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            <TitleText>Enseignement SUP-Physique</TitleText>
            <Subtitle>Cette collection s’adresse aux étudiants de niveau Licence et Master, et/ou classes préparatoires aux grandes écoles.   Cette collection est dirigée par Fabrice Mortessagne.</Subtitle>
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          <TitleText>Mécanique classique - Cours et exercices corrigés - Tome 2</TitleText>
          <Subtitle>Repères non inertiels, fluides, thermodynamique, capillarité, introduction à la théorie du chaos</Subtitle>
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        <KeyNames>Colin de Verdière</KeyNames>
        <BiographicalNote language="fre">&lt;p style="line-height: 107%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Alain Colin de Verdière&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt; a obtenu un doctorat du Massachusetts Institute of &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;Technology&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;(MIT) et de Woods Hole &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;Oceanographic&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;Institution (WHOI). Ses recherches portent sur la circulation océanique mondiale et les modèles simplifiés océan-atmosphère pour le climat.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Alain Colin de Verdière est professeur émérite à l’Université de Bretagne Occidentale et fait ses recherches au Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p style="line-height: 107%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Souren&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Pogossian&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt; a obtenu un doctorat de l’université de Brest en réalisant la majeure partie de sa thèse au CNRS de Meudon. Ses recherches concernent la propagation guidée des ondes lumineuses et neutroniques, l’optoélectronique du silicium-germanium, le couplage d’échange en magnétisme et aujourd’hui l’astrodynamique.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p style="line-height: 107%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Souren&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Pogossian&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt; aobtenu un doctorat de l’université de Brest en réalisant la majeure partie desa thèse au CNRS de Meudon. Ses recherches concernent la propagation guidée desondes lumineuses et neutroniques, l’optoélectronique du silicium-germanium, lecouplage d’échange en magnétisme et aujourd’hui l’astrodynamique.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <SubjectHeadingText>Physique Générale</SubjectHeadingText>
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        <SubjectHeadingText>physique;fluides;thermodynamique;théorie du chaos;capillarité;mécanique</SubjectHeadingText>
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        <Text language="fre">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Le climat et la transition énergétique, la physique des milieux naturels, de la micro-échelle capillaire à celle de la planète, demandent d’ajouter aux lois de Newton celles de la Thermodynamique de Carnot.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Les thèmes étudiés dans ce tome 2 sont: Rotation de la Terre et forces de Coriolis, Fluides :&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;turbulence, vagues, marées et musique, Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transition énergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie du chaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;La bonne compréhension du sujet est assurée par la progression naturelle des idées, l’usage&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;de mathématiques élémentaires, des exemples tirés de situations d’actualité et un style clair. Cet ouvrage est autonome avec des questions de réflexion et plus de 200 exercices, dont la solution est détaillée pour les trois quarts d’entre eux. Une annexe numérique et informatique en ligne permet de trouver les solutions de problèmes complexes(langages Octave ou Matlab).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Ce tome 2 est destiné aux étudiants en deuxième année de licence, IUT ou classes préparatoires.&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Le climat et la transitionénergétique, la physique des milieux naturels, de la micro-échelle capillaire àcelle de la planète, demandent d’ajouter aux lois de Newton celles de laThermodynamique de Carnot.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Les thèmes étudiés dans ce tome 2 sont: Rotation de la Terre et forces de Coriolis, Fluides :&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;turbulence, vagues, marées et musique,Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transitionénergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie duchaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;La bonne compréhension du sujet estassurée par la progression naturelle des idées, l’usage&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;de mathématiques élémentaires, desexemples tirés de situations d’actualité et un style clair. Cet ouvrage estautonome avec des questions de réflexion et plus de 200 exercices, dont lasolution est détaillée pour les trois quarts d’entre eux. Une annexe numériqueet informatique en ligne permet de trouver les solutions de problèmes complexes(langages Octave ou Matlab).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Cetome 2 est destiné aux étudiants en deuxième année de licence, IUT ou classespréparatoires.&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text language="fre">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Thèmes étudiés: Rotation de la Terre et forces de Coriolis, Fluides :turbulence, vagues, marées et musique, Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transition énergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie du chaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Thèmes étudiés: Rotation de la Terreet forces de Coriolis, Fluides :turbulence, vagues, marées et musique,Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transitionénergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie duchaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Chapitre 8 • La rotation de la Terre et la force de Coriolis 399&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.1 La force de Coriolis 400&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2 Applications 405&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.1 Nombre de Rossby 405&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.2 Le cercle d’inertie 406&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.3 Chute libre sur une Terre en rotation 407&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.4 Analogie électromagnétique 408&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.5 La démonstration de la rotation terrestre : le pendule&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de Foucault 408&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.6 Exercices 411&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 9 • Mécanique des fluides 413&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.1 Introduction 413&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.2 Les forces dans un fluide 419&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.3 Statique des fluides 423&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4 Dynamique des fluides 427&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.1 Les forces de pression 427&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.2 Les forces visqueuses 429&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.3 La conservation de la masse 430&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.4 La relation de Bernoulli 433&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.5 Forces aux frontières 436&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5 