et plane, et les résultats du champ pour une sphère à l'intérieur et à l'extérieur, une ligne infinie E = lambda/(2*pi*epsilon_0*r), un plan infini E = sigma/(2*epsilon_0), des plaques parallèles, et une coquille sphérique. Les conducteurs en équilibre électrostatique : la définition, les électrons de conduction, pourquoi le champ intérieur est nul, pourquoi la charge excédentaire se place sur la surface extérieure, le champ perpendiculaire juste à l'extérieur E = sigma/epsilon_0, l'induction dans une cavité, la concentration des charges aux pointes, et le blindage électrostatique.
- Le potentiel électrique (Physique)Fiches de rappel sur l'énergie potentielle électrique, le potentiel électrique et leurs applications. Énergie potentielle électrique : le fait que la force de Coulomb est conservative et indépendante du chemin, le symbole U et son unité le joule, W = -delta U, la référence nulle à l'infini, le résultat à deux charges U = k*q*Q/r, la constante de Coulomb et l'intégrale de ligne nulle sur un contour fermé. Potentiel électrique et différence de potentiel : V = U/q, le symbole V, l'indépendance vis-à-vis de la charge d'essai, le volt comme J/C, delta V = delta U/q, V_B - V_A, la tension, delta U = q*delta V, E = -delta V/delta s dans un champ uniforme, 1 N/C = 1 V/m, et l'électron-volt. Calculs du potentiel : V = k*q/r pour une charge ponctuelle, la décroissance en 1/r par rapport à 1/r^2, la nature scalaire et la superposition algébrique du potentiel, le dipôle électrique et son moment p = q*d, la forme intégrale pour une distribution continue, et le potentiel dipolaire en champ lointain. Champ à partir du potentiel : E = -dV/ds, la direction de plus forte pente, E = -grad V, les composantes en dérivées partielles, et la méthode scalaire d'abord. Surfaces équipotentielles et conducteurs : la définition et les lignes, la perpendicularité aux lignes de champ, le travail nul le long d'une surface, un conducteur comme équipotentielle, la mise à la terre, et la concentration de charge aux faibles rayons de courbure. Applications : le générateur de Van de Graaff, la xérographie et le photoconducteur, les imprimantes laser et à jet d'encre, et le précipitateur électrostatique.
- Capacité (Physique)Fiches de rappel sur les condensateurs et la capacité. Condensateurs et capacité : ce qu'est un condensateur et ce qu'il stocke, sa construction à deux conducteurs, la définition C = Q/V, le farad et son nom, l'ordre de grandeur pratique, la dépendance à la géométrie, le rapport constant Q/V, le résultat pour les plaques parallèles C = eps0*A/d, la permittivité du vide, le champ E = sigma/eps0, ainsi que les formules de capacité sphérique, de sphère isolée et cylindrique. Condensateurs en série et en parallèle : la règle de la somme des inverses en série, l'égalité des charges en série, le résultat inférieur à la plus petite capacité, l'addition des tensions en série, la règle de la somme en parallèle, l'égalité des tensions en parallèle, le résultat supérieur à la plus grande capacité, l'addition des charges en parallèle, et la réduction de réseau. Énergie stockée : le stockage dans le champ, les trois formes d'énergie U = 1/2 C V^2, U = Q^2/2C, U = 1/2 Q V, la persistance de l'énergie après déconnexion, la densité d'énergie u = 1/2 eps0 E^2, et le défibrillateur. Condensateur avec diélectrique : ce qu'est un diélectrique, la constante diélectrique kappa, kappa = 1 dans le vide et kappa > 1 sinon, C = kappa*C_0, les baisses de tension et d'énergie à charge constante sur un condensateur déconnecté, la rigidité diélectrique, et le détecteur de montants. Modèle moléculaire d'un diélectrique : molécules polaires et non polaires, alignement et dipôles induits, charge de surface induite, le champ induit opposé, E = E_0/kappa, et le claquage.
- Courant et résistance (Physique)Fiches de révision sur le courant électrique, la résistance et les supraconducteurs. Courant électrique : le courant comme débit de charge, I = dQ/dt, l'ampère et l'origine de son nom, la nécessité d'un circuit complet, le courant conventionnel, les porteurs électroniques dans les métaux, les porteurs dans les solutions ioniques, et la vitesse de dérive. Modèle de la conduction dans les métaux : la mer d'électrons libres, le trajet en zigzag de la dérive, la vitesse du signal comparée à la vitesse de dérive, I = nqAv_d, le courant en tant que grandeur scalaire, la densité de courant J en tant que vecteur, J = nqv_d, E = rho J, et pourquoi les bons conducteurs électriques conduisent aussi bien la chaleur. Résistivité et résistance : la résistivité rho, son inverse la conductivité, l'ohm-mètre, la distinction entre conducteur, isolant et semi-conducteur, R = V/I, R = rho L/A, l'ohm, la dépendance en température rho = rho_0[1 + alpha(T - T_0)], et le coefficient de température alpha. Loi d'Ohm : V = IR, l'expérience d'Ohm, son caractère empirique, les dispositifs ohmiques et non ohmiques, et la diode. Énergie et puissance électriques : P = IV, P = I^2 R, P = V^2/R, le watt, l'échauffement résistif, E = Pt, et le kilowattheure. Supraconducteurs : résistance nulle en dessous d'une température critique, la découverte d'Onnes, le mercure, l'effet Meissner, les types I et II, l'YBCO, la théorie BCS et les paires de Cooper, les courants persistants, les aimants d'IRM, les SQUIDs, et l'effet Josephson.
