25
L’OPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier.

LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

L’OPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.)

au lycée de Louis Davier.

Page 2: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Avec le logiciel Synchronie et un boîtier d’acquisition de mesures relié à un port U.S.B., l’ordinateur permet la mesure de grandeurs physiques pouvant varier très rapidement Exemple : l’axe d’un moteur fait tourner une paille. Un capteur optique relié au boîtier de mesures permet de déterminer la durée d’un tour.

Page 3: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Le logiciel Synchronie permet la mémorisation des valeurs mesurées et l’affichage de courbes montrant l’évolution des grandeurs mesurées en fonction du temps : chaque trait rouge correspond au passage de la paille devant le capteur.

Page 4: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Le logiciel Synchronie permet aussi l’affichage de courbes montrant l’évolution d’une grandeur physique en fonction d’une autre.Exemple: mesure de la concentration d’une solution colorée à l’aide d’un capteur photosensible.

Page 5: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Le bécher contenant la solution colorée est intercalé entre la lampe et le capteur photosensible qui est connecté au boîtier de mesures.

Page 6: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

A chaque valeur de la tension Ur mesurée (en V), la courbe fait correspondre une valeur de la concentration

tm de la solution (en mg/L) : cette courbe permet de déduire la concentration d’une solution inconnue placée

dans les mêmes conditions devant le capteur.

Page 7: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Pour connaître la relation qui existe entre la tension Ua (en V) qui existe entre les bornes d’une ampoule et l’intensité I (en A) qui la traverse, on construit le circuit ci-contre et on fait mesurer par l’ordinateur 10000 valeurs des tensions Ua et Ur pendant qu’on augmente de 0 à 10 V la tension imposée par le générateur.

 

  On saisit la valeur de la résistance R = 10 , et on demande au logiciel de calculer les 10000 valeurs de l’intensité I qui traverse la lampe et la résistance : I = Ur/10 .(En effet, la loi d’Ohm pour la résistance s’écrit Ur = 10 I).

Synchronie 2003.lnk

Page 8: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Le logiciel peut alors tracer la courbe Ua en fonction de I (c’est la courbe caractéristique de l’ampoule).

Page 9: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

En plus du calcul très rapide de nouvelles grandeurs à partir des grandeurs mesurées, le logiciel Synchronie permet la modélisation mathématique, c’est à dire la détermination de l’équation d’une courbe trouvée par l’expérience.Par exemple, on peut étudier la durée de chute de diverses billes, lancées horizontalement de hauteurs diverses, et avec des vitesses variées.

Page 10: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Un capteur optique connecté à la voie N° 0 du boîtier de mesures détecte le passage de la bille au début de la chute.Un micro connecté à la voie N°1 du boîtier de mesures détecte l’arrivée de la bille en fin de chute.Le logiciel est configuré pour que le chronométrage démarre quand la bille coupe le faisceau du capteur optique.

Page 11: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Chaque groupe de 2 élèves réalise l’expérience avecune hauteur de chute h différente et détermine avecun réticule la durée de chute tc correspondante.

Durée de chute

Signal fourni parle micro (en bleu).

Signal fourni parle capteur optique.(en noir).

Page 12: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

{Modèle=a0+a1*X+a2*X^2}

a0=-0.06284

a1=0.2373

a2=4.744

L’équation trouvée par le logiciel montre que après une duréede chute t, la distance parcourue est h = ½ . g . t2 (avec g = 9,81).

Page 13: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Date : 11.09.06Compte rendu de TP

 Groupe : Pigné Jérémy et Michel Elodie Objectif du TP : Calculer la fréquence de rotation du moteur. Outils utilisés et branchements : -Générateur.-Moteur E.-Capteur optique.-Boîtier d’interface. Le moteur E a été branché au générateur réglé à une tension de 5V de même pour le capteur optique qui a été relié au boîtier d’interface. Configuration du logiciel Synchronie2003 :

