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Auteur Feynman, Richard |
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Le cours de physique de Feynman. / Feynman, Richard
Titre : Le cours de physique de Feynman. : Mécanique 2 Type de document : texte imprimé Auteurs : Feynman, Richard, Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2014 Importance : 430P Présentation : couv.ill.fig.ind Format : 25x17.5 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-059744-4 Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre) Index. décimale : 530 Physique Résumé : "L'ampleur du succès qu'a rencontré le "" Cours de physique de Feynman "" dès sa parution s'explique par son caractère fondamentalement novateur. Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de vingt-quatre ans, a exprimé dans ce cours, avant d'obtenir le prix Nobel de Physique, une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l'enseignement de la physique. Cette vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du monde entier, faisant de cet ouvrage un grand classique.
Ce cours en cinq volumes (?lectromagnétisme 1, ?lectromagnétisme 2, Mécanique 1, Mécanique 2, Mécanique quantique) s'adresse aux étudiants de tous niveaux qui y trouveront aussi bien les notions de base débarrassées de tout appareil mathématique inutile, que les avancées les plus modernes de cette science passionnante qu'est la physique.
Cette nouvelle édition corrigée bénéficie en outre d'une mise en page plus aérée pour un meilleur confort de lecture.
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Note de contenu :
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+$$+ #! & $# %&+) 1
26.1 La lumière 1
26.2 Réflexion et réfraction 3
26.3 Principe de Fermat du moindre temps 4
26.4 Applications du principe de Fermat 7
26.5 Un énoncé plus précis du principe de Fermat 12
26.6 Comment cela fonctionne-t-il ? 13
'+$% ,2. +%$/! 3 &%$/! 14
27.1 Introduction 15
27.2 Distance focale d’une surface sphérique 16
27.3 Distance focale d’une lentille 20
27.4 Grandissement 22
27.5 Lentilles composées 23
27.6 Aberrations 24
27.7 Pouvoir de résolution 25
'+$% ,5. ( &% % &3%$/! ,6
28.1 Électromagnétisme 29
28.2 Rayonnement 33
28.3 Le dipôle rayonnant 34
28.4 Interférences 36
'+$% ,6. % 76
29.1 Ondes électromagnétiques 39
29.2 Énergie du rayonnement 40
29.3 Ondes sinusoïdales 42
29.4 Deux dipôles rayonnants 43
©
29.5 Les mathématiques de l’interférence 47
Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.
Le cours de physique de Feynman
'+$% 78. $%$ 41
30.1 L’amplitude résultante due à n oscillateurs égaux 51
30.2 Le réseau de diffraction 55
30.3 Pouvoir de résolution d’un réseau 59
30.4 L’antenne parabolique 60
30.5 Films colorés ; cristaux 61
30.6 Diffraction par des écrans opaques 62
30.7 Le champ d’un plan de charges qui oscillent 65
'+$% 71.
9 $3$ # 9$#$ # %$ 21
31.1 L’indice de réfraction 71
31.2 Le champ dû au matériau 75
31.3 Dispersion 78
31.4 Absorption 81
31.5 L’énergie transportée par une onde électrique 83
31.6 Diffraction de la lumière par un écran 85
'+$% 7,. & %$))&% + ( &%. $!)$ # !&$: 52
32.1 Résistance de rayonnement 87
32.2 Le taux de rayonnement de l’énergie 88
32.3 Amortissement par rayonnement 91
32.4 Sources indépendantes 93
32.5 Diffusion de la lumière 95
'+$% 77. $)%$ 181
33.1 Le vecteur électrique de la lumière 101
33.2 Polarisation de la lumière diffusée 103
33.3 Biréfringence 104
33.4 Polariseurs 107
33.5 Activité optique 109
33.6 L’intensité de la lumière réfléchie 110
33.7 Réfraction anormale 113
'+$% 7;. %) %$"$)%) #) ( &% 112
34.1 Sources en mouvement 117
34.2 Trouver le mouvement « apparent » 119
34.3 Rayonnement de synchrotron 121
34.4 Rayonnement de synchrotron cosmique 124
34.5 Rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) 126
34.6 L’effet Doppler 127
34.7 Le quadri-vecteur ω, k 129
34.8 Aberration 131
34.9 La quantité de mouvement de la lumière 132
'+$% 74.
