brevet:2017_metropole_serie_pro_septembre

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
brevet:2017_metropole_serie_pro_septembre [2018/01/20 17:27] – créée physixbrevet:2017_metropole_serie_pro_septembre [2020/07/24 03:30] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Métropole série pro septembre ====== ====== Métropole série pro septembre ======
  
-** +**Le laser ** \\
-Le laser ** \\+
 Les travaux d'Albert Einstein sur la lumière, datés de 1917, servirent de base pour l'invention des lasers. Le laser est un appareil qui produit un faisceau lumineux fin et intense. Les travaux d'Albert Einstein sur la lumière, datés de 1917, servirent de base pour l'invention des lasers. Le laser est un appareil qui produit un faisceau lumineux fin et intense.
  
-Les lasers font maintenant partie de notre quotidien. On les utilise en médecine, dans les objets de haute technologie, en architecture, dans des dispositifs de lecture des codes-barres et dans différentes industries pour percer, souder, nettoyer, guider...+Les lasers font maintenant partie de notre quotidien. On les utilise en médecine, dans les objets de haute technologie, en architecture, dans des dispositifs de lecture des codes-barres et dans différentes industries pour percer, souder, nettoyer, guider
  
-===== +=====   ===== 
-Partie + 
- <font 3pt/inherit;;inherit;;inherit>-</font> +===== Partie I - Utilisation du laser dans la restauration de la pierre. =====
-Utilisation du laser dans la restauration de la pierre.  =====+
  
 {{:brevet:fa2ec204191331c3a7e68b543a2dff72.png}} {{:brevet:fa2ec204191331c3a7e68b543a2dff72.png}}
Ligne 16: Ligne 14:
 La France est l'un des pays pionniers de l'utilisation du laser sur les chantiers de restauration. Cette méthode est très utilisée lors de la restauration de grands monuments comme la cathédrale d'Amiens (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO). La France est l'un des pays pionniers de l'utilisation du laser sur les chantiers de restauration. Cette méthode est très utilisée lors de la restauration de grands monuments comme la cathédrale d'Amiens (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO).
  
-Au cours du temps, les statues et les monuments se recouvrent de sortes de croûtes noires plus ou moins difficiles à enlever.  ** +Au cours du temps, les statues et les monuments se recouvrent de sortes de croûtes noires plus ou moins difficiles à enlever. ** Les restaurateurs peuvent choisir d'utiliser un laser pour les éliminer. **
-Les restaurateurs peuvent choisir d'utiliser un laser pour les éliminer. **+
  
-{{:brevet:84df5711834e1885c10baabf4ff2e995.png}}+{{:brevet:84df5711834e1885c10baabf4ff2e995.png?600x160}}
  
 L'utilisation d'un laser n'est pas sans danger. Ainsi, le rayonnement d'un laser utilisé pour la restauration de la pierre est un milliard de fois plus énergétique que le rayonnement lumineux reçu par le Soleil. Avant d'utiliser un laser, il faut donc connaître les risques liés à son utilisation. L'utilisation d'un laser n'est pas sans danger. Ainsi, le rayonnement d'un laser utilisé pour la restauration de la pierre est un milliard de fois plus énergétique que le rayonnement lumineux reçu par le Soleil. Avant d'utiliser un laser, il faut donc connaître les risques liés à son utilisation.
Ligne 29: Ligne 26:
 2) Quelle partie de notre corps doit-on protéger en priorité lors de l'utilisation d'un laser ? 2) Quelle partie de notre corps doit-on protéger en priorité lors de l'utilisation d'un laser ?
  
-3) Lors de la restauration des statues ou des monuments, le laser peut interagir avec la croûte noire de +3) Lors de la restauration des statues ou des monuments, le laser peut interagir avec la croûte noire de deux manières différentes :
-deux manières +
-différentes :+
  
 • lorsque la lumière laser est en contact avec la matière, elle provoque une forte élévation de la température du matériau ; • lorsque la lumière laser est en contact avec la matière, elle provoque une forte élévation de la température du matériau ;
Ligne 39: Ligne 34:
 Indiquer, pour chacune des deux manières, en quelles formes d'énergie s'est convertie l'énergie lumineuse associée au rayonnement émis par le laser. Indiquer, pour chacune des deux manières, en quelles formes d'énergie s'est convertie l'énergie lumineuse associée au rayonnement émis par le laser.
  
