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@ZetaMap
Created May 2, 2022 17:58
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all__vars_lists.py
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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