Applications 436&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.1 Applications de la relation de Bernoulli 437&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.2 Écoulements visqueux de Couette et Poiseuille-Hagen 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.3 Écoulements atmosphériques 446&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.4 Turbulence 449&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.5 Ondes dans les fluides 454&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.6 Questions de réflexion et concepts 468&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.7 Exercices 469&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 10 • Thermodynamique 483&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.1 Introduction 483&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2 Chaleur, température et la première loi de la thermodynamique 484&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.1 Quelques définitions 484&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.2 Le travail 486&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.3 La chaleur 489&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.4 La température et l’équation d’état des gaz parfaits 492&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.5 Gaz réels 496&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.6 La première loi de la thermodynamique 501&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.7 L’enthalpie 503&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.8 Phénomènes de transport 505&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3 Thermodynamique des gaz parfaits 512&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3.1 Chaleurs spécifiques 512&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3.2 Transformation adiabatique réversible d’un gaz parfait 513&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3.3 Théorie cinétique des gaz 514&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4 La deuxième loi de la thermodynamique 518&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.1 La détente de Joule et la formulation de la deuxième loi 519&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.2 L’entropie variable d’état : le cas du gaz parfait 523&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.3 Extension : la deuxième loi pour les systèmes fermés 524&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.4 Machines thermiques 527&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.5 L’entropie variable d’état 534&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.6 Variations d’entropie de quelques transformations 535&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.7 L’interprétation statistique de l’entropie 537&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.8 Les conversions d’énergie possibles 541&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5 Potentiels thermodynamiques et principes d’extremum 547&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.1 Introduction 547&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.2 L’identité thermodynamique 548&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.3 L’énergie libre de Helmholtz 549&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.4 L’énergie libre de Gibbs 552&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.5 L’enthalpie 554&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6 Les énergies disponibles 555&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.1 Énergie radiative 555&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.2 Bilan d’énergie et d’entropie de la Terre 557&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.3 Énergie du vivant 566&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.4 Énergie électrique 572&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.5 Énergie nucléaire 576&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7 Les conversions d’énergie 582&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.1 Introduction 583&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.2 Centrales thermiques 586&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.3 La géothermie 590&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.4 OTEC : Ocean Thermal Energy Conversion 590&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.5 Éoliennes 591&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.6 Centrales hydroélectriques 593&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.7 Centrales marémotrices 596&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.8 Biomasse 596&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.9 Le solaire 597&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.10 Le système thermodynamique mondial 598&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.11 Conclusions 602&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.8 Applications 603&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.8.1 Questions de réflexion et concepts 603&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.8.2 Exercices 604&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 11 • Tension superficielle et phénomènes capillaires 629&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.1 Introduction 629&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.2 Expériences simples 630&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3 Origine moléculaire, tension superficielle et énergie de surface 632&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3.1 Les molécules en surface 632&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3.2 L’énergie de surface 635&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3.3 Applications 636&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.4 Relation de Laplace-Young et applications 637&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.4.1 La relation de Laplace-Young 637&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.4.2 Montée dans un tube capillaire 640&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.5 Phénomènes de mouillage 642&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.6 Insectes et capillarité 646&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.7 Applications 648&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.7.1 Questions de réflexion et concepts 648&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.7.2 Exercices 650&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 12 • Systèmes dynamiques 657&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.1 Introduction 657&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2 Systèmes différentiels de dimension 1 663&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.1 Stabilité 663&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.2 Existence et unicité 663&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.3 Exemples 664&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.4 Bifurcations 666&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.3 Systèmes différentiels de dimension 2 669&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.3.1 Système linéaire 669&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.3.2 Système non linéaire 671&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.4 Systèmes différentiels de dimension 3 679&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.4.1 Le système de Lorenz 679&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.5 Équations aux différences 685&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.5.1 Points fixes et toiles d’araignées 685&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.5.2 L’équation logistique 686&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.6 Conclusion 691&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.7 Exercices 691&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Références Tome 2 699&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constantes physiques fondamentales et valeurs utiles 705&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corrections des exercices du tome 2 709&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Index général tomes 1 et 2 793&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une annexe numérique et informatique est disponible en ligne en libre accès sur ce site : voir onglet 'compléments'&lt;/p&gt;</Text>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p style="line-height: 107%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Alain Colin de Verdière&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt; a obtenu un doctorat du Massachusetts Institute of &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;Technology&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;(MIT) et de Woods Hole &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;Oceanographic&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt;Institution (WHOI). Ses recherches portent sur la circulation océanique mondiale et les modèles simplifiés océan-atmosphère pour le climat.