- Circuits à Courant Continu (Physique)Cartes de révision sur les circuits à courant continu. Force électromotrice : emf comme travail par unité de charge, le symbole epsilon, le volt, la conversion d'énergie, la tension aux bornes, la résistance interne r, V_terminal = emf - I r, I = emf/(R + r), ainsi que les piles idéales par rapport aux piles réelles. Résistances en série et en parallèle : le même courant en série, R_S comme une somme, la tension de la source comme somme des chutes de tension, la même tension en parallèle, 1/R_P comme somme des inverses, les courants de branche dont la somme donne le courant total, et les circuits combinés. Les lois de Kirchhoff : les nœuds, la loi des nœuds issue de la conservation de la charge, la loi des mailles issue de la conservation de l'énergie, et les conventions de signe pour les résistances et les sources de fem. Instruments de mesure électrique : l'ampèremètre en série, le voltmètre en parallèle, le galvanomètre, sa conversion en ampèremètre ou en voltmètre, et les conceptions analogiques, numériques et d'ohmmètre. Circuits RC : la charge et la décharge d'un condensateur, la constante de temps tau = RC, les marques de 63,2 % et de 36,8 %, et un condensateur totalement chargé comme circuit ouvert. Câblage domestique et sécurité : les risques thermiques et d'électrocution, les courts-circuits, P = I^2 R_w, les fusibles et disjoncteurs, les fils de phase, de neutre et de terre, la mise à la terre, et le disjoncteur différentiel (GFCI).
- Forces et Champs Magnétiques (Physique)Cartes de révision sur les forces et champs magnétiques. Aimants et champ terrestre : les deux pôles, attraction et répulsion, l'absence de monopôles magnétiques, la Terre comme aimant en barre, le comportement de la boussole, les inversions de champ, et les découvertes historiques d'Oersted, Ampère, Arago et Faraday. Le champ magnétique : sa définition par la force exercée sur une charge en mouvement, F = qv x B, F = qvB sin(theta), le tesla et le gauss, la règle de la main droite, et les lignes de champ. Mouvement d'une particule chargée : trajectoires circulaires et hélicoïdales, pourquoi la force magnétique ne travaille pas, r = mv/(qB), la période T = 2 pi m/(qB), le pas, les bouteilles magnétiques, et les ceintures de Van Allen. Force sur un conducteur parcouru par un courant : RHR-2, F = IL x B, F = BIL sin(theta), et la force nette nulle sur une boucle fermée. Force et couple sur une boucle de courant : le moment dipolaire magnétique mu = NIA, tau = mu x B, tau = IAB sin(theta), l'énergie potentielle U = -mu . B, les moteurs électriques, et le collecteur. L'effet Hall : l'expérience de Hall, la tension de Hall, l'équilibre des forces, la vitesse de dérive, les sélecteurs de vitesse, et l'identification des porteurs de charge. Applications : le spectromètre de masse et le cyclotron.
- Sources des champs magnétiques (Physique)Cartes de révision sur les sources des champs magnétiques. La loi de Biot-Savart : le champ d'un élément de courant, la perméabilité du vide, la règle de la main droite pour la direction, ainsi que le champ d'un arc circulaire et d'une boucle complète. Le champ magnétique d'un fil rectiligne fin : B = mu_0 I/(2 pi R), des lignes de champ circulaires concentriques, et la règle de la main droite. La force entre deux courants parallèles : attraction et répulsion, la définition historique de l'ampère, et l'effet de pincement (pinch effect). Le champ magnétique d'une boucle de courant : le moment dipolaire magnétique, le champ sur l'axe, et la décroissance du dipôle en fonction du cube inverse de la distance. La loi d'Ampère : l'intégrale de ligne de B, le courant enfermé, la boucle ampérienne, quand l'utiliser plutôt que la loi de Biot-Savart, et le champ à l'intérieur et à l'extérieur d'un fil épais. Solénoïdes et tores : le champ intérieur uniforme d'un solénoïde, le champ extérieur nul, et le champ du tore. Le magnétisme dans la matière : moments dipolaires atomiques, paramagnétisme, diamagnétisme, ferromagnétisme, domaines magnétiques, hystérésis, susceptibilité et perméabilité.
- Induction Électromagnétique (Physique)Cartes de révision sur l'induction électromagnétique. Loi de Faraday : flux magnétique et le weber, la fem induite comme taux négatif de variation du flux, et la forme pour une bobine de N spires. Loi de Lenz : le courant induit s'oppose à la variation du flux, le signe négatif, la répulsion entre pôles identiques d'un aimant qui s'approche, et le fondement basé sur la conservation de l'énergie. Fem de mouvement : epsilon = Blv, le courant induit et la force de freinage sur une tige en mouvement, ainsi que l'équilibre entre puissance mécanique et électrique. Champs électriques induits : la forme intégrale de ligne de la loi de Faraday, le caractère non conservatif sans potentiel associé, et le champ autour d'un parcours circulaire. Courants de Foucault : amortissement magnétique, plaques fendues, détecteurs de métaux, freinage par courants de Foucault, et plaques de cuisson à induction. Générateurs électriques et force contre-électromotrice : la fem d'une bobine tournante, la fem maximale, la conversion d'énergie moteur contre générateur, et comment la force contre-électromotrice détermine le courant d'un moteur. Applications : têtes de lecture de disques durs, magnétorésistance géante, bandes magnétiques, tablettes graphiques, freinage régénératif, et stimulation magnétique transcrânienne.
