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May 2, 2022 17:58
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all__vars_lists.py
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| note_="""1- Rappel I2D | |
| 2- Rappel Termique | |
| 3- Voc. espagnol | |
| 4- Cercle trigo | |
| 5- Révisions BAC | |
| 6- Dérivation | |
| 7- Ondes | |
| 8- Combustion & acides | |
| 9- Nombres complexe | |
| 10- Dinamique des solides | |
| 11- Oxido-réduction | |
| 12- Chaine d'inforamations | |
| 13- Transmission de puissance""" | |
| note_1="""BBIO : Besoin Bioclimatique | |
| CEP : consomation conventionelle en énergie | |
| TIC : Température de Confort Intérieur | |
| IDH : Indice de Développement Humain\n | |
| Social : vivable, satisfaire. | |
| Ecologique : gouverner, préserver, viable. | |
| Economique : développer l'économie, équitable. | |
| ------------------------------- | |
| Recyclabe : papier, carton, verre, ABS, acrylique, acier inoxydable, aluminium. | |
| LES LIAISONS : | |
| Encastrement, Pivot, Glissière, Pivot glissant, Rotule, Appui plan, Ponctuelle, Hélicoidale, Linéaire annulaire, Linéaire rectiligne\n | |
| LA VIS : | |
| - filetage : ISO, Rond, Trapezoidal. | |
| Symbole tête""" | |
| note_2="""R = e÷λ = (S×ΔT)÷ø = ΔT÷Þ | |
| ΔT = T_i-Þ×R = T_i-T_e = (R×ø)÷S | |
| T_e+ | |
| W = m×c×ΔT = m×L | |
| Q = ø×t = W÷3600 | |
| Þ = ø÷S = ΔT÷R | |
| ø = Þ×S = Q÷t = (S×ΔT)÷R = λ×(S×ΔT)÷e | |
| Uc = 1÷R | |
| prix = | |
| ----------------------- | |
| ΔT : Différence de température (°C)(K) | |
| c : Capacité thermique (J/kg/K) | |
| R : Résistance termique (m^2.K/W) | |
| Uc : Transmision termique (W/m^2/K) | |
| λ : Conductivité termique (W/m/K) | |
| Þ : Flux termique (W/m^2) | |
| ø : Flux termique de surface (W) | |
| S : Surface d'échange (m^2) | |
| e : Epaisseur (m) | |
| t : Temps (h) | |
| m : Masse (kg) | |
| L : Energie massique (J/kg) | |
| W : Energie (J) | |
| Q : Quantité de chaleur (W.h) | |
| T_i : Température intérieur | |
| T_e : Température extérieur | |
| Modes de transfert : | |
| - Conduction (sans déplacement de matière) | |
| - Convection (avec déplacement de matière) | |
| - Rayonnement (ondes électromagnétiques) | |
| Graphique des etats : | |
| Gaz | |
| / ^ ^ \\ | |
| Conden / / Vaporisation \\ \\ Liqué | |
| sation/ / Sublimation \\ \\faction | |
| v / \\ v | |
| Solide -----Fusion-----> Liquide | |
| <-Solidification-""" | |
| note_3="""Sustituir : remplacer | verduras : légumes | |
| Consumir : consomation | vegano : vegan | |
| Sano/saludable : sain, bon pour la santer | |
| Hambruna : famine | hambre : faim | |
| Superpoblacion : surpopulation | |
| Escaser : penurie | mejorar : protéger | |
| Cambio climatico : changement climatique | |
| Enfermar:rendre malade| ahorro : économie | |
| Dejar de : cesser de | ganaderia : élevage | |
| Mediobiante : environement | selva : la forêt | |
| Efecto invenadero : gaz a effet de serre | |
| el campo : le chef de la mafia | |
| la ley : la loi | |
| traicionar : trahir | |
| chequear : localiser | |
| acribillar a tiros : cribler de balles | |
| llorar : pleurer""" | |
| note_4="""+-------+---+------+------+------+-----+ | |
| | x | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | | |
| |-------|---|------|------|------|-----| | |
| | cos x | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 | | |
