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Nul ne peut ignorer la physique ! Contrairement aux idées reçues, cette discipline ne se limite pas à quelques équations. Elle est un mode de pensée, une méthode et une clé indispensable pour comprendre le monde. Son histoire est une entrée en matière à la portée de tous.
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Nul ne peut ignorer la physique ! Contrairement aux idées reçues, cette discipline ne se limite pas à quelques équations. Elle est un mode de pensée, une méthode et une clé indispensable pour comprendre le monde. Son histoire est une entrée en matière à la portée de tous.
Ce tome 2 est consacré à la physique classique, celle des 17e, 18e et 19e siècles et plus particulièrement les deux disciplines traditionnelles : mécanique et optique. Après un premier chapitre décrivant le contexte historique et intellectuel de cette période, nous passerons des prémisses cartésiennes aux formulations lagrangiennes et hamiltoniennes, en passant par l’édifice newtonien. Puis nous observerons l’évolution des idées sur la nature de la lumière : rayon géométrique, particule puis onde.
Cet ouvrage de synthèse s’adresse non seulement aux enseignants ou étudiants, mais également à tout lecteur curieux de science. Nous avons privilégié les concepts fondamentaux et les expériences cruciales, accompagnés des biographies essentielles. Les quelques formules présentes se trouvent dans des encarts destinés à l’approfondissement.
Référence : | 2203 |
Nombre de pages : | 156 |
Format : | 16x24 cm |
Reliure : | Broché |
Rôle | |
---|---|
Kraemer Jean-Christophe | Auteur |
Introduction
1 Le contexte historique et intellectuel
1.1. Le 17e siècle
1.1.1. Contexte historique
1.1.2. La philosophie
1.1.3. Les mathématiques
1.1.4. La diffusion des connaissances
1.2. Le 18e siècle
1.2.1. Contexte historique
1.2.2. La philosophie
1.2.3. Les mathématiques
1.2.4. Diffusion du savoir et enseignement
1.2.5. Le système métrique
1.3. Le 19e siècle
1.3.1. Contexte historique
1.3.2. La philosophie
1.3.3. Les mathématiques
1.3.4. Diffusion du savoir et enseignement
1.3.5. Révolution industrielle et technologique
2 L’aube de la mécanique
2.1. Vide et pression
2.1.1. La nature a-t-elle horreur du vide ?
2.1.2. L’expérience de Torricelli
2.1.3. Pascal et les lois de l’hydrostatique
2.1.4. Les propriétés du vide et des gaz
2.2. Inertie et quantité de mouvement
2.2.1. Les lois du mouvement selon Descartes
2.2.2. L’apport de Huygens en mécanique
2.3. Développements en mécanique et astronomie
2.3.1. Horloges et montres
2.3.2. Mesure du méridien et de la distance Terre-Soleil
3 La mécanique newtonienne
3.1. La mécanique newtonienne
3.1.1. Espace et temps absolus
3.1.2. Les lois du mouvement
3.1.3. L’espace absolu existe-t-il ?
3.1.4. Mise en œuvre
3.2. La gravitation universelle
3.2.1. Énoncé
3.2.2. Genèse
3.2.3. Conséquences et applications
3.3. Hydrodynamique
3.3.1. Hydrostatique
3.3.2. Mouvement dans les milieux résistants
3.3.3. Propagation des ondes dans l’eau et dans l’air
3.4. Prolongements post-newtoniens
3.4.1. Lois du mouvement
3.4.2. Gravitation
4 L’apogée de la mécanique classique
4.1. La mécanique analytique
4.1.1. Principe des travaux virtuels
4.1.2. Principe de moindre action
4.1.3. Formulations lagrangienne et hamiltonienne
4.2. Mécanique des fluides
4.2.1. Fluide non visqueux
4.2.2. Fluides visqueux
4.2.3. Compressibilité
4.2.4. Ondes acoustiques
4.2.5. Capillarité et tension superficielle
4.3. Milieux continus solides
4.3.1. Résistance des matériaux
4.3.2. Cordes et plaques vibrantes
4.3.3. Solide élastique
4.3.4. Ondes élastiques
5 L’optique et la nature de la lumière
5.1. Optique géométrique
5.1.1. Les travaux de Kepler
5.1.2. La loi de la réfraction de Descartes
5.1.3. Newton et la dispersion
5.1.4. Développements ultérieurs
5.1.5. Instruments
5.2. Qu’est-ce que la lumière ?
5.2.1. Deux nouveaux phénomènes
5.2.2. Newton et l’interprétation corpusculaire
5.2.3. Huygens et l’hypothèse ondulatoire
5.3. La mesure de la vitesse de la lumière
5.3.1. Dans le système solaire
5.3.2. L’aberration stellaire
5.3.3. Sur Terre
6 Les ondes lumineuses
6.1. Interférences, diffraction et polarisation
6.1.1. Les interférences
6.1.2. La diffraction
6.1.3. La polarisation
6.2. L’éther
6.2.1. L’entraînement partiel de l’éther
6.2.2. Le vent d’éther
6.3. Naissance de la spectroscopie
6.3.1. Couleurs
6.3.2. IR et UV
6.3.3. Spectre solaire
6.3.4. Les travaux de Kirchhoff et Bunsen
6.3.5. Interactions matière-rayonnement
Conclusion
Bibliographie
Encarts biographiques
Index des noms propres
Index des notions
Livres de l'auteur Jean-Christophe Kraemer