- Inductance (Physique)Cartes de rappel sur l'inductance. Inductance mutuelle : le henry, la définition M = N Phi / I, sa symétrie et sa dépendance à la géométrie, et la fem induite epsilon = -M dI/dt. Auto-inductance : Phi = LI, la fem auto-induite -L dI/dt, sa polarité selon la loi de Lenz, la bobine en tant qu'élément de circuit, et la formule du solénoïde. Énergie dans un champ magnétique : U = (1/2) L I^2, la densité d'énergie B^2/(2 mu0), et la puissance de la bobine. Circuits RL : la montée et la décroissance asymptotiques du courant, la constante de temps L/R, la règle des 63%, et les conditions initiale et en régime permanent. Oscillations LC : omega = 1/sqrt(LC), l'échange d'énergie électrique et magnétique, les solutions de charge et de courant et leur déphasage de 90 degrés, et l'analogie masse-ressort. Circuits RLC série : oscillations amorties, l'équation différentielle qui les régit, et les régimes sous-amorti, à amortissement critique et sur-amorti.
- Circuits à courant alternatif (Physique)Cartes de révision sur les circuits à courant alternatif. Sources de courant alternatif : courant continu contre courant alternatif, les formes v = V0 sin(omega t) et i = I0 sin(omega t), la notation valeur de crête contre valeur instantanée, et les valeurs du secteur aux États-Unis et en Europe. Circuits CA simples : la résistance en phase, le courant en avance du condensateur et le courant en retard de pi/2 de la bobine, la réactance capacitive XC = 1/(omega C), la réactance inductive XL = omega L, leur dépendance en fréquence, et les phaseurs. Circuits RLC série : l'impédance Z = sqrt(R^2 + (XL - XC)^2), la loi d'Ohm en courant alternatif I0 = V0/Z, l'angle de phase, et les tensions aux bornes des éléments. Puissance : courant et tension efficaces (rms), les formules de puissance moyenne, le facteur de puissance cos(phi), et pourquoi seules les résistances dissipent de la puissance. Résonance : XL = XC, omega0 = 1/sqrt(LC), impédance minimale, courant et puissance maximaux, et le facteur de qualité. Transformateurs : les rapports de spires en tension et en courant, l'élévation et l'abaissement de tension, la conservation de la puissance, et le transport en haute tension.
- Ondes électromagnétiques (Physique)Cartes de révision sur les ondes électromagnétiques. Équations de Maxwell : le courant de déplacement qui complète la loi d'Ampère, les quatre lois (Gauss, Gauss pour le magnétisme, Faraday, Ampère-Maxwell), comment des champs variables se génèrent mutuellement, la prédiction d'ondes se propageant à la vitesse de la lumière et la confirmation de Hertz. Ondes planes : champs transversaux perpendiculaires entre eux et à la propagation, E/B = c, l'équation d'onde, c = 1/sqrt(epsilon0 mu0) et la direction de E cross B. Énergie : densité d'énergie, le vecteur de Poynting, l'intensité et la relation d'amplitude des champs E0 = c B0. Quantité de mouvement et pression de radiation : p = U/c, la pression sur un absorbeur par rapport à un réflecteur, les queues de comètes et les voiles solaires. Le spectre électromagnétique : c = f lambda, ainsi que les bandes radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma.
- La nature de la lumière (Physique)Cartes de révision sur la nature de la lumière. La propagation de la lumière : la vitesse de la lumière dans le vide, son invariance pour tous les observateurs, l'indice de réfraction n = c/v et le modèle des rayons. La loi de la réflexion : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, la réflexion spéculaire par rapport à la réflexion diffuse, les réflecteurs de coin et les rétroréflecteurs. La réfraction et la loi de Snell : la déviation vers la normale ou en s'en écartant, et les indices représentatifs de l'air, de l'eau et du diamant. La réflexion totale interne : l'angle critique theta_c = arcsin(n2/n1) et les fibres optiques. La dispersion : la décomposition de la lumière blanche en un spectre, l'indice dépendant de la longueur d'onde, les prismes et les arcs-en-ciel. Le principe de Huygens : les ondelettes, les fronts d'onde, la réfraction et la diffraction. La polarisation : la loi de Malus, les filtres polarisants, l'angle de Brewster, la biréfringence, l'activité optique et les écrans à cristaux liquides.
