Merci de cliquer pour répondre au questionnaire d'évaluation!
lundi 20 mai 2013
dimanche 12 mai 2013
The beginning of the universe, for beginners
View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/the-beginni...
How did the universe begin -- and how is it expanding? CERN physicist Tom Whyntie shows how cosmologists and particle physicists explore these questions by replicating the heat, energy, and activity of the first few seconds of our universe, from right after the Big Bang.
Lesson by Tom Whyntie, animation by Hornet Inc.
How did the universe begin -- and how is it expanding? CERN physicist Tom Whyntie shows how cosmologists and particle physicists explore these questions by replicating the heat, energy, and activity of the first few seconds of our universe, from right after the Big Bang.
Lesson by Tom Whyntie, animation by Hornet Inc.
lundi 15 octobre 2012
la chute libre avec Felix Baumgartner (Red Bull Stratos)
mercredi 3 octobre 2012
mercredi 29 août 2012
Questionnaire de rentrée
Déjà la rentrée!
Pour vous présenter ou confirmer vos coordonnées
merci de cliquer sur le lien suivant : Questionnaire
Penser à noter l'adresse de ce site, vous pourrez accéder à un espace sécurisé de l’État de Genève qui vous proposera : cours, exercices, notes, corrigés, etc....
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jeudi 16 février 2012
Surfusion de l'eau : 2 vidéos
L'eau peut se présenter sous forme surfondue dans un intervalle de température allant de 0 °C à -39 °C. L'eau surfondue se congèlera dès qu'elle entrera en contact avec une surface solide (source Wikipédia)
Cette expérience est réalisable par tout le monde.
Prenez une bouteille d'eau que vous achetez dans le commerce, et mettez la dehors une nuit (idéalement entre -5°C et -15°C ou dans le congélateur mais pas trop longtemps) après avoir ouvert puis refermé immédiatement le bouchon. Reprenez votre bouteille d'eau, si toutes les conditions ont été réunies, vous verrez votre eau encore liquide... alors que sa température est en dessous de 0C°. Il suffit tout simplement de donner un choc à votre bouteille et l'eau va rapidement passer dans un état solide.
Cette expérience est réalisable par tout le monde.
Prenez une bouteille d'eau que vous achetez dans le commerce, et mettez la dehors une nuit (idéalement entre -5°C et -15°C ou dans le congélateur mais pas trop longtemps) après avoir ouvert puis refermé immédiatement le bouchon. Reprenez votre bouteille d'eau, si toutes les conditions ont été réunies, vous verrez votre eau encore liquide... alors que sa température est en dessous de 0C°. Il suffit tout simplement de donner un choc à votre bouteille et l'eau va rapidement passer dans un état solide.
jeudi 20 octobre 2011
SUPRACONDUCTIVITÉ
SUPRA QUOI?
http://www.unige.ch/public/manifestations/supra.html
TSR : Supraconductivité
La supraconductivité, c’est quoi?
Un supraconducteur peut flotter indifféremment au-dessus ou au-dessous d’un aimant [Manep]
La supraconductivité est la capacité que possèdent certains matériaux, lorsqu’ils sont suffisamment refroidis, à laisser passer un courant électrique sans aucune résistance, évitant ainsi toute perte d’énergie.
De plus, la supraconductivité se manifeste par un phénomène unique et spectaculaire: la lévitation magnétique. En effet, une fois refroidi, un supraconducteur devient imperméable aux champs magnétiques lui permettant ainsi de flotter indifféremment au-dessus ou au-dessous d’un aimant sans le quitter. Un phénomène dont les applications vont certainement un jour révolutionner nos modes de vie!
Un peu d’histoire
En avril 1911, le hollandais Heike Kamerlingh Onnes et son étudiant Gilles Host font la plus importante découverte de leur carrière. En étudiant la résistance électrique du mercure, ils découvrent qu’elle peut chuter brutalement lorsqu’on abaisse sa température à un niveau proche du zéro absolu (-273°C) ! Cette découverte mystérieuse ouvre un nouveau domaine de recherche de physique. Mais ça n’est qu’en 1986 que l’Allemand Georg Johannes Bednorz et le Suisse Karl Alex Müller (du laboratoire de recherche d’IBM à Zurich, Rüschlikon) découvrent les supraconducteurs à haute température critique. Ils reçoivent pour cela le Prix Nobel un an après seulement.
Ils mettent à jour un matériau devenant supraconducteur à -238°C, alors que le précédent record, depuis 1973, était de -249.8°C pour le niobure de germanium. Ils sont suivis quelques mois plus tard par d’autres chercheurs qui annoncent des supraconducteurs dans la même famille de matériaux à -180°C. C’est une étape capitale puisque ces matériaux peuvent désormais être refroidis à l’azote liquide (-196°C), bien moins onéreux que l’hélium liquide (-269°C) utilisé jusque là.
Malgré les 100 ans de recherche déjà effectués, la supraconductivité tient encore aujourd’hui en haleine de nombreux groupes de chercheurs dont ceux du Pôle National de Recherche sur les nouveaux matériaux aux propriétés exceptionnelles (MaNEP, Université de Genève).
Tiré du site web de Manep
Un peu d’histoire
En avril 1911, le hollandais Heike Kamerlingh Onnes et son étudiant Gilles Host font la plus importante découverte de leur carrière. En étudiant la résistance électrique du mercure, ils découvrent qu’elle peut chuter brutalement lorsqu’on abaisse sa température à un niveau proche du zéro absolu (-273°C) ! Cette découverte mystérieuse ouvre un nouveau domaine de recherche de physique. Mais ça n’est qu’en 1986 que l’Allemand Georg Johannes Bednorz et le Suisse Karl Alex Müller (du laboratoire de recherche d’IBM à Zurich, Rüschlikon) découvrent les supraconducteurs à haute température critique. Ils reçoivent pour cela le Prix Nobel un an après seulement.
Ils mettent à jour un matériau devenant supraconducteur à -238°C, alors que le précédent record, depuis 1973, était de -249.8°C pour le niobure de germanium. Ils sont suivis quelques mois plus tard par d’autres chercheurs qui annoncent des supraconducteurs dans la même famille de matériaux à -180°C. C’est une étape capitale puisque ces matériaux peuvent désormais être refroidis à l’azote liquide (-196°C), bien moins onéreux que l’hélium liquide (-269°C) utilisé jusque là.
Malgré les 100 ans de recherche déjà effectués, la supraconductivité tient encore aujourd’hui en haleine de nombreux groupes de chercheurs dont ceux du Pôle National de Recherche sur les nouveaux matériaux aux propriétés exceptionnelles (MaNEP, Université de Genève).
Tiré du site web de Manep
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