| |-------|---|------|------|------|-----| | |
| | sin x | 0 | 1/2 | √2/2 | √3/2 | 1 | | |
| +-------+---+------+------+------+-----+ | |
| ----+ \n π | \n----| \n -1 | \n----| \n 0 | \n---+ | |
| cos(x)=a \n - x=a+k2π \n - x=-a+k2π\n | |
| sin(x)=a \n - x=a+k2π \n - x=π-a+k2π""" | |
| note_5="""L'éssai : | |
| INTRO : | |
| - phrase d'amorce | |
| - reformuler le sujet | |
| - annonce des axes\n | |
| DEVELOPPEMENT : | |
| entre 2 et 4 paragraphes\n | |
| CONCLUSION\n | |
| Plan developpement : | |
| les lumières et voltaire | |
| l'ingenu | |
| ...""" | |
| note_6="""Fonctions : | |
| +-----------------+------------+ | |
| | f(x)=k | 0 | | |
| |-----------------|------------| | |
| | f(x)=ax+b | a | | |
| |-----------------|------------| | |
| | f(x)=x^n | nx^(n-1) | | |
| |-----------------|------------| | |
| | f(x)=1/x^n | -1/x^(n+1) | (R*) | |
| |-----------------|------------| | |
| | f(x)=sin x | cos x | | |
| |-----------------|------------| | |
| | f(x)=cos x | -sin x | | |
| |-----------------|------------| | |
| | f(x)=asin(bx)+c | abcos(bx) | | |
| +-----------------+------------+ | |
| Tengente : y=f'(a)(x-a)+f(a) | |
| Operations : | |
| +----------+----------------------+ | |
| | Somme | (u+v)'=u'+v' | | |
| |----------|----------------------| | |
| | Produit | (uv)'=u'v+uv' | | |
| |----------|----------------------| | |
| | Quotient | (u/v)'=(u'v-uv')/v^2 | | |
| |----------|----------------------| | |
| | Contante | (ku)'=ku' (R*) | | |
| |----------|----------------------| | |
| | Inverse | (1/u)'=-u'/u^2 | | |
| |----------|----------------------| | |
| | Affine | (f(ax+b))'=af'(ax+b) | | |
| +----------+----------------------+ | |
| Expodentiel : | |
| +---------+---------+ | |
| | e^-x | 1/e^x | | |
| |---------|---------| | |
| | e^(x+y) | e^x*e^y | | |
| |---------|---------| | |
| | e^(x-y) | e^x/e^y | | |
| |---------|---------| | |
| | (e^x)^n | e^nx | | |
| |---------|---------| | |
| | (e^x)' | e^x | | |
| |---------|---------| | |
| | e^kx | ke^x | | |
| +---------+---------+ | |
| Expodentiel népérien : | |
| - e^x = a | |
| - x = ln(q) | |
| - réel > 0 : e^knx = x | |
| - x E R : ln(e^x) = x | |
| - (ln(x))' = 1/x""" | |
| note_7="""f = 1/T | |
| w = 2×pi×f = (2×pi)÷T | |
| U_max = hauteur de la crete | |
| U = U_max÷√2 | |
| Þ = -2×pi×t÷T = w×T = 2×pi×Δt÷T | |
| u = U_max×sin(2×pi×f×t+Þ) = U√2×sin(w×t+Þ) | |
| p = U×I | |
| P = p×cos Þ (= <p(t)>) = E×t = ΔE÷Δt | |
| k = P÷p = cos Þ | |
| λ = c×T = c÷f | |
| E = h×f = h×c÷λ = P_crete×t = P×t | |
| ΔE = E_2-E_1 = h×v | |
| Δt = E_utile÷P | |
| P_lumi = P_surf×S | |
| n = p÷P_lumi×100 = P_max÷(P_surf×S) | |
| f_n = n×f | |
| I = P÷S = P÷(4×pi×r^2) = I_0×10^(L÷10) | |
| L = 10×log10(I÷I_0) = λ÷2 (demi-onde) = λ÷4 (quart-onde) | |
| %R = L_1-L_2 | |
| ----------------------- | |
| f : Fréquence (Hz) | |
| f_n : Armoniques (?) | |
| T : Période (s) | |
| t : L'intant (s) | |
| w : Pulsation (rad/s) | |
| U : Tension (V) | |
| U_max : Emplitude (V)(A) | |
| Þ : Phase a l'orgine (rad) | |
| u : Grandeur sinusidale (cos -> alter) | |
| p : Puissance électrique (W) | |
| P : Puissance active (W) | |
| S : Surface (m^2) | |
| k : Facteur de puissace (?) | |
| λ : Longeur d'onde (m) | |
| c : Vitesse de propagation (m/s) | |
| I : Intensité sonore (W/m^2) | |
