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9f9393ec
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9f9393ec
authored
Sep 22, 2022
by
Claude Meny
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...invariances-symmetries/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
+4
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No files found.
12.temporary_ins/09.invariances-symmetries/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
View file @
9f9393ec
...
@@ -58,12 +58,12 @@ Stade très très préliminaire. En phase de réflexion.
...
@@ -58,12 +58,12 @@ Stade très très préliminaire. En phase de réflexion.
*
Par opposition, une
**grandeur physique polaire**
dans sa mesure
*ne nécessite pas de convention d'orientation*
de l'espace.
*
Par opposition, une
**grandeur physique polaire**
dans sa mesure
*ne nécessite pas de convention d'orientation*
de l'espace.
Autre dénomination :
**grandeur physique vraie**
.
Autre dénomination :
**grandeur physique vraie**
.
_Exemples :_
_Exemples :_
*
_La
*température*
d'un corps._
*
_La
_ __température__ _
d'un corps._
*
_la
*longueur*
d'une règle._
*
_la
__longueur__
d'une règle._
*
_le
*volume*
d'un corps._
*
_le
*volume*
d'un corps._
*
_le
*vecteur position*
$
`\vec{r}=\vec{OM}`
$ d'un point $
`M`
$ par rapport au point origine $
`O`
$ d'un repère de l'espace._
*
_le
*vecteur position*
$
`\vec{r}=\vec{OM}`
$ d'un point $
`M`
$ par rapport au point origine $
`O`
$ d'un repère de l'espace._
*
_le
*vecteur vitesse*_
_
$
`\vec{\mathscr{v}}=\dfrac{d\vec{r}{dt}`
$ d'un point $
`M`
$_.
*
_le
*vecteur vitesse*_ $`\vec{\mathscr{v}}=\dfrac{d\vec{r}{dt}`$ d'un point $`M`$_
.
*
_le
*vecteur accélération*
$
`\vec{a}=\dfrac{\vec{{d\mathscr{v}}}{dt}=
=
\dfrac{d^2\vec{r}{dt^2}`
$ d'un point $
`M`
$_
*
_le
*vecteur accélération*
$
`\vec{a}=\dfrac{\vec{{d\mathscr{v}}}{dt}=\dfrac{d^2\vec{r}{dt^2}`
$ d'un point $
`M`
$_
*
_le
*
vecteur quantité de mouvement $
`\vec{p}=m\,\vec{v}`
$ d'un point $
`M`
$ de masse $
`m`
$_
*
_le
*
vecteur quantité de mouvement $
`\vec{p}=m\,\vec{v}`
$ d'un point $
`M`
$ de masse $
`m`
$_
*
_le
*vecteur force*
totale_ $
`\vec{F}`
$ _appliquée à un corpuscule_ $
`M`
$ _de masse_ $
`m`
$_, relié en physique classique_
*
_le
*vecteur force*
totale_ $
`\vec{F}`
$ _appliquée à un corpuscule_ $
`M`
$ _de masse_ $
`m`
$_, relié en physique classique_
_au vecteur accélération par la seconde loi de Newton_ _$
`\vec{F}=\dfrac{d\vec{p}{dt}`
$._
_au vecteur accélération par la seconde loi de Newton_ _$
`\vec{F}=\dfrac{d\vec{p}{dt}`
$._
...
...
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