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f29265fd
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f29265fd
authored
Sep 22, 2022
by
Claude Meny
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...invariances-symmetries/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
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12.temporary_ins/09.invariances-symmetries/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
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f29265fd
...
@@ -55,32 +55,34 @@ Stade très très préliminaire. En phase de réflexion.
...
@@ -55,32 +55,34 @@ Stade très très préliminaire. En phase de réflexion.
#### Quelle différence entre une grandeur physique polaire et axiale ?
#### Quelle différence entre une grandeur physique polaire et axiale ?
*
Par opposition, u
ne
**grandeur physique polaire**
dans sa mesure
*ne nécessite pas de convention d'orientation*
de l'espace.
*
U
ne
**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**
.
<br>
_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}=\overrightarrow{OM}`
$ _d'un point $
`M`
$ par rapport_
*
_le
*vecteur vitesse*_ $`\vec{\mathscr{v}}=\dfrac{d\vec{r}{dt}`$ d'un point $`M`$_
.
_au point origine $
`O`
$ d'un repère de l'espace._
*
_le
*vecteur accélération*
$
`\vec{a}=\dfrac{\vec{{d\mathscr{v}}}{dt}=\dfrac{d^2\vec{r}{dt^2}`
$ d'un point $
`M`
$_
*
_le __vecteur vitesse__ $
`\vec{\mathscr{v}}=\dfrac{d\vec{r}}{dt}`
$ d'un point $
`M`
$_.
*
_le
*
vecteur quantité de mouvement $
`\vec{p}=m\,\vec{v}`
$ d'un point $
`M`
$ de masse $
`m`
$_
*
_le __vecteur accélération__ $
`\vec{a}=\dfrac{\vec{d\mathscr{v}}{dt}=\dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2}`
$_
*
_le
*vecteur force*
totale_ $
`\vec{F}`
$ _appliquée à un corpuscule_ $
`M`
$ _de masse_ $
`m`
$_, relié en physique classique_
_d'un point $
`M`
$._
_au vecteur accélération par la seconde loi de Newton_ _$
`\vec{F}=\dfrac{d\vec{p}{dt}`
$._
*
_le __vecteur quantité de mouvement__ $
`\vec{p}=m\,\vec{v}`
$ d'un corpuscule au point $
`M`
$ de masse $
`m`
$._
*
_le __vecteur force__ totale $
`\vec{F}`
$ appliquée à un corpuscule de masse $
`m`
$ au point $
`M`
$,_
_relié en physique classique_
*
Une
**grandeur physique axiale**
dans sa mesure
*nécessite une*
**convention d'orientation de l'espace**
.
_au vecteur accélération par la seconde loi de Newton $
`\vec{F}=\dfrac{d\vec{p}}{dt}`
$._
*
_le __vecteur champ électrique__ $
`\vec{E}`
$ qui exerce une force $
`\vec{F}=q\,\vec{E}`
$_
_sur un corpuscule de charge électrique $
`q`
$._
*
Par opposition, une
**grandeur physique axiale**
dans sa mesure
*nécessite une*
**convention d'orientation de l'espace**
.
Autre dénomination :
**pseudo grandeur physique**
.
Autre dénomination :
**pseudo grandeur physique**
.
<br>
_Exemples :_
_Exemples :_
*
_le __vecteur champ d'induction magnétique__ $
`\vec{B}`
$ qui exerce une force $
`\vec{F}=q\,\vec{v}\wedge\vec{B}`
$_
_sur un corpuscule de charge électrique $
`q`
$ et de vitesse $
`\vec{v}`
$._
*
Par opposition, une
**grandeur physique polaire**
dans sa mesure
*ne nécessite pas de convention d'orientation*
*
de l'espace.
*
_le __moment $
`\overrightarrow{\mathcal{M}^t}\big(\vec{F}\big)`
$ d'une force__ $
`\vec{F}`
$ appliquée en un point $
`P`
$_
Autre dénomination :
**grandeur physique vraie**
.
_par rapport à un point $
`O`
$ : $
`\overrightarrow{\mathcal{M}^t}\big(\vec{F}\big)=\overrightarrow{OP}\wedge\\vec{F}`
$._
_Exemples :_
*
La température d'un corps
*
La vitesse d'un corps
...
...
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