-===== +=====   ===== 
-Partie II - Une autre application du laser : mesure de la distance Terre-Lune.  =====+ 
 +===== Partie II - Une autre application du laser : mesure de la distance Terre-Lune. =====
  
 À partir de 1969, lors du programme spatial Apollo (premiers pas de l'Homme sur la Lune), des réflecteurs (dispositifs réfléchissant la lumière) ont été déposés sur le sol lunaire. À partir de 1969, lors du programme spatial Apollo (premiers pas de l'Homme sur la Lune), des réflecteurs (dispositifs réfléchissant la lumière) ont été déposés sur le sol lunaire.
Ligne 46: Ligne 42:
 En mesurant la durée mise par un faisceau laser pour effectuer un aller-retour Terre-Lune après réflexion sur le réflecteur déposé sur la Lune, on peut en déduire la distance Terre-Lune. En mesurant la durée mise par un faisceau laser pour effectuer un aller-retour Terre-Lune après réflexion sur le réflecteur déposé sur la Lune, on peut en déduire la distance Terre-Lune.
  
-{{:brevet:e10eb1bb70c27c218db180a497ea4f84.png}}+{{:brevet:e10eb1bb70c27c218db180a497ea4f84.png?600x192}}
  
-// +//Figure 1: // //Trajet du faisceau laser entre la Terre et la Lune (échelles non respectées)//
-Figure 1:  // +
-//Trajet du faisceau laser entre la Terre et la Lune (échelles non respectées)//+
  
-4) Exprimer, en utilisant le schéma de la +4) Exprimer, en utilisant le schéma de la figure 1, la longueur L de la distance parcourue par le faisceau laser effectuant un aller-retour en fonction de la distance D.
-figure 1, +
-la longueur +
-L +
-de la distance parcourue par le faisceau laser effectuant un aller-retour en fonction de la distance +
-D.+
  
 Un observatoire astronomique a effectué une mesure de la durée de trajet aller-retour du faisceau lumineux entre la Terre et la Lune. Il a obtenu une durée de 2,4 s. Un observatoire astronomique a effectué une mesure de la durée de trajet aller-retour du faisceau lumineux entre la Terre et la Lune. Il a obtenu une durée de 2,4 s.
  
-5) Sachant que la valeur de la vitesse de la lumière est y = 299 792 km/s,  <font 10pt/inherit;;inherit;;inherit>calculer la</font> +5) Sachant que la valeur de la vitesse de la lumière est y = 299 792 km/s, <font 10pt/inherit;;inherit;;inherit>calculer la</font> valeur de la distance D en kilomètres.
-valeur de la distance +
-D +
-en kilomètres.+
  
-On rappelle la relation liant vitesse y, distance +On rappelle la relation liant vitesse y, distance d et durée t : d = v x t
-d +
-et durée +
-t : d = v x t+
  
 6) Le tableau suivant présente des valeurs de distances moyennes entre les centres de deux astres. 6) Le tableau suivant présente des valeurs de distances moyennes entre les centres de deux astres.
Ligne 77: Ligne 60:
 |Terre-Lune|384 000| |Terre-Lune|384 000|
  
-// +//Source : [[http://www.oca.eu|www.oca.eu]] - l'Observatoire de la Côte d'Azur //
-Source : www.oca.eu - l'Observatoire de la Côte d'Azur //+
  
-Après lecture des données du tableau. que peut-on dire du résultat obtenu à la question 5) ? \\ +Après lecture des données du tableau. que peut-on dire du résultat obtenu à la question 5) ?\\
-\\ +
-\\+
 \\ \\
 +[[:brevet:2017_metropole_serie_pro_septembre:correction|]]
  
 \\ \\
  
  
  • brevet/2017_metropole_serie_pro_septembre.1516465652.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/07/24 00:19
  • (modification externe)