10 000 points pour 1seconde

Détermination de la durée d’un tour : T La durée qui sépare 2 pics correspond à ½ tour car la paille passe 2 fois par tour devant le capteur.Nous avons donc mesuré la durée correspondant à 20 intervalles pour avoir la durée de 10 tours : 286 ms, puis nous avons divisé par 10 cette durée pour trouver la durée d’un tour. Un tour dure environ 28.6 msNous avons mesuré la durée de 10 tours devant le capteur, car cela donne une moyenne qui réduit ainsi le taux d’incertitude par 10. Calcul du nombre de tours par seconde (fréquence de rotation) : Une seconde est égale à 1000 ms. Et nous avons divisé une seconde par la durée d’un tour. 1000 ms/28.6 = 34.97 soit environ 34.97 t/s 

Page 14: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Tous les domaines scientifiques sont donc concernés : mécanique, optique, acoustique, magnétisme, chimie, et évidemment électricité, puisque tous les capteurs utilisés fournissent des tensions très souvent proportionnelles aux grandeurs physiques que ces capteurs mesurent.

Cela explique que nous consacrons aussi un certain nombre de séances à l’étude expérimentale des lois fondamentales de l’électricité, ainsi qu’à celle de composants électroniques utiles pour nos mesures : amplificateurs et comparateurs notamment.

Page 15: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

L’étude de l’électricité est rendue plus attrayante et moins risquée par l’utilisation d’un bon logiciel de simulation : Crocodile Physic.

Crocodile Physics Simulation

Page 16: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Dans l’option M.P.I., on ne fait pas de technologie, c’est à dire qu’on ne cherche pas à organiser une production : On y pratique les sciences physiques.

Le programme est orienté essentiellement vers la mesurede grandeurs physiques à l’aide de l’ordinateur en utilisantdivers capteurs que l’on intègre dans des montages simples :capteurs de pression, de température, de lumière, de vitesse, capteurs sonores, de champ magnétique, de force, etc...

Page 17: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Le programme propose aussi une initiation à l’électronique numérique permettant la compréhension de la manière dont l’ordinateur effectue les mesures et stocke les données.

L’étude des portes logiques est très utile pour les futurs élèves des sections S-SI (sciences de l’ingénieur).

Page 18: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

On peut ainsi apprendre à commander le défilement deschiffres sur un afficheur ou la mise en rotation de l’axe d’un moteur pas à pas.

Page 19: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Organisation de l’enseignement.

L’option propose une approche pratique des sciencesphysiques à des groupes de 20 élèves au maximum, à raison de 3 heures (à la suite) par semaine.

Page 20: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Les élèves manipulent généralement par groupes de deux.Chaque groupe dispose d’un ordinateur muni d’un systèmede mesure et de logiciels de simulation et de traitement detexte afin de permettre l’édition d’un compte-rendu.

Les contrôles comportent généralement une partie théoriqueet une partie pratique où l’élève manipule seul.

Page 21: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Les élèves disposent aussi d’un ensemble plus classique de matériel d’électronique (fils, générateurs, multimètres, oscilloscopes, plaques d’essais et composants…)qu’ils prennent et rangent eux-même dans les armoires.

Page 22: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Recrutement: L’option M.P.I. s’adresse à des élèves de seconde intéressés par

les sciences physiques, mais cette option ne nécessite pas deconnaissance préalable particulière en physique ou en chimie.

Elle est généralement couplée :Soit avec l’option S.V.T. (Sciences de la Vie et de la Terre), Soit avec l’option I.S.I. (Initiation aux Sciences de l’Ingénieur).

Page 23: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

FINALITES:L’option M.P.I. s’adresse surtout à des élèves tentés par la voiescientifique (filière S): elle leur permet d’accéder au plaisir dela recherche en manipulant à chaque séance, mais elle exige du

sérieux et de la persévérance.

Page 24: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Cette approche expérimentale qui facilite la compréhension desrelations qui existent entre les différentes grandeurs physiquesest une bonne préparation aux études scientifiques ultérieures.Les élèves y acquièrent une grande autonomie, et leur maîtrisedu matériel leur sera très utile dès la 1ère S.

Page 25: LOPTION « MESURES PHYSIQUES ET INFORMATIQUES » (M.P.I.) au lycée de Louis Davier

Les élèves intéressés par cette approche expérimentale dessciences physiques pourront choisir ensuite l’enseignementde spécialité de sciences physiques proposé en terminale S.

Les élèves qui ont suivi l’option M.P.I. en seconde, bienfamiliarisés avec le matériel, réussissent généralement trèsbien à l’épreuve expérimentale du baccalauréat S.