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Avant-propos
La physique est la science qui permet de décrire et de comprendre la nature ; c'est
pour cette raison que, pendant longtemps, on parlait plutôt de philosophie naturelle pour
expliquer l'origine de phénomènes naturels.
Les premiers « physiciens » ont été de brillants astronomes, et comme leurs questions
tournaient autour de l'Univers, de la Terre, de l'Homme dans l' Univers, ils étaient aussi
souvent de grands penseurs et de grands philosophes.
Copernic, en plaçant le Soleil au centre de l' Univers, a bouleversé notre vision du
monde. Galilée et Newton peuvent être considérés comme les pères fondateu rs de la
physique, en mettant l'expérimentation et le formalisme mathématique en avant pour le
premier, et en posant les principes de la physique pour le second. À partir du xv1e siècle,
des avancées considérables sont réali sées par de nombreux scientifiques dans tous les
domaines de la physique, du fait notamment des progrès techniques et des instruments
d'observation. Ces outils ont permis la réalisation d'expériences essentielles pour la
découverte des lois de la physique toujours enseignées de nos jours. Ce sont surtout les
bases de cette physique dite classique qui sont traitées dans cet ouvrage.
Les progrès techniques de la deuxième partie du xrxe siècle permettent la réalisation
d'expériences plus fiables et beaucoup plus précises : les portes s'ouvrent vers le monde
de !'infiniment petit, à l'échelle microscopique (échelle du micromètre). Cette période
de transition entre les deux siècles constitue un bouleversement pour la physique, avec
notamment les découvertes majeures de l'électron, de l'atome, de la radioactivité et des
rayons X. La physique atomique et nucléaire était née, amenant alors la révolution des
quanta.
Parallèlement à la physique quantique, Einstein a élaboré au début du xxe siècle la
théorie de la rel ativité restreinte en premier lieu puis celle de la relativité générale, qui
s'applique à !'infiniment grand (planètes, trou s noirs, gravité ... ).
Cet ouvrage est composé de quatre grandes pa rties : la mécanique avec une ouverture sur la physique moderne, la thermodynamique qui présente les bases puis les
applications aux différentes machines thermiques, l'optique qui considère le caractère
ondulatoire de la lumière et l'électricité qui présente aussi l'électrostatique et l'électromagnétisme avec un prolongement vers des applications électroniques. Chacune de ces
parties est elle-même découpée en chapitres présentant les notions de base jusqu'aux
applications importantes. Le découpage en fiches permet au lecteur de trouver rapidement l'information recherchée. La lecture est rendue facile par une présentation simple
illustrée de nombreux schémas, avec des QCM corrigés pour s'auto-évaluer, des exercices d'application avec corrigés et des bonus web téléchargeables sur la page associée à
l'ouvrage sur le site dunod.com.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants en Licences (Ll et L2) de Sciences de la Matière,
de Sciences Physique, de Physique-Chimie, de Sciences de l'ingénieur, aux étudiants
abordant les études de santé (PACES, concours paramédicaux), aux élèves des
classes préparatoires et des grandes écoles, a insi qu'aux candidats aux concours de
l'enseignement.
XI
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La physique est la science qui permet de décrire et de comprendre la nature ; c'est
pour cette raison que, pendant longtemps, on parlait plutôt de philosophie naturelle pour
expliquer l'origine de phénomènes naturels.
Les premiers « physiciens » ont été de brillants astronomes, et comme leurs questions
tournaient autour de l'Univers, de la Terre, de l'Homme dans l' Univers, ils étaient aussi
souvent de grands penseurs et de grands philosophes.
Copernic, en plaçant le Soleil au centre de l' Univers, a bouleversé notre vision du
monde. Galilée et Newton peuvent être considérés comme les pères fondateu rs de la
physique, en mettant l'expérimentation et le formalisme mathématique en avant pour le
premier, et en posant les principes de la physique pour le second. À partir du xv1e siècle,
des avancées considérables sont réali sées par de nombreux scientifiques dans tous les
domaines de la physique, du fait notamment des progrès techniques et des instruments
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découverte des lois de la physique toujours enseignées de nos jours. Ce sont surtout les
bases de cette physique dite classique qui sont traitées dans cet ouvrage.
Les progrès techniques de la deuxième partie du xrxe siècle permettent la réalisation
d'expériences plus fiables et beaucoup plus précises : les portes s'ouvrent vers le monde
de !'infiniment petit, à l'échelle microscopique (échelle du micromètre). Cette période
de transition entre les deux siècles constitue un bouleversement pour la physique, avec
notamment les découvertes majeures de l'électron, de l'atome, de la radioactivité et des
rayons X. La physique atomique et nucléaire était née, amenant alors la révolution des
quanta.
Parallèlement à la physique quantique, Einstein a élaboré au début du xxe siècle la
théorie de la rel ativité restreinte en premier lieu puis celle de la relativité générale, qui
s'applique à !'infiniment grand (planètes, trou s noirs, gravité ... ).
Cet ouvrage est composé de quatre grandes pa rties : la mécanique avec une ouverture sur la physique moderne, la thermodynamique qui présente les bases puis les
applications aux différentes machines thermiques, l'optique qui considère le caractère
ondulatoire de la lumière et l'électricité qui présente aussi l'électrostatique et l'électromagnétisme avec un prolongement vers des applications électroniques. Chacune de ces
parties est elle-même découpée en chapitres présentant les notions de base jusqu'aux
applications importantes. Le découpage en fiches permet au lecteur de trouver rapidement l'information recherchée. La lecture est rendue facile par une présentation simple
illustrée de nombreux schémas, avec des QCM corrigés pour s'auto-évaluer, des exercices d'application avec corrigés et des bonus web téléchargeables sur la page associée à
l'ouvrage sur le site dunod.com.
L'ouvrage s'adresse aux étudiants en Licences (Ll et L2) de Sciences de la Matière,
de Sciences Physique, de Physique-Chimie, de Sciences de l'ingénieur, aux étudiants
abordant les études de santé (PACES, concours paramédicaux), aux élèves des
classes préparatoires et des grandes écoles, a insi qu'aux candidats aux concours de
l'enseignement.
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