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Jun 29, 2021

La thermodynamique des punu

La thermodynamique, une branche de la physique, définie par les anciens punu comme. La science qui étudie les systèmes et la chaleur.de la chaleur qui traite de la relation entre la  chaleur et l'énergie, par extension la relation entre toutes les formes d'énergie.

Quel est le processus adiabatique d'un ifulu ? A quel degré celcius la vaporisation et la diffusion du gaz  sont-elles obtenues ? Quelle est la température standard à l'intérieur d'un itale ?

Jan 23, 2021

La loi de la gravitation universelle: définition, importance et exemples

 La gravité est ce qui nous attire vers la Terre, mais c'est aussi ce qui attire la Terre vers nous. Cela s'explique par la loi de la gravitation universelle, qui décrit comment tous les objets de l'univers ont cette force importante entre eux.

Pomme de Newton

Vous avez probablement déjà entendu cette histoire: un jour, Isaac Newton était assis sous un pommier quand une des pommes est tombée de l'arbre et l'a frappé à la tête. C'est cet événement heureux qui a conduit Newton à découvrir la gravité, et le reste appartient à l'histoire!

Nous ne connaissons pas les événements exacts qui ont conduit à la découverte de la gravité par Newton ou s'il s'est jamais assis sous cet arbre. Ce que nous savons, c'est que Newton était vraiment un gars intelligent qui était capable de raisonner POURQUOI une pomme tomberait d'un arbre au sol. Newton a compris que les objets tirent les uns sur les autres - la terre tire la pomme au sol, mais la pomme se retire également sur la Terre.

La partie la plus importante à ce sujet n'est pas seulement que les objets tirent l'un sur l'autre, mais que deux objets s'attirent avec une force proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Ceci est connu comme la loi de Newton de la gravitation universelle. Cela signifie que pour deux objets quelconques de l'univers, la gravité entre ces deux objets ne dépend que de leur masse et de leur distance.


Nous pouvons également exprimer cette relation sous forme d'équation: F = G * (m1 * m2) / d ^ 2, où F est la force gravitationnelle, G est la constante gravitationnelle universelle 6,67 x 10 ^ -11 Nm ^ 2 / kg ^ 2 , m est la masse de chaque objet et d est la distance entre leurs centres.


La gravité s'affaiblit avec la distance

La distance entre deux objets est une composante importante de la loi de la gravitation universelle. Ce n'est pas seulement à quelle distance les objets sont les uns des autres, c'est le CARRÉ de cette distance. Ainsi, par exemple, si deux objets sont à 3 kilomètres l'un de l'autre, vous ne pouvez pas simplement diviser par 3 pour obtenir la force gravitationnelle - vous devez diviser par 3 x 3, ce qui fait 9.


Et si les objets sont à 9 kilomètres les uns des autres, il faut diviser par 81. Ainsi, même si les objets ne sont que 3 fois plus éloignés les uns des autres, la force sera en fait 9 fois plus faible - c'est une grande différence!


Cette idée de décroissance exponentielle décrit la loi du carré inverse. Comme vous venez de le voir, augmenter la distance seulement une petite quantité diminue la force d'une grande quantité, car le carré de la distance est inversement proportionnel à la force.


Il pourrait être utile de penser à ce concept avec une bombe de peinture et un mur. Le pot de peinture pulvérisera de la peinture dans toutes les directions à partir de la buse, pas seulement en ligne droite, non? Alors, disons que vous avez votre pot de peinture et que vous vous tenez très près du mur - à seulement 1 mètre. Lorsque vous vaporisez le mur, votre peinture couvre une certaine zone; appelons cela une unité.

Si vous vous éloignez du mur à une distance de 2 mètres, la peinture que vous vaporisez vers le mur couvrira une plus grande surface mais avec la même quantité de peinture qu'auparavant. La zone que vous couvrez n'est pas deux fois plus grande - elle est quatre fois plus grande parce que votre boîte pulvérise de la peinture dans toutes les directions - la zone est à la fois deux fois plus haute et deux fois plus large qu'avant. Si vous reculez encore une fois, cette fois à une distance de 3 mètres, la zone que votre peinture recouvre est maintenant de 9 unités car elle est à LA FOIS trois fois plus haute et trois fois plus large que votre unité de surface d'origine. N'oubliez pas que vous vaporisez toujours la même quantité de peinture mais sur une plus grande surface, donc la peinture est `` plus faible '' tout autour.