| L : Niveau sonore (dB) | |
| R : Affaiblissement acoustique (dB) | |
| E : Energie (J) | |
| n : Rendement (%) | |
| P_lumi → P_max (W) | |
| Rappel : | |
| - 1 Wh = 3600 J | |
| - si I double, L augmente de 3 dB | |
| - vitesse OEM vide/air : 3*10^8 m/s | |
| - audible : [20 Hz → 20 kHz] | |
| - antenne rateau (TNT) [400 MHz → 800 MHz] | |
| - antenne parabolique : [10 GHz → 13 GHz] | |
| Domaine : | |
| - visible [400 nm → 800 nm] [ → 300 THz] | |
| - IR [800 nm → 1 mm] [300 THz → 300 GHz] | |
| - UV [10 nm → 400 nm] [] | |
| - rayons X [10 pm → 10 nm] [30000 PHz → ] | |
| - hertziennes [1 mm → 10 km] [300 GHz → 30 kHz] | |
| - gamma [1 fm → 10 pm] [ → 30000 PHz] | |
| ^ | |
| I_cc |________ | |
| I_ppm |________\\ | |
| | |\\ | |
| | | \\ | |
| | | | | |
| +--------+-+-> | |
| 0 U_ppm U_co""" | |
| note_8="""C_m = m÷V | |
| m = C_m×V | |
| C = n÷V | |
| n = m÷M | |
| Q = mm×PC = n×PC | |
| ----------------------- | |
| m : Masse (g) | |
| n : Quantité de matière (mol) | |
| V : Volume (L) | |
| M : Masse molaire (g/mol) | |
| C_m : Concentration masique (g/L) | |
| C : Concentration molaire (mol/L) | |
| mm : Masse (kg) | |
| PC : Pouvoir calorifique (J/kg)(J/mol) | |
| Q : Energie thermique (J) | |
| Formules brutes : | |
| - Alcane : C_nH_2n+2 | |
| - Alcene : C_nH_2n | |
| - Alccol : C_nH_2n+1 OH | |
| Masses molaires : | |
| - Carbone : M_c = 12 g/mol | |
| - Oxigène : M_o = 16 g/mol | |
| - Hydrogène : M_h = 1 g/mol | |
| Exemple : poudre de glucose : | |
| - Le glucose est le soluté | |
| - L'eau est le solvant | |
| - La solution est aqueuse | |
| Théorie de Bronsted : | |
| - Acide = Base + H+ | |
| - Base + H+ = Acide | |
| PH : neutre | |
| - 0 <-------> 7 <-------> 14 | |
| acide basique | |
| - pH = -log[H3O+] et [H3O+] = 10^(-pH) | |
| - [H3O+]×[HO+] = 10^-14 = K_e | |
| """ | |
| note_9="""/!\\Régler les unités sur Radians/!\\ | |
| Formules d'additions : | |
| +-----------+---------------------------+ | |
| | cos(θ+θ') | cos θ*cos θ'-sin θ*sin θ' | | |
| |-----------|---------------------------| | |
| | cos(θ-θ') | cos θ*cos θ'+sin θ*sin θ' | | |
| |-----------|---------------------------| | |
| | sin(θ+θ') | sin θ*cos θ'-cos θ*sin θ' | | |
| |-----------|---------------------------| | |
| | sin(θ-θ') | sin θ*cos θ'+cos θ*sin θ' | | |
| +-----------+---------------------------+ | |
| Formule de duplication : | |
| +--------+---------------+ | |
| | cos 2θ | 1-2*sin^2 θ | | |
| |--------|---------------| | |
| | sin 2θ | 2*cos θ*sin θ | | |
| +--------+---------------+ | |
| /!\\Rappel : i^2 = -1 | |
| Formule linéaire : cos^2 θ = (1+cos 2θ)/2 | |
| Conjugé : Z*Z' = (a+ib)(a-ib) = a^2+b^2 | |
| Inverse : | |
| - Z = a+ib | |
| - 1/Z = 2/(a+ib) | |
| - 1/Z = 1/(a+ib) = (a-ib)/(a^2+b^2) | |
| Affixe : Z = a+ib = M(a,b) | |
| Module : | |
| - OM = √(a^2+b^2) | |
| - |Z*Z'| = |Z|*|Z'| | |
| - |Z/Z'| = |Z|/|Z'| | |
| Expodeniel : | |
| - cos θ+isin θ = e^(iθ) | |
| - Z = r(cos θ+isin θ) = re^(iθ) | |
| Algébrique : | |
| - e^(i(θ+θ')) = e^(iθ)*e^(iθ') | |
| - e^(-iθ) = 1/(e^(iθ)) | |
| - e^(i(θ-θ')) = (e^(iθ))/(e^(iθ')) | |
| - (e^(iθ))^n = e^(inθ) | |
| - f(x) = e^kx ; f'(x) = ke^x | |
| 2nd degrès : | |
| - Z^2 = a | |
| - if a > 0: Z = √a | |
| - if a > 0: Z = i√a | |
| -i√a""" | |
| note_10="""v = d÷t = √((2×E)/m) | |
| a = v÷t = F_r÷m | |