- Optique Géométrique et Formation des Images (Physique)Cartes de révision sur l'optique géométrique et la formation des images. Miroirs plans: images virtuelles de même taille, droites, situées aussi loin derrière le miroir que l'objet l'est devant, et la distinction entre image réelle et image virtuelle. Miroirs sphériques: géométrie concave et convexe, centre de courbure, sommet, axe optique, foyer, f = R/2, l'équation des miroirs 1/d_o + 1/d_i = 1/f, grandissement m = -d_i/d_o, et conventions de signes. Images formées par réfraction: profondeur apparente h_i = (n2/n1) h_o et l'équation d'un dioptre sphérique unique. Lentilles minces: comportement convergent et divergent, l'équation des lentilles minces, la formule des opticiens, tracé des rayons, et types d'images. L'oeil: cornée et cristallin, accommodation, punctum proximum et punctum remotum, puissance optique en dioptries, et correction de la myopie et de l'hypermétropie. L'appareil photo, la loupe simple et le grossissement angulaire, ainsi que les microscopes et télescopes composés.
- Interférence (Physique)Cartes de révision sur l'interférence ondulatoire de la lumière. L'expérience des fentes de Young : cohérence contre incohérence, interférence constructive et destructive, franges, et les preuves historiques de la nature ondulatoire de la lumière. Les mathématiques de l'interférence : différence de marche delta-l = d sin(theta), franges brillantes à d sin(theta) = m*lambda, franges sombres à d sin(theta) = (m + 1/2)*lambda, ordre m, et la position de la frange y_m = m*lambda*D/d. Interférence à fentes multiples : maxima principaux, les N minus 2 maxima secondaires, l'amplitude du maximum secondaire 1/N et l'intensité 1/N^2, et le réseau de diffraction. Interférence dans les couches minces : le déphasage de 180-degree lors de la réflexion sur un milieu d'indice plus élevé, la longueur d'onde dans le film lambda_n = lambda/n, et les conditions d'interférence constructive et destructive dans un film de savon. L'interféromètre de Michelson : la lame séparatrice, la relation de décalage des franges 2*delta-d = m*lambda_0, la lame compensatrice, et son utilisation en mesure de précision.
- Diffraction (Physique)Cartes de rappel sur la diffraction de la lumière. Diffraction par une fente simple : le maximum central lumineux et les maxima secondaires plus faibles, la condition de frange sombre a sin(theta) = m*lambda, et pourquoi une fente plus étroite élargit la figure. Intensité dans la diffraction par une fente simple : la dérivation par phaseurs, I = I0 (sin(beta)/beta)^2 avec beta = (pi a sin(theta))/lambda, et les faibles maxima secondaires à 0.045 et 0.016. Diffraction par deux fentes comme figure d'interférence sous une enveloppe de diffraction à fente simple, et ordres manquants. Réseaux de diffraction : d sin(theta) = m*lambda, maxima principaux nets, et spectroscopie. Ouvertures circulaires et résolution : le critère de Rayleigh theta = 1.22 lambda/D, la résolution du microscope x = 0.61 lambda/NA, et la limite de diffraction. Diffraction des rayons X et loi de Bragg m*lambda = 2d sin(theta). Holographie : enregistrement de l'amplitude et de la phase par l'interférence de la lumière laser.
- Relativité (Physique)Cartes de révision sur la relativité restreinte. Les deux postulats d'Einstein : les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels, et la lumière se propage à la même vitesse c dans tous les référentiels inertiels, quel que soit le mouvement de la source ou de l'observateur. Relativité de la simultanéité. Dilatation du temps Delta t = gamma * Delta tau, temps propre, et facteur de Lorentz gamma = 1/sqrt(1 - v^2/c^2). Le paradoxe des jumeaux. Contraction des longueurs L = L0*sqrt(1 - v^2/c^2) le long de la direction du mouvement. La transformation de Lorentz, l'intervalle d'espace-temps invariant, et les cônes de lumière. Addition relativiste des vitesses. L'effet Doppler relativiste, le décalage vers le rouge et le décalage vers le bleu. Quantité de mouvement relativiste p = gamma*m*u. Énergie relativiste E = gamma*m*c^2, énergie au repos E0 = m*c^2, énergie cinétique K = (gamma - 1)*m*c^2, la relation énergie-impulsion E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2, et l'équivalence masse-énergie.
- Photons et Ondes de Matière (Physique)Cartes de révision sur la naissance de la physique quantique. Le rayonnement du corps noir, la loi de Stefan-Boltzmann P = sigma*A*T^4, la loi du déplacement de Wien, la catastrophe ultraviolette et la quantification de Planck E_n = n*h*f. L'effet photoélectrique et l'explication d'Einstein par les photons, l'équation photoélectrique K_max = h*f - phi, le travail de sortie et la fréquence de coupure. L'effet Compton et la quantité de mouvement du photon p = h/lambda. Le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène, la formule de Rydberg, le moment cinétique quantifié, le rayon de Bohr et les niveaux d'énergie E_n = -13.6 eV/n^2. Les ondes de matière de De Broglie lambda = h/p et l'expérience de Davisson-Germer. La dualité onde-particule et le principe d'incertitude de Heisenberg Delta x * Delta p >= h-bar/2.