La gravité est partout

Vous avez peut-être entendu dire qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace extra-atmosphérique. Eh bien, je déteste être celui qui fait ça, mais je vais briser ce mythe maintenant! La gravité est PARTOUT! C'est juste que quand il devient suffisamment faible, il peut sembler qu'il n'y a plus de gravité.

Qu'est-ce qu'un photon? - Définition, énergie et longueur d'onde

 Définition d'un photon

Un photon est le quantum du rayonnement électromagnétique. Le terme quantum est la plus petite unité élémentaire d'une quantité, ou la plus petite quantité discrète de quelque chose. Ainsi, un quantum d'énergie électromagnétique est appelé un photon. Le pluriel de quantum est quanta.

Le concept de photons et de quanta provient de la mécanique quantique et de la théorie quantique. La mécanique quantique est un modèle mathématique qui décrit le comportement des particules à l'échelle atomique et subatomique. Cela démontre que la matière et l'énergie sont quantifiées, ou se présentent en petits faisceaux discrets, aux plus petites échelles imaginables. Un photon se propage à la vitesse de la lumière.

Illustration de la dualité onde-particule



Un photon décrit les propriétés des particules d'une onde électromagnétique au lieu de l'onde globale elle-même. En d'autres termes, nous pouvons imaginer une onde électromagnétique comme étant constituée de particules individuelles appelées photons. Les deux représentations sont des vues correctes et réciproques des ondes électromagnétiques. Par exemple, la lumière présente des propriétés d'onde dans des conditions de réfraction ou d'interférence. Les propriétés des particules sont présentées dans des conditions d'émission ou d'absorption de lumière.


Énergie

L'idée de la mécanique quantique et des photons est née des observations des scientifiques sur l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique est l'endroit où la lumière frappant une surface métallique provoque l'éjection d'électrons du métal. Les scientifiques ont été incapables d'expliquer ce phénomène, mais l'explication est finalement venue de la théorie quantique.


Ce qu'ils ont découvert, c'est que l'énergie dans chaque quantum de lumière dépend de la fréquence de la lumière. En particulier, l'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence du rayonnement. Mathématiquement, cela est donné par l'équation E = hf. La constante de Planck est la constante fondamentale de la théorie quantique qui détermine l'échelle du monde à petite échelle. Constante de Planck = 6,63 * 10-34 joule-seconde (J-s). L'énergie totale d'une onde électromagnétique est la somme des énergies de chaque photon de l'onde.


L'énergie d'un photon est si petite que nous la mesurons généralement en électronvolts (eV). Un eV est l'énergie potentielle de chaque électron dans une batterie de 1 volt. Un eV est égal à 1,6 * 10-19 joules (J). Par conséquent, nous devons convertir la constante de Planck en unités appropriées, qui sont des électronvolts / hertz (eV / Hz). En eV / Hz, la constante de Planck est de 4,136 * 10-15 eV / Hz.


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Qu'est-ce que la lumière?


 Cette leçon définira et décrira ce qu'est la lumière d'un point de vue à la fois technique et d'usage courant, discutera des différents types de lumière et expliquera pourquoi on l'appelle rayonnement.

Qu'est-ce que la lumière?

Il peut être à la fois visible et invisible. Cela peut être court et long. C'est une information et un rayonnement à la fois. Cela peut être dangereux, mais ce n'est pas obligatoire.


Ce n'est pas l'homme le plus intéressant du monde. C'est un rayonnement électromagnétique, une sorte d'énergie connue sous le nom de lumière. Mais la lumière visible, ce que vous voyez, n'est qu'une forme de rayonnement électromagnétique. Il y a aussi les rayons gamma, les rayons X, la lumière ultraviolette, l'infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio. Nous explorerons certains des concepts importants liés à la lumière dans cette leçon


Concepts clés de la lumière

Commençons cette leçon en discutant de quelques concepts importants liés à la lumière. Selon l'intro, la lumière se réfère techniquement à toutes les formes de rayonnement électromagnétique. Cependant, gardez à l'esprit que le mot lumière est souvent utilisé familièrement pour désigner le rayonnement électromagnétique que nous pouvons voir avec nos yeux, c'est-à-dire la lumière visible. Hormis la lumière visible, toutes les autres formes de rayonnement électromagnétique sont invisibles à l'œil humain sans aide.