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;Alain Colin de Verdière est professeur émérite à l’Université de Bretagne Occidentale et fait ses recherches au Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale.&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p style="line-height: 107%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Souren&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Pogossian&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt; a obtenu un doctorat de l’université de Brest en réalisant la majeure partie de sa thèse au CNRS de Meudon. Ses recherches concernent la propagation guidée des ondes lumineuses et neutroniques, l’optoélectronique du silicium-germanium, le couplage d’échange en magnétisme et aujourd’hui l’astrodynamique.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p style="line-height: 107%; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; margin-left: 0in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; word-break: normal;"&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Souren&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black; font-weight: bold;"&gt;Pogossian&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; font-family: PakenhamRg-Regular; color: black;"&gt; aobtenu un doctorat de l’université de Brest en réalisant la majeure partie desa thèse au CNRS de Meudon. Ses recherches concernent la propagation guidée desondes lumineuses et neutroniques, l’optoélectronique du silicium-germanium, lecouplage d’échange en magnétisme et aujourd’hui l’astrodynamique.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Le climat et la transition énergétique, la physique des milieux naturels, de la micro-échelle capillaire à celle de la planète, demandent d’ajouter aux lois de Newton celles de la Thermodynamique de Carnot.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Les thèmes étudiés dans ce tome 2 sont: Rotation de la Terre et forces de Coriolis, Fluides :&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;turbulence, vagues, marées et musique, Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transition énergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie du chaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;La bonne compréhension du sujet est assurée par la progression naturelle des idées, l’usage&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;de mathématiques élémentaires, des exemples tirés de situations d’actualité et un style clair. Cet ouvrage est autonome avec des questions de réflexion et plus de 200 exercices, dont la solution est détaillée pour les trois quarts d’entre eux. Une annexe numérique et informatique en ligne permet de trouver les solutions de problèmes complexes(langages Octave ou Matlab).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Ce tome 2 est destiné aux étudiants en deuxième année de licence, IUT ou classes préparatoires.&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Le climat et la transitionénergétique, la physique des milieux naturels, de la micro-échelle capillaire àcelle de la planète, demandent d’ajouter aux lois de Newton celles de laThermodynamique de Carnot.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Les thèmes étudiés dans ce tome 2 sont: Rotation de la Terre et forces de Coriolis, Fluides :&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;turbulence, vagues, marées et musique,Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transitionénergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie duchaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;La bonne compréhension du sujet estassurée par la progression naturelle des idées, l’usage&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;de mathématiques élémentaires, desexemples tirés de situations d’actualité et un style clair. Cet ouvrage estautonome avec des questions de réflexion et plus de 200 exercices, dont lasolution est détaillée pour les trois quarts d’entre eux. Une annexe numériqueet informatique en ligne permet de trouver les solutions de problèmes complexes(langages Octave ou Matlab).&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Cetome 2 est destiné aux étudiants en deuxième année de licence, IUT ou classespréparatoires.&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text language="fre">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Thèmes étudiés: Rotation de la Terre et forces de Coriolis, Fluides :turbulence, vagues, marées et musique, Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transition énergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie du chaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"&gt;&lt;span style="font-size:12.0pt;font-family:&amp;quot;PakenhamRg-Regular&amp;quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family:PakenhamRg-Regular"&gt;Thèmes étudiés: Rotation de la Terreet forces de Coriolis, Fluides :turbulence, vagues, marées et musique,Thermodynamique : énergie et entropie, moteurs thermiques, climat et transitionénergétique, Tension de surface et capillarité, Introduction à la théorie duchaos et attracteurs étranges.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Chapitre 8 • La rotation de la Terre et la force de Coriolis 399&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.1 La force de Coriolis 400&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2 Applications 405&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.1 Nombre de Rossby 405&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.2 Le cercle d’inertie 406&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.3 Chute libre sur une Terre en rotation 407&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.4 Analogie électromagnétique 408&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.5 La démonstration de la rotation terrestre : le pendule&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de Foucault 408&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.2.6 Exercices 411&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 9 • Mécanique des fluides 413&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.1 Introduction 413&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.2 Les forces dans un fluide 419&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.3 Statique des fluides 423&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4 Dynamique des fluides 427&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.1 Les forces de pression 427&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.2 Les forces visqueuses 429&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.3 La conservation de la masse 430&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.4 La relation de Bernoulli 433&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.4.5 Forces aux frontières 436&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5 Applications 436&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.1 Applications de la relation de Bernoulli 437&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.2 Écoulements visqueux de Couette et Poiseuille-Hagen 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.3 Écoulements