"$)$ !! 174
35.1 L’œil humain 135
35.2 La couleur dépend de l’intensité 137
35.3 Mesurer la sensation de couleur 139
35.4 Le diagramme de chromaticité 144
35.5 Le mécanisme de la vision en couleur 146
35.6 La physiochimie de la vision en couleur 147
Table des matières
'+$% 7-. $)&) # "$)$ 147
36.1 La sensation de couleur 153
36.2 La physiologie de l’œil 156
36.3 Les cellules à bâtonnet 161
36.4 L’œil composé (insecte) 162
36.5 D’autres yeux 166
36.6 Neurologie de la vision 168
'+$% 72. &+ %&% /!%$/! 127
37.1 Mécanique atomique 173
37.2 Une expérience avec des balles 174
37.3 Une expérience avec des ondes 176
37.4 Une expérience avec des électrons 178
37.5 L’interférence des ondes d’électrons 180
37.6 En regardant les électrons 182
37.7 Premiers principes de mécanique quantique 186
37.8 Le principe d’incertitude 188
'+$% 75.
%$ % ) + $%) # "! #!% $ % +!)!$ 161
38.1 Amplitudes d’onde de probabilité 191
38.2 Mesure de la position et de la quantité de mouvement 192
38.3 Diffraction cristalline 197
38.4 La dimension d’un atome 199
38.5 Niveaux d’énergie 201
38.6 Implications philosophiques 203
'+$% 76.
%' $ $%$/! #) 3< ,82
39.1 Propriétés de la matière 207
39.2 La pression d’un gaz 209
39.3 Compressibilité du rayonnement 214
39.4 Température et énergie cinétique 215
39.5 La loi du gaz parfait 221
'+$% ;8.
) +$$+) # &$/! )%%$)%$/! ,,4
40.1 L’atmosphère exponentielle 225
40.2 La loi de Boltzmann 227
40.3 Évaporation d’un liquide 229
40.4 La distribution des vitesses moléculaires 231
40.5 Les chaleurs spécifiques des gaz 235
40.6 L’échec de la physique classique 238
'+$% ;1.
& !"&% * =$ ,;7
41.1 Équipartition de l’énergie 243
41.2 Équilibre thermique du rayonnement 247
41.3 Équipartition et l’oscillateur quantique 251
©
41.4 La marche aléatoire 255
Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.
Le cours de physique de Feynman
'+$% ;,. ++$%$ ) # %' $ $%$/! ,46
42.1 Évaporation 259
42.2 Émission thermoionique 263
42.3 Ionisation thermique 265
42.4 Cinétique chimique 267
42.5 Les lois du rayonnement d’Einstein 270
'+$% ;7. $!)$ ,24
43.1 Collisions entre molécules 275
43.2 Le libre parcours moyen 278
43.3 La vitesse d’entraînement 280
43.4 Conductivité ionique 283
43.5 Diffusion moléculaire 284
43.6 Conductivité thermique 288
'+$% ;;.
) $) # %'& #(&$/! ,61
44.1 Machines thermiques ; la première loi 291
44.2 La deuxième loi 294
44.3 Machines réversibles 296
44.4 Le rendement d’une machine parfaite 301
44.5 La température thermodynamique 304
44.6 L’entropie 306
'+$% ;4. !)%%$ ) # %'& #(&$/! 711
45.1 Énergie interne 311
45.2 Applications 315
45.3 L’équation de Clausius-Clapeyron 319
'+$% ;-.
9$/!%3 '% 7,4
46.1 Comment fonctionne une roue à rochet 325
46.2 La roue à rochet en tant que machine 327
46.3 Réversibilité en mécanique 330
46.4 Irréversibilité 332
46.5 Ordre et entropie 334
'+$% ;2.