Aussi, quand je dis rayonnement, comme dans le rayonnement électromagnétique, je ne veux pas que vous paniquiez ou quoi que ce soit. Dans le contexte de cette leçon, le rayonnement fait référence à quelque chose qui rayonne ou se propage vers l'extérieur à partir d'un certain point. C'est ce que fait la lumière. C'est pourquoi c'est une forme de rayonnement. Bien sûr, les rayons X peuvent être dangereux en grande quantité, mais la lumière visible, pas tellement. Dans tous les cas, les deux sont des formes de rayonnement et ils sont électromagnétiques car l'énergie est véhiculée sous la forme de champs électriques et magnétiques changeants.


Ce rayonnement électromagnétique se propage dans l'espace à une vitesse définie. Cette vitesse, la vitesse de la lumière, symbolisée par un c minuscule, est de 300 millions de mètres par seconde (m / s). Toutes les formes de rayonnement électromagnétique se déplacent à cette vitesse. À une telle vitesse, le rayonnement électromagnétique peut faire le tour de l'équateur 7,5 fois en une seconde.


Propriétés de la lumière

Le rayonnement électromagnétique a deux propriétés clés. Il a des propriétés semblables à des ondes et à des particules. Quand vous voyez un arc-en-ciel, vous voyez la lumière visible se comporter comme une onde, une onde qui transporte de l'énergie.

Comme la lumière visible, toutes les formes de rayonnement électromagnétique ont quelque chose de connu sous le nom de longueur d'onde, la distance entre deux pics successifs d'une onde. Il est généralement représenté par la lettre «lambda» et mesuré en mètres (m).

Si vous n'êtes pas sûr de ce que j'entends par longueur d'onde, imaginez jeter un rocher dans un étang et regarder les ondulations se propager sur l'eau. Si vous pouviez mettre en pause une telle scène et utiliser une règle pour mesurer la distance entre les pics de l'onde, ce serait la longueur d'onde.

La longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence d'une onde, le nombre de cycles d'une onde qui passe des points spécifiques en 1 seconde. Il est généralement représenté par la lettre «nu» et mesuré en cycles par seconde, ou Hertz (Hz). Plus la fréquence d'une onde est élevée, plus la longueur d'onde est courte et vice versa.

En plus de se comporter comme une onde, le rayonnement électromagnétique peut également se comporter comme des particules. C'est la propriété de la lumière dont dépendent les caméras pour prendre une photo. Une particule de rayonnement électromagnétique, un peu comme un petit paquet d'ondes, est connue sous le nom de photon et parfois appelée quantum de lumière.

Apr 24, 2020

Physique Moléculaire punu

L'atmosphéra est une substance mouvante, un protoplasme des atomes. Ceux-ci étaient animés d'un mouvement individuel et d'un mouvement collectif. Dans leur mouvement individuel d'attraction, de répulsion et de rotation , les atomes se cherchant et se rencontrant, formèrent des molécules.
       Celles-ci à leur tout s'attirèrent et formèrent d'autres groupes. C'est ainsi que les atomes se différencièrent en quantité tout en demeurant identiques en qualité. La quantité la plus grande devait donc contenir la quantité la plus faible, ainsi il y eut des contenants et des contenus et il y eut un espace. Un espace qui séparait les contenants et un temps qui limitait les contenus. Chaque contenant prit le nom de MALONGU ou MANONGO (planète) et chaque contenu celui de MUTU (entité humaine habitant la planète). De la sorte il y eut la stabilité des planètes dans le mouvement général de l'atmosphéra et le mouvement individuel des planètes dans la stabilité générale de l'atmosphéra. Il y eut l'équilibre des entités dans chaque planète, c'est-à-dire l'énergie qui permet à tous les êtres de s'interpénétrer sans jamais se confondre. L'atmosphéra se dilata jusqu'à l'infini et se divisa en hauteur, étendue et profondeur.

Astrophysique

Personne n'a dévoilé le mystère de l'univers Iwadu  comme MULUNGUI BUANDU, le père moderne de l'astrophysique punu, il a identifié les planètes , les étoiles et le système solaire.

Physique Quantique punu

Quand on parle de la physique quantique on parle de la physique moléculaire, diffraction, onde électromagnétisme, polarisation et interférence. dans l'atmosphera. Les punu connaissaient déjà la théorie du Muginbe l'ondulation.

Yilowu est le père de la quantique physique.