| F_r = ∑F_i = m×a = 1÷2×p×S×C×v^2 | |
| W = F×AB = F×AB×cos(F×AB) | |
| R = N+f | |
| E = 1÷2×m×v^2 | |
| ΔE = E_b-E_a = ∑W_AB | |
| f = F-ΔE/AB | |
| ----------------------- | |
| v : Vitesse (m/s) | |
| a : Accéleration (m/s^2) | |
| t : Temps (s) | |
| F : Force (N) | |
| f : Force de frotement | |
| m : Masse (kg) | |
| p : Masse volumique (kg/m^3) | |
| S : Maitre couple (m^2) | |
| C : Coefficient de trainée | |
| W : Energie (J) | |
| R : Reaction | |
| N : Composante normale (0 J) | |
| AB : Distance (m) | |
| ΔE : Energie cinétique (J)""" | |
| note_11 = """Définitions : | |
| Oxydant : capte des électrons | |
| Réducteur : donne des électrons | |
| Couple : | |
| - (Oxydant (toujours 1er) / Réducteur) | |
| Demi-équation : | |
| - Ox + n.e- = Red | |
| - Red = Ox + n.e- | |
| Rappel : | |
| - 1 Ah = 3600 As = 3600 C | |
| - En parallèle : + d'intesité | |
| - En série : + de tension | |
| Formules : | |
| Q = n.e-×F = W÷U | |
| W = Q×U | |
| t = Q÷I | |
| W_m = W÷m | |
| W_v = W÷v | |
| ----------------------- | |
| Q : Coulomb (C)(A.s) | |
| F : Contante de Faraday (96500 C/mol) | |
| U : Tension (V) | |
| W : Energie maximale (J) | |
| W_m : Energie masique (W/kg) | |
| W_v : Energie volumique (W/L) | |
| t : Temps (s) | |
| I : Intensité (A) | |
| n.e- : Nombre d'électron (mol)""" | |
| note_12 = """Grandeur Tension Numérique | |
| physique (0.5 V) (0→1023) | |
| -+------>Capteur-+-+--->CAN-------->Proc+- | |
| |Aquérir | | Arduino | | |
| ASCII | |
| ----->Moniteur | |
| Communiquer | |
| Formules : | |
| q = V_pe÷2^n = V_pe÷(2^n-1) = V_ref÷2^n | |
| N = V_e÷q = V_e×2^n÷V_pe | |
| V_pe = V_ref-q | |
| V_s = N×q = V_e×q | |
| ----------------------- | |
| q : Quantum (V ou A) | |
| N : Résolution (partie entiere) | |
| n : Résolution (bits) | |
| V_pe : Tension pleine échelle (V) | |
| V_e : Tension d'entrée (V) | |
| V_ref : Tension de référence (V) | |
| V_s : Tension de sortie (V)""" | |
| note_13 = """P = C×w = F×V | |
| n = P_sortie÷P_entrant | |
| R = D_menant÷D_mené | |
| R_g = w_s÷w_s = R_1×R_2×... = (-1)^n×Z_menante/Z_mené | |
| Nb = Nm×R_g | |
| w_m = P÷C = (2pi)÷60×N | |
| w_r = w_m×R | |
| v = (w_r×P)/(2pi) | |
| ----------------------- | |
| P : Puissance (W) | |
| C : Couple (N.m) | |
| w : Vitesse angulaire (rad/s) | |
| F : Force (N) | |
| V : Vitesse linéaire (m/s) | |
| n : Rendement (?) | |
| R : Raport de réduction (?) | |
| R_g : Raport de réduction global | |
| Nm : Rotation du moteur (tr/min) | |
| Nb : Rotation objet (tr/min)(rad/s) | |
| w_m : Fréquence du moteur (Hz) | |
| w_r : Fréquence de rotation (Hz) | |
| v : Vitesse d'avance (?) | |
| Solutions techniques : | |
| - Sans transformation : | |
| - Accouplement | |
| - Rotation : | |
| - Engrenages | |
| - Poulies/courroie | |
| - Roue/chaine | |
| - Translation et rotation : | |
| - Pignon/crémallère | |
| - Vis/écrou | |
| - Came/poussoir | |
| - Bielle/manivelle | |
| Accouplements : | |
| - Rigides | |
| - Elastiques | |
| - Positifs | |
| - Homocinétiques | |
| - Temporaires | |
| Engrenages : | |
| - Contact extérieur | |
| - Contact intérieur | |
| - Conique | |
| - Roue/vis""" | |
| """ | |
| equation par deux points avec M et N : | |
| a = (N_y-M_y)/(N_x-M_x) | |
| y = ax+b (remplacer xy par un point et resoudre) | |
| """ |
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