) > 9/!%$ #9 # 772
47.1 Les ondes 337
47.2 La propagation du son 340
47.3 L’équation d’onde 341
47.4 Solutions de l’équation d’onde 345
47.5 La vitesse du son 346
'+$% ;5. %%&%) 7;6
48.1 Additionner deux ondes 349
48.2 Notes de battements et modulation 352
48.3 Bandes latérales 354
48.4 Les trains d’ondes localisés 356
48.5 Amplitudes de probabilité pour des particules 359
48.6 Ondes à trois dimensions 361
48.7 Modes normaux 362
Table des matières
'+$% ;6. #) 7-4
49.1 La réflexion des ondes 365
49.2 Ondes limitées avec des fréquences naturelles 367
49.3 Modes à deux dimensions 369
49.4 Pendules couplés 373
49.5 Systèmes linéaires 375
'+$% 48. ?& $/!) 722
50.1 Tons musicaux 377
50.2 La série de Fourier 379
50.3 Timbre et accord 381
50.4 Les coefficients de Fourier 383
50.5 Le théorème de l’énergie 387
50.6 Les réponses non linéaires 388
'+$% 41. #) 767
51.1 Lames d’étrave 393
51.2 Ondes de choc 394
51.3 Ondes dans les solides 399
51.4 Ondes de surface 403
'+$% 4,. (&%$ #) ) $) +'()$/!) ;86
52.1 Opérations de symétrie 409
52.2 Symétrie dans l’espace et le temps 410
52.3 Symétrie et lois de conservation 413
52.4 Réflexions dans un miroir 414
52.5 Vecteurs polaires et axiaux 417
52.6 Laquelle des deux mains est la droite ? 420
52.7 La parité n’est pas conservée ! 421
52.8 L’antimatière 423
52.9 Violation des symétries 425
#@ ;,2Le cours de physique de Feynman. : Mécanique 2 [texte imprimé] / Feynman, Richard, . - Paris : Dunod, 2014 . - 430P : couv.ill.fig.ind ; 25x17.5 cm.
ISBN : 978-2-10-059744-4
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Index. décimale : 530 Physique Résumé : "L'ampleur du succès qu'a rencontré le "" Cours de physique de Feynman "" dès sa parution s'explique par son caractère fondamentalement novateur. Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de vingt-quatre ans, a exprimé dans ce cours, avant d'obtenir le prix Nobel de Physique, une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l'enseignement de la physique. Cette vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du monde entier, faisant de cet ouvrage un grand classique.
Ce cours en cinq volumes (?lectromagnétisme 1, ?lectromagnétisme 2, Mécanique 1, Mécanique 2, Mécanique quantique) s'adresse aux étudiants de tous niveaux qui y trouveront aussi bien les notions de base débarrassées de tout appareil mathématique inutile, que les avancées les plus modernes de cette science passionnante qu'est la physique.
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26.1 La lumière 1
26.2 Réflexion et réfraction 3
26.3 Principe de Fermat du moindre temps 4
26.4 Applications du principe de Fermat 7
26.5 Un énoncé plus précis du principe de Fermat 12
26.6 Comment cela fonctionne-t-il ? 13
'+$% ,2. +%$/! 3 &%$/! 14
27.1 Introduction 15
27.2 Distance focale d’une surface sphérique 16
27.3 Distance focale d’une lentille 20
27.4 Grandissement 22
27.5 Lentilles composées 23
27.6 Aberrations 24
27.7 Pouvoir de résolution 25
'+$% ,5. ( &% % &3%$/! ,6
28.1 Électromagnétisme 29
28.2 Rayonnement 33
28.3 Le dipôle rayonnant 34
28.4 Interférences 36
'+$% ,6. % 76
29.1 Ondes électromagnétiques 39
29.2 Énergie du rayonnement 40
29.3 Ondes sinusoïdales 42
29.4 Deux dipôles rayonnants 43
©
29.5 Les mathématiques de l’interférence 47
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30.1 L’amplitude résultante due à n oscillateurs égaux 51
30.2 Le réseau de diffraction 55
30.3 Pouvoir de résolution d’un réseau 59
30.4 L’antenne parabolique 60
30.5 Films colorés ; cristaux 61
30.6 Diffraction par des écrans opaques 62
30.7 Le champ d’un plan de charges qui oscillent 65
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31.1 L’indice de réfraction 71
31.2 Le champ dû au matériau 75
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31.4 Absorption 81
31.5 L’énergie transportée par une onde électrique 83
31.6 Diffraction de la lumière par un écran 85
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32.1 Résistance de rayonnement 87
32.2 Le taux de rayonnement de l’énergie 88
32.3 Amortissement par rayonnement 91
32.4 Sources indépendantes 93
32.5 Diffusion de la lumière 95
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33.1 Le vecteur électrique de la lumière 101
33.2 Polarisation de la lumière diffusée 103
33.3 Biréfringence 104
33.4 Polariseurs 107
33.5 Activité optique 109
33.6 L’intensité de la lumière réfléchie 110
33.7 Réfraction anormale 113
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34.1 Sources en mouvement 117
34.2 Trouver le mouvement « apparent » 119
34.3 Rayonnement de synchrotron 121
34.4 Rayonnement de synchrotron cosmique 124