La physique du Lance pierre




La physique des frondes implique l'utilisation de l'énergie élastique stockée pour tirer un projectile à grande vitesse. Cette énergie élastique provient de bandes élastiques spécialement conçues pour les frondes. Cette énergie est fournie initialement par l'énergie musculaire de l'opérateur du lance-pierre. L'un des objectifs d'un lance-pierre est de tirer le projectile à la plus grande vitesse possible. Pour ce faire, deux conditions physiques de base doivent être satisfaites. Premièrement, vous devez maximiser votre longueur de tirage, et deuxièmement, vous devez maximiser la force de tirage que vous pouvez personnellement exercer sur la longueur de tirage. En d'autres termes, le lance-pierre doit être conçu (pour vous) de telle sorte que vous puissiez tirer sur le projectile aussi loin que vous le pouvez et aussi fort que vous le pouvez, avant de le relâcher. Cela maximise l'énergie élastique stockée dans les élastiques, ce qui se traduit par l'énergie cinétique maximale du projectile lors de la libération, ce qui se traduit par la vitesse de libération maximale du projectile. Il en résulte à son tour la plus grande énergie d'impact, et donc les dégâts infligés à la cible lorsqu'elle est frappée par le projectile.

La figure ci-dessous montre une fronde en forme de Y conventionnelle. Le point rouge représente la position à laquelle les élastiques commencent à être tirés (dessinés). À ce stade, il n'y a pas de tension dans les élastiques. En raison du jeu des élastiques, cette position de départ se situe devant le plan de la fourche en Y. La distance d représente la distance de tirage et la force F représente la force de tirage. En raison du jeu des élastiques, la distance d peut être inférieure à la longueur de tirage maximale de la personne utilisant le lance-pierre. Le point rouge représente également le point de libération approximatif du projectile car c'est le point auquel les élastiques ne «tirent» plus sur le projectile. À ce stade, les élastiques sont revenus à leur longueur initiale non étirée et toute leur énergie stockée a (en théorie) été donnée au projectile. En réalité cependant, une fraction de l'énergie est toujours perdue par frottement interne et externe. Naturellement, nous voulons garder cette fraction de perte d'énergie aussi petite que possible.

L’énergie cinétique dépend de :
  • la force de tension exercée sur l’élastique : est-ce qu’on tire fort sur l’élastique ?
  • la matière et qualité de l’élastique (latex, caoutchouc…)
  • facteur d’élasticité de l’élastique : l’élastique est-il souple ou rigide comme une ficelle ?
  • la dimension de l’élastique a longueur, largeur et épaisseur.
  • le poids du projectile.
  • le facteur de résistance de surface du projectile est-il dur ou mou? 

 La figure ci-dessous illustre la force d'étirage F en fonction de la distance d'étirage d pour une fronde en forme de Y conventionnelle.

La Galaxie Isanganze

Les punu designent la Galaxie par ISANGANZE. Une galaxie est un ensemble d'étoiles, de poussières et de gaz interstellaires dont la cohésion est assurée par la gravitation. Les galaxies présentent une grande diversité de taille (entre 2.000 et 500.000 années-lumière de diamètre) et de forme. 



Le rayonnement provenant des galaxies permet de répartir ces dernières en galaxies normales et galaxies actives, parmi lesquelles se trouvent les quasars. Les regroupements de galaxies que l'on observe dans l'univers sont appelés amas et superamas.
La galaxie à laquelle appartient le système solaire est la Voie lactée. La grande galaxie la plus proche de la Voie lactée, Andromède, est située à 2,3 millions d'années-lumière. Notre galaxie possède toutefois deux petites galaxies satellites (le grand et le petit Nuages de Magellan) situées respectivement à environ 150.000 et 200.000 années-lumière.
Voilà moins d'un siècle que l'on est sûr que des objets comme la galaxie d'Andromède ou M87 sont bien des concentrations d'étoiles similaires à la Voie lactée, mais n'en faisant pas partie. Confirmant les intuitions de Thomas Wright et Emmanuel Kant, cette découverte a été faite par Edwin Hubble au début des années 1920. Plus tard, l'astronome et cosmologiste donna même une classification des galaxies, censée représenter un schéma évolutif. La séquence de Hubble n'est plus considérée comme telle aujourd'hui mais on continue à présenter la classification morphologique des galaxies qu'elle constitue.
Elle comporte trois grands types. Il y a les spirales, contenant d'importantes quantités de gaz et de poussières, avec un disque où l'on trouve de jeunes étoiles et un bulbe plus ou moins important contenant des vielles étoiles. Viennent ensuite les elliptiques, principalement constituées de vieilles étoiles et pauvres en gaz et poussières, qui ont une structure sphéroïdale. Et enfin les irrégulières, de plus