atmosphériques 446&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.4 Turbulence 449&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.5 Ondes dans les fluides 454&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.6 Questions de réflexion et concepts 468&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9.5.7 Exercices 469&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 10 • Thermodynamique 483&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.1 Introduction 483&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2 Chaleur, température et la première loi de la thermodynamique 484&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.1 Quelques définitions 484&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.2 Le travail 486&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.3 La chaleur 489&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.4 La température et l’équation d’état des gaz parfaits 492&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.5 Gaz réels 496&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.6 La première loi de la thermodynamique 501&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.7 L’enthalpie 503&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.2.8 Phénomènes de transport 505&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3 Thermodynamique des gaz parfaits 512&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3.1 Chaleurs spécifiques 512&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3.2 Transformation adiabatique réversible d’un gaz parfait 513&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.3.3 Théorie cinétique des gaz 514&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4 La deuxième loi de la thermodynamique 518&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.1 La détente de Joule et la formulation de la deuxième loi 519&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.2 L’entropie variable d’état : le cas du gaz parfait 523&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.3 Extension : la deuxième loi pour les systèmes fermés 524&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.4 Machines thermiques 527&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.5 L’entropie variable d’état 534&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.6 Variations d’entropie de quelques transformations 535&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.7 L’interprétation statistique de l’entropie 537&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.4.8 Les conversions d’énergie possibles 541&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5 Potentiels thermodynamiques et principes d’extremum 547&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.1 Introduction 547&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.2 L’identité thermodynamique 548&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.3 L’énergie libre de Helmholtz 549&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.4 L’énergie libre de Gibbs 552&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.5.5 L’enthalpie 554&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6 Les énergies disponibles 555&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.1 Énergie radiative 555&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.2 Bilan d’énergie et d’entropie de la Terre 557&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.3 Énergie du vivant 566&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.4 Énergie électrique 572&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.6.5 Énergie nucléaire 576&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7 Les conversions d’énergie 582&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.1 Introduction 583&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.2 Centrales thermiques 586&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.3 La géothermie 590&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.4 OTEC : Ocean Thermal Energy Conversion 590&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.5 Éoliennes 591&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.6 Centrales hydroélectriques 593&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.7 Centrales marémotrices 596&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.8 Biomasse 596&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.9 Le solaire 597&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.10 Le système thermodynamique mondial 598&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.7.11 Conclusions 602&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.8 Applications 603&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.8.1 Questions de réflexion et concepts 603&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10.8.2 Exercices 604&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 11 • Tension superficielle et phénomènes capillaires 629&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.1 Introduction 629&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.2 Expériences simples 630&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3 Origine moléculaire, tension superficielle et énergie de surface 632&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3.1 Les molécules en surface 632&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3.2 L’énergie de surface 635&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.3.3 Applications 636&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.4 Relation de Laplace-Young et applications 637&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.4.1 La relation de Laplace-Young 637&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.4.2 Montée dans un tube capillaire 640&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.5 Phénomènes de mouillage 642&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.6 Insectes et capillarité 646&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.7 Applications 648&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.7.1 Questions de réflexion et concepts 648&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.7.2 Exercices 650&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 12 • Systèmes dynamiques 657&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.1 Introduction 657&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2 Systèmes différentiels de dimension 1 663&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.1 Stabilité 663&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.2 Existence et unicité 663&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.3 Exemples 664&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.2.4 Bifurcations 666&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.3 Systèmes différentiels de dimension 2 669&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.3.1 Système linéaire 669&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.3.2 Système non linéaire 671&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.4 Systèmes différentiels de dimension 3 679&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.4.1 Le système de Lorenz 679&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.5 Équations aux différences 685&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.5.1 Points fixes et toiles d’araignées 685&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.5.2 L’équation logistique 686&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.6 Conclusion 691&lt;/p&gt;&lt;p&gt;12.7 Exercices 691&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Références Tome 2 699&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constantes physiques fondamentales et valeurs utiles 705&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Corrections des exercices du tome 2 709&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Index général tomes 1 et 2 793&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une annexe numérique et informatique est disponible en ligne en libre accès sur ce site : voir onglet 'compléments'&lt;/p&gt;</Text>
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