34.5 Rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) 126
34.6 L’effet Doppler 127
34.7 Le quadri-vecteur ω, k 129
34.8 Aberration 131
34.9 La quantité de mouvement de la lumière 132
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35.1 L’œil humain 135
35.2 La couleur dépend de l’intensité 137
35.3 Mesurer la sensation de couleur 139
35.4 Le diagramme de chromaticité 144
35.5 Le mécanisme de la vision en couleur 146
35.6 La physiochimie de la vision en couleur 147
Table des matières
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36.1 La sensation de couleur 153
36.2 La physiologie de l’œil 156
36.3 Les cellules à bâtonnet 161
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37.5 L’interférence des ondes d’électrons 180
37.6 En regardant les électrons 182
37.7 Premiers principes de mécanique quantique 186
37.8 Le principe d’incertitude 188
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38.2 Mesure de la position et de la quantité de mouvement 192
38.3 Diffraction cristalline 197
38.4 La dimension d’un atome 199
38.5 Niveaux d’énergie 201
38.6 Implications philosophiques 203
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39.1 Propriétés de la matière 207
39.2 La pression d’un gaz 209
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39.4 Température et énergie cinétique 215
39.5 La loi du gaz parfait 221
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40.1 L’atmosphère exponentielle 225
40.2 La loi de Boltzmann 227
40.3 Évaporation d’un liquide 229
40.4 La distribution des vitesses moléculaires 231
40.5 Les chaleurs spécifiques des gaz 235
40.6 L’échec de la physique classique 238
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41.1 Équipartition de l’énergie 243
41.2 Équilibre thermique du rayonnement 247
41.3 Équipartition et l’oscillateur quantique 251
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41.4 La marche aléatoire 255
Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.
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42.1 Évaporation 259
42.2 Émission thermoionique 263
42.3 Ionisation thermique 265
42.4 Cinétique chimique 267
42.5 Les lois du rayonnement d’Einstein 270
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43.1 Collisions entre molécules 275
43.2 Le libre parcours moyen 278
43.3 La vitesse d’entraînement 280
43.4 Conductivité ionique 283
43.5 Diffusion moléculaire 284
43.6 Conductivité thermique 288
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44.2 La deuxième loi 294
44.3 Machines réversibles 296
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44.5 La température thermodynamique 304
44.6 L’entropie 306
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45.1 Énergie interne 311
45.2 Applications 315
45.3 L’équation de Clausius-Clapeyron 319
'+$% ;-.
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46.1 Comment fonctionne une roue à rochet 325
46.2 La roue à rochet en tant que machine 327
46.3 Réversibilité en mécanique 330
46.4 Irréversibilité 332
46.5 Ordre et entropie 334
'+$% ;2.
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47.1 Les ondes 337
47.2 La propagation du son 340
47.3 L’équation d’onde 341
47.4 Solutions de l’équation d’onde 345
47.5 La vitesse du son 346
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48.1 Additionner deux ondes 349
48.2 Notes de battements et modulation 352
48.3 Bandes latérales 354
48.4 Les trains d’ondes localisés 356
48.5 Amplitudes de probabilité pour des particules 359
48.6 Ondes à trois dimensions 361
48.7 Modes normaux 362
Table des matières
'+$% ;6. #) 7-4
49.1 La réflexion des ondes 365
49.2 Ondes limitées avec des fréquences naturelles 367
49.3 Modes à deux dimensions 369
49.4 Pendules couplés 373
49.5 Systèmes linéaires 375
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50.1 Tons musicaux 377
50.2 La série de Fourier 379
50.3 Timbre et accord 381
50.4 Les coefficients de Fourier 383
50.5 Le théorème de l’énergie 387
50.6 Les réponses non linéaires 388
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51.1 Lames d’étrave 393
51.2 Ondes de choc 394
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51.4 Ondes de surface 403
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52.1 Opérations de symétrie 409
52.2 Symétrie dans l’espace et le temps 410
52.3 Symétrie et lois de conservation 413
52.4 Réflexions dans un miroir 414
52.5 Vecteurs polaires et axiaux 417
52.6 Laquelle des deux mains est la droite ? 420
52.7 La parité n’est pas conservée ! 421
52.8 L’antimatière 423
52.9 Violation des symétries 425
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