- Mécanique quantique (Physique)Cartes de révision sur la mécanique quantique non relativiste. La fonction d'onde et l'interprétation de Born |Psi|^2 en tant que densité de probabilité, la normalisation, les valeurs moyennes, ainsi que les opérateurs de position et d'impulsion. Le principe d'incertitude de Heisenberg dans ses formes position-impulsion et énergie-temps. Les équations de Schrödinger dépendante et indépendante du temps, les états stationnaires et la séparation des variables. La particule quantique dans une boîte avec des énergies quantifiées E_n = n^2 pi^2 h-bar^2/(2mL^2) et l'énergie de point zéro. L'oscillateur harmonique quantique avec des niveaux régulièrement espacés E_n = (n + 1/2) h-bar omega. L'effet tunnel quantique à travers des barrières de potentiel, la probabilité de transmission, et des applications allant de la désintégration alpha au microscope à effet tunnel.
- Structure Atomique (Physique)Cartes de révision sur la structure quantique des atomes. L'atome d'hydrogène et ses trois nombres quantiques n, l, and m, l'énergie quantifiée E_n = -13.6 eV/n^2, le moment cinétique orbital L = sqrt(l(l+1)) h-bar, la quantification spatiale et la notation spectroscopique s, p, d, f. Le moment dipolaire magnétique orbital, le magnéton de Bohr et l'effet Zeeman. Le spin de l'électron avec s = 1/2, l'expérience de Stern-Gerlach, le principe d'exclusion de Pauli et la construction du tableau périodique. Spectres atomiques et règles de sélection, rayons X caractéristiques et loi de Moseley, rayonnement de freinage (bremsstrahlung), et la physique des lasers, incluant l'émission stimulée, l'inversion de population et les milieux à gain.
- Physique de la matière condensée (Physique)Cartes de révision sur la physique de la matière condensée. Liaison moléculaire par forces ioniques, covalentes et de van der Waals, l'énergétique de la formation de NaCl et H2, et les spectres moléculaires de rotation et de vibration. Liaison dans les solides cristallins, la constante de Madelung et l'énergie de dissociation. Le modèle des électrons libres des métaux, l'énergie de Fermi, le facteur de Fermi et la densité d'états. La théorie des bandes, les bandes de valence et de conduction, et les bandes interdites qui distinguent conducteurs, isolants et semi-conducteurs. Dopage, matériau de type n et de type p, trous, la jonction p-n, diodes et transistors. Supraconductivité, l'effet Meissner, champs critiques, paires de Cooper et théorie BCS, et supraconducteurs à haute température.
- Physique Nucléaire (Physique)Cartes de révision sur la physique nucléaire. Propriétés des noyaux : protons, neutrons, nucléons, numéro atomique et nombre de masse, isotopes, l'unité de masse atomique, le rayon et la densité nucléaires, et l'interaction nucléaire forte. Énergie de liaison nucléaire, le défaut de masse, l'énergie de liaison par nucléon et la stabilité du fer-56. Désintégration radioactive, la loi de décroissance et la constante de désintégration, la période radioactive, l'activité, le becquerel et le curie, et la datation au carbone-14. Désintégrations alpha, bêta et gamma, avec leurs variations de Z et A et leur pouvoir de pénétration. Fission nucléaire, réactions en chaîne, masse critique et le modèle de la goutte liquide. Fusion nucléaire, la chaîne proton-proton dans le Soleil et la réaction deutérium-tritium. Applications médicales et effets biologiques : technétium-99m, l'imagerie TEP, le gray, le rad, l'efficacité biologique relative et le sievert.
- Physique des particules et cosmologie (Physique)Cartes de révision sur la physique des particules et la cosmologie. Les quatre interactions fondamentales, leurs portées et leurs intensités relatives. Fermions et bosons ; les six quarks et leurs charges fractionnaires ; hadrons, mésons et baryons ; les six leptons ; les porteurs de force (photon, gluons, bosons W et Z, graviton) et le boson de Higgs ; antiparticules et annihilation. Lois de conservation : nombre baryonique, les trois nombres leptoniques, l'étrangeté et les oscillations des neutrinos. Quarks : spin, charge de couleur, confinement, gluons et les preuves issues de la diffusion inélastique profonde. Accélérateurs de particules (Van de Graaff, accélérateur linéaire, cyclotron, synchrotron, faisceaux en collision, le LHC) et détecteurs. Le modèle standard : théorie électrofaible, électrodynamique quantique, chromodynamique quantique, diagrammes de Feynman, particules virtuelles et théories de grande unification. Cosmologie : loi de Hubble, la constante de Hubble, le Big Bang comme expansion de l'espace, décalage vers le rouge cosmologique, l'âge de l'univers, les époques de l'univers primordial, la nucléosynthèse primordiale, le fond diffus cosmologique, l'énergie noire et la matière noire.
- Introduction (Astronomie)Cartes de rappel introduisant l'astronomie. Ce que l'astronomie étudie et où les éléments de la vie ont été fabriqués. La nature de la science : hypothèses, science observationnelle versus science historique, et évaluation par les pairs. L'universalité des lois physiques. Les nombres en astronomie : notation scientifique, vitesse de la lumière et année-lumière. Le temps de propagation de la lumière et le fait de regarder dans le passé. Un tour du système solaire : planètes, étoiles, l'unité astronomique, et les tailles et distances de la Terre, de la Lune et du Soleil. La Voie lactée et l'univers à grande échelle : galaxies, constellations, le Groupe local, Andromède, superamas et quasars. L'univers de l'infiniment petit : atomes, molécules, éléments et densité de la matière dans l'air, l'espace interstellaire et l'espace intergalactique. Le calendrier cosmique de Carl Sagan.
