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CNC Physique — MZA Prépa Excellence

MZA PRÉPA EXCELLENCE • CNC PHYSIQUE

Physique
CNC

Un espace d’entraînement intensif pour transformer la maîtrise du cours en performance concours : modélisation, choix des lois, calcul littéral, contrôle dimensionnel, raisonnement physique, problèmes transversaux et gestion du temps.

CNC PHYSIQUE MASTER MAP

Les grands domaines à maîtriser.

01 • Mécanique

Cinématique, Newton, énergie, oscillateurs, solide et rotation.

02 • Électricité

Circuits RC, RL, RLC, régimes transitoires, sinusoïdal et puissance.

03 • Électromagnétisme

Électrostatique, magnétostatique, induction, Maxwell et Poynting.

04 • Ondes

Propagation, phase, interférences, ondes stationnaires et dispersion.

05 • Optique

Réfraction, lentilles, interférences, diffraction et résolution.

06 • Thermodynamique

Premier principe, transformations, entropie, second principe et Carnot.

07 • Fluides

Hydrostatique, continuité, Bernoulli, Reynolds et pertes de charge.

08 • Méthode expérimentale

Ordres de grandeur, exploitation de graphes et cohérence des résultats.

09 • Stratégie concours

Lecture, temps, questions indépendantes, rédaction et accumulation de points.

MZA CNC PHYSICS ENGINE

Six réflexes avant tout calcul.

01SYSTÈME
02SCHÉMA
03HYPOTHÈSES
04LOI
05CALCUL
06CONTRÔLE
STRATÉGIE PHYSIQUE

Un problème n’est jamais une simple recherche de formule.

Identifier le système

Corps, fluide, circuit, onde ou machine thermodynamique : le système détermine le bilan.

Choisir la loi

Newton, énergie, Kirchhoff, Bernoulli, Maxwell ou premier principe selon la structure.

Calculer littéralement

Conserver les paramètres jusqu’à l’expression finale avant substitution numérique.

Contrôler

Dimension, signe, limite, ordre de grandeur et sens physique.

PROBLEM LAB

Problèmes transversaux type CNC.

MÉCANIQUE + ÉNERGIE

Mission 1 — Système masse-ressort amorti

Une masse m est reliée à un ressort de raideur k et à un amortisseur de coefficient α.

  1. établir l’équation différentielle ;
  2. identifier la pulsation propre ;
  3. discuter les régimes selon α ;
  4. déterminer l’énergie mécanique ;
  5. expliquer sa décroissance ;
  6. interpréter le rôle de l’amortissement.
Commencez par le bilan des forces et projetez suivant l’axe du mouvement.
ÉLECTRICITÉ + ONDES

Mission 2 — Filtre RLC et résonance

Un circuit RLC série est soumis à une tension sinusoïdale.

  1. écrire l’impédance complexe ;
  2. déterminer l’amplitude du courant ;
  3. identifier la fréquence de résonance ;
  4. étudier le déphasage ;
  5. discuter l’effet de R ;
  6. interpréter le facteur de qualité.
À la résonance série idéale, les réactances inductive et capacitive se compensent.
THERMODYNAMIQUE

Mission 3 — Machine thermique réelle

Un moteur reçoit Qh d’une source chaude à Th et rejette Qc vers une source froide à Tc.

  1. écrire le premier principe sur un cycle ;
  2. définir le rendement ;
  3. calculer la borne de Carnot ;
  4. établir le bilan d’entropie ;
  5. identifier la création d’entropie ;
  6. conclure sur la faisabilité.
Sur un cycle, ΔU=0 et ΔS du système revient également à zéro.
SPEED LAB

10 minutes — 6 réflexes physiques.

Démarrez puis répondez qualitativement avant toute équation.

TEMPS RESTANT
10:00

01

Une vitesse obtenue a les dimensions d’une énergie : que conclure ?

02

Une section de conduite diminue à débit constant : que devient la vitesse ?

03

Dans un circuit RC, quelle grandeur est continue à t=0 ?

04

Une onde passe d’un milieu à un autre : quelle grandeur reste fixée par la source ?

05

Une machine réelle dépasse le rendement de Carnot : que conclure ?

06

Une énergie mécanique augmente sans apport ni travail moteur : quel réflexe ?

RÉDACTION CNC

Une bonne copie montre le raisonnement, pas seulement le résultat.

Nommer la loi

« Appliquons le théorème de l’énergie cinétique au système… »

Préciser les hypothèses

Fluide incompressible, régime permanent, référentiel galiléen, transformation réversible…

Conclure physiquement

Interpréter le signe, la dépendance et l’ordre de grandeur du résultat.

CONCOURS BLANC 01

Physique — Sujet transversal.

Partie A — Mécanique

  1. Étudier le mouvement d’un mobile soumis à une force de rappel.
  2. Établir l’équation du mouvement.
  3. Déterminer la pulsation propre.
  4. Étudier l’énergie.
  5. Discuter l’amortissement.

Partie B — Électricité

  1. Étudier la charge d’un condensateur.
  2. Déterminer la constante de temps.
  3. Étudier un régime sinusoïdal.
  4. Établir l’impédance d’un RLC.
  5. Identifier la résonance.

Partie C — Thermodynamique

  1. Décrire une transformation de gaz parfait.
  2. Calculer W, Q et ΔU.
  3. Établir une variation d’entropie.
  4. Étudier un cycle.
  5. Comparer au rendement de Carnot.

Partie D — Ondes & électromagnétisme

  1. Écrire une onde progressive.
  2. Déterminer phase et célérité.
  3. Relier E et B.
  4. Calculer un vecteur de Poynting.
  5. Interpréter l’énergie transportée.
Commencez par les sous-questions autonomes et courtes avant les longues démonstrations.
Pour chaque partie : système → schéma → loi → équation → solution → contrôle. Ne sautez jamais l’étape de contrôle.
ERROR DNA

Les erreurs les plus coûteuses en physique.

Mauvais système

Le bilan des forces ou d’énergie devient faux dès le départ.

Hypothèses oubliées

Bernoulli, Laplace ou Carnot utilisés hors de leur domaine.

Erreur de signe

Orientation, travail, tension ou chaleur mal conventionnés.

Unités incohérentes

Le contrôle dimensionnel aurait détecté l’erreur immédiatement.

Valeurs trop tôt

Calcul numérique avant obtention d’une relation claire.

Aucune interprétation

Le calcul est juste mais la physique du résultat n’est pas expliquée.

MZA PHYSICS CHECK

Avant de quitter une question.

ASYSTÈME
BHYPOTHÈSES
CLOI
DDIMENSION
ELIMITE
FSENS
DIAGNOSTIC CNC PHYSIQUE

Testez vos réflexes concours.

Le système affiche le score sans révéler la correction.

1. Avant d’appliquer une loi physique, il faut d’abord :
2. Pour un fluide incompressible en régime permanent :
3. Dans un condensateur idéal, la grandeur continue est :
4. Une expression physique non homogène est :
5. Un moteur réel fonctionnant entre Th et Tc vérifie :
6. En concours, un résultat doit idéalement être :

CNC Physique — Mode Concours

La performance vient de la maîtrise du cours, mais aussi du choix du bon modèle, de la rapidité d’analyse, du contrôle systématique des résultats et d’une gestion rigoureuse du temps.

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