- Observer le ciel : la naissance de l'astronomie (Astronomie)Cartes de révision sur la façon dont les humains ont appris à lire et à comprendre le ciel. La sphère céleste et ses repères : le zénith, l'horizon, les pôles célestes et l'équateur céleste, et comment la hauteur du pôle révèle votre latitude. L'écliptique, les 88 constellations, les astérismes et le zodiaque. L'astronomie antique : Ératosthène mesurant la Terre, Hipparque et son catalogue d'étoiles, les magnitudes et la précession, le modèle géocentrique de Ptolémée et l'Almageste, Stonehenge et les Mayas. L'astrologie face à l'astronomie : les horoscopes, les douze signes et pourquoi l'astrologie n'a aucun fondement scientifique. La naissance de l'astronomie moderne : Copernic et le modèle héliocentrique, et les découvertes au télescope de Galilée sur les phases de Vénus, les lunes de Jupiter, les étoiles de la Voie lactée et les montagnes de la Lune.
- Orbites et gravité (Astronomie)Cartes de révision sur la façon dont les mouvements des planètes ont été mesurés puis enfin expliqués. Les 20 années d'observations de Tycho Brahe et les trois lois du mouvement planétaire de Kepler : orbites elliptiques, foyers et excentricité, la loi des aires égales et P au carré = a au cube. La synthèse de Newton : ses trois lois du mouvement, la quantité de mouvement, la masse, la vitesse, l'accélération, la densité et le moment cinétique. La loi de la gravitation universelle, la force en carré inverse, la constante gravitationnelle et la forme, avec la masse, de la troisième loi de Kepler établie par Newton. Les orbites dans le système solaire : périhélie et aphélie, les huit planètes, la ceinture d'astéroïdes et les comètes. Satellites et sondes spatiales : vitesses circulaire et de libération, décroissance orbitale et assistances gravitationnelles (Voyager 2). Enfin, la gravité avec de nombreux corps : les perturbations et la prédiction puis la découverte de Neptune qui a confirmé les lois de Newton.
- La Terre, la Lune et le ciel (Astronomie)Cartes de révision sur la façon dont les mouvements de la Terre définissent le ciel et nos mesures du temps. La sphère céleste : grands cercles, méridiens, longitude et latitude, équateur et pôles célestes, déclinaison et ascension droite, et le pendule de Foucault. Les saisons : l'inclinaison axiale de 23,5 degrés de la Terre, les solstices et les équinoxes, ainsi que les tropiques et les cercles polaires. La mesure du temps : jours sidéraux et jours solaires, temps solaire vrai et moyen, fuseaux horaires standard, heure d'été et ligne de changement de date. Le calendrier : l'année tropique et le mois synodique, les réformes julienne et grégorienne, et les règles des années bissextiles. Phases et mouvements de la Lune : les mois sidéral et synodique, les heures de lever et de coucher des phases, et la rotation synchrone. Les marées océaniques : la force de marée, les deux bourrelets, les marées de vive-eau et de morte-eau, et le frottement de marée. Enfin, les éclipses de Soleil et de Lune : l'ombre et la pénombre, les éclipses annulaires et totales, et pourquoi elles ne se produisent pas chaque mois.
- Rayonnement et spectres (Astronomie)Cartes de révision sur la lumière et la façon dont elle révèle la nature de la matière dans tout l'univers. Le comportement de la lumière : la théorie électromagnétique de Maxwell, la longueur d'onde et la fréquence, la vitesse de la lumière, le photon et la dualité onde-corpuscule, et la loi de l'inverse du carré pour la brillance. Le spectre électromagnétique : rayons gamma, rayons X, ultraviolet, visible, infrarouge, micro-ondes et ondes radio, ainsi que la loi de Wien et la loi de Stefan-Boltzmann pour le rayonnement du corps noir. La spectroscopie : le prisme de Newton, la dispersion, les spectres continu, d'absorption et d'émission, les raies de Fraunhofer et l'identification des éléments par Kirchhoff. La structure de l'atome : électrons, protons et neutrons, le noyau, les isotopes, le modèle de Bohr et la constante de Planck. La formation des raies spectrales : états fondamental et excités, excitation et émission, les séries de Lyman, Balmer et Paschen de l'hydrogène, l'ionisation et la recombinaison. Enfin l'effet Doppler : décalage vers le bleu et vers le rouge, vitesse radiale et la formule de Doppler.
- Instruments astronomiques (Astronomie)Cartes de révision sur les télescopes et les détecteurs que les astronomes utilisent pour étudier l'univers. Télescopes : leurs fonctions de collecte et de focalisation de la lumière, l'ouverture et la surface collectrice, les réfracteurs face aux réflecteurs, l'aberration chromatique, le foyer newtonien et le foyer Cassegrain, et l'histoire depuis Lippershey et Galilée jusqu'au premier réflecteur de Newton et aux grands réfracteurs. Les télescopes aujourd'hui : les géants de 8 à 10 mètres (Keck, Gran Telescopio Canarias, VLT, Subaru, Gemini, Hale), les miroirs segmentés, les sites élevés et sombres, et l'optique active et adaptative. Détecteurs : plaques photographiques, CCD, imagerie face à la spectroscopie, réseaux de diffraction et détecteurs infrarouges refroidis. Radiotélescopes : Jansky et Reber, antennes paraboliques et récepteurs, Green Bank, Arecibo et FAST, et l'interférométrie du VLA et d'ALMA jusqu'au VLBA. Observatoires spatiaux : Hubble, IRAS, Spitzer, JWST, SOFIA, Chandra et Fermi. Et les futurs géants : l'ELT, le TMT, le GMT, l'observatoire Vera Rubin et le Cherenkov Telescope Array.
- Le système solaire : une vue d'ensemble (Astronomie)Des cartes de rappel présentant le système solaire dans son ensemble. Son inventaire : le Soleil, les huit planètes, leurs lunes et leurs anneaux, et des débris tels que les astéroïdes, les comètes et la poussière, formés ensemble il y a environ 4.5 milliards d'années. La structure : le Soleil concentrant 99.8 pour cent de la masse, les planètes telluriques face aux planètes joviennes, les distances en unités astronomiques et les périodes orbitales, les densités et les rotations. Les corps plus petits : les objets transneptuniens, les cinq planètes naines, les lunes des satellites galiléens jusqu'à Titan et Triton, les systèmes d'anneaux, les astéroïdes, les comètes, les météores et les météorites. Composition et structure : les géantes riches en hydrogène, les planètes telluriques de silicates et de fer, la différenciation, et la façon dont la température de surface diminue avec la distance. La datation des surfaces par le comptage des cratères et par la désintégration radioactive, avec les principaux couples d'isotopes parent-fille et leurs demi-vies. Et l'origine du système solaire à partir d'une nébuleuse solaire de gaz et de poussière en rotation.
- La Terre en tant que planète (Astronomie)Cartes de révision pour étudier la Terre comme l'une des planètes telluriques. Ses propriétés d'ensemble : diamètre, masse, densité record et vitesse de libération. Son intérieur stratifié issu de la différenciation : la croûte océanique basaltique et la croûte continentale granitique, le manteau profond, le noyau de fer, ainsi que le champ magnétique et la magnétosphère que produit le noyau liquide. Sa croûte agitée : roches ignées, sédimentaires et métamorphiques, une douzaine de plaques tectoniques environ mues par la convection du manteau, l'expansion des fonds océaniques, la subduction, les failles, la dérive des continents et les points chauds. Son atmosphère : le mélange d'azote, d'oxygène et d'argon, la pression au niveau de la mer, la troposphère, la stratosphère et l'ionosphère, la couche d'ozone, ainsi que le temps face au climat. La coévolution de la vie et de l'air : les roches les plus anciennes, les stromatolithes, la montée de l'oxygène, ainsi que le dioxyde de carbone actuel et l'effet de serre. Et les impacts cosmiques qui ont façonné la Terre, de Tunguska et Chelyabinsk au Meteor Crater et à l'impact de Chicxulub qui a mis fin à l'ère des dinosaures.
- Mondes cratérisés : la Lune et Mercure (Astronomie)Cartes de révision pour étudier la Lune et Mercure, les mondes sans air et fortement cratérisés les plus proches de nous. Les propriétés globales de la Lune : son diamètre, sa masse, la gravité de surface, la vitesse de libération, sa faible densité et sa rotation synchrone, et pourquoi elle ne retient aucune atmosphère. Ses deux types de terrain : les mers basaltiques sombres (maria) qui ont inondé les bassins d'impact, les hautes terres claires, anciennes et fortement cratérisées faites d'anorthosite, le régolithe et ses températures extrêmes de jour et de nuit. La physique de la formation des cratères d'impact : les vitesses d'impact, l'explosion à l'échelle nucléaire, la taille du cratère et des éjectas, les rayons clairs, les cratères secondaires et la fréquence de formation des cratères d'une taille donnée. Les idées concurrentes sur l'origine de la Lune, des hypothèses de la fission, de la soeur et de la capture jusqu'à la principale hypothèse de l'impact géant. Et Mercure : son orbite excentrique, son énorme noyau de fer, la résonance spin-orbite de 3 pour 2, ses températures extrêmes, les escarpements de contraction, le bassin de Caloris, la glace polaire et les missions Mariner 10 et MESSENGER qui l'ont cartographié.
- Planètes semblables à la Terre : Vénus et Mars (Astronomie)Cartes de révision pour étudier Vénus et Mars comme planètes telluriques semblables à la Terre : leurs atmosphères, surfaces, géologie, histoire climatique et la comparaison avec la Terre.
- Les planètes géantes (Astronomie)Cartes de révision sur les quatre planètes géantes du système solaire externe : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. La composition du système solaire externe et la distinction entre les géantes gazeuses (Jupiter et Saturne) et les géantes de glace (Uranus et Neptune). Les missions robotiques qui les ont explorées : les Pioneer, les deux Voyager et leur Grand Tour, Galileo et sa sonde atmosphérique à Jupiter, Cassini et l'atterrissage sur Titan à Saturne, et l'orbite polaire de Juno. Les propriétés globales de chaque planète : période orbitale, diamètre, masse, densité, rotation et inclinaison de l'axe, y compris Uranus basculée sur le côté. Leurs intérieurs d'hydrogène métallique liquide, leurs noyaux de roche et de glace, leurs sources de chaleur internes et leurs champs magnétiques puissants et inclinés. Et leurs atmosphères : la composition hydrogène-hélium, les couches de nuages d'ammoniac et de méthane, les bandes et les zones, les féroces courants-jets et les tempêtes durables comme la Grande Tache rouge de Jupiter et la Grande Tache sombre de Neptune.
- Anneaux, lunes et Pluton (Astronomie)Cartes de révision sur les systèmes de lunes et d'anneaux des planètes géantes, et sur la planète naine Pluton. Les quatre lunes galiléennes de Jupiter : Callisto, fortement cratérisée, la géante Ganymède, Europe et son océan, et Io la volcanique, dont les éruptions sont alimentées par le chauffage de marée. Les lunes de Saturne, dont Titan avec sa dense atmosphère d'azote et ses lacs d'hydrocarbures, et Encelade avec ses geysers d'eau et son océan souterrain. Triton, lune capturée de Neptune, le monde le plus froid visité à ce jour, avec ses geysers d'azote. Pluton et sa grande lune Charon, en double verrouillage de marée, explorés par New Horizons en 2015. Et les systèmes d'anneaux planétaires : les anneaux de glace d'eau brillants et larges de Saturne avec la division de Cassini, les anneaux sombres et étroits d'Uranus et de Neptune, et comment les résonances orbitales et les lunes bergères les sculptent.
- Comètes et astéroïdes (Astronomie)Cartes de révision sur les petits corps du système solaire : astéroïdes et comètes. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, les plus grands astéroïdes Cérès, Pallas et Vesta, ainsi que les classes de composition de type C, type S et type M. Les sondes qui ont visité et échantillonné des astéroïdes : Galileo, NEAR-Shoemaker, Hayabusa, OSIRIS-REx, Dawn et Lucy, sans oublier le visiteur interstellaire 'Oumuamua. Les objets géocroiseurs et la défense planétaire : les explosions aériennes de Tunguska et de Chelyabinsk, le Spaceguard Survey et les missions DART et Hera. L'anatomie d'une comète, avec son noyau, sa chevelure et ses queues, le modèle de la boule de neige sale de Fred Whipple et des comètes célèbres comme Halley et 67P Churyumov-Gerasimenko, explorée par Rosetta et Philae. Et les réservoirs qui alimentent les comètes : le lointain nuage d'Oort des comètes à longue période et la ceinture de Kuiper au-delà de Neptune qui nourrit les comètes à courte période.
- Échantillons cosmiques et l'origine du système solaire (Astronomie)Cartes de révision sur les échantillons cosmiques qui atteignent la Terre et sur ce qu'ils révèlent de la formation du système solaire. Les météores, les étoiles filantes produites lorsque de minuscules particules se consument dans l'atmosphère, et les pluies de météores que la Terre rencontre en traversant le courant de débris d'une comète, des Perséides aux Léonides. Les météorites, les fragments qui survivent jusqu'au sol : les classes ferreuses, pierreuses et ferro-pierreuses, les corps primitifs par opposition aux corps différenciés, et les acides aminés de la météorite de Murchison qui datent le système solaire d'environ 4,56 milliards d'années. Le modèle de la nébuleuse solaire pour la formation : un disque en rotation qui s'effondre, la séquence de condensation qui a séparé les planètes rocheuses internes des géantes glacées, l'accrétion des planétésimaux et la différenciation. Ce que nous enseignent les autres systèmes planétaires, découverts par les méthodes Doppler et des transits et par Kepler : super-Terres, Jupiters chaudes et migration planétaire. Et l'évolution à long terme des mondes, où la taille détermine combien de temps une planète reste géologiquement active, de la Lune morte à la Terre avec sa tectonique des plaques et à Olympus Mons sur Mars.
- Le Soleil : une étoile ordinaire (Astronomie)Cartes de révision sur le Soleil, l'étoile ordinaire au centre de notre système solaire, et l'activité qui parcourt sa surface. Sa structure et sa composition : une boule composée surtout d'hydrogène et d'hélium d'un million de kilomètres de large, du noyau à 15 millions de degrés jusqu'à la photosphère visible en passant par la zone convective, puis la fine chromosphère et la couronne ténue mais chauffée à un million de degrés qui lance le vent solaire. Le cycle solaire : les taches solaires avec leur ombre et leur pénombre, le rythme d'environ 11 ans des maxima de taches solaires, la rotation différentielle, l'effet Zeeman qui cartographie les champs magnétiques, et le cycle magnétique de 22 ans entraîné par la dynamo solaire. L'activité solaire au-dessus de la photosphère : les plages, les protubérances, les éruptions, les éjections de masse coronale et les régions actives où de forts champs magnétiques les relient. Et la météorologie de l'espace, la façon dont les particules et le rayonnement du Soleil perturbent la magnétosphère de la Terre, de l'événement de Carrington de 1859 et de la panne du Québec de 1989 jusqu'au minimum de Maunder.
- Science GénéraleScience et nature, y compris la biologie, la chimie, la physique et le monde naturel
- OrdinateursInformatique, programmation, matériel, logiciel et technologie
- Éléments chimiquesApprenez le tableau périodique - associez les symboles aux noms des éléments
- MathématiquesAlgèbre, géométrie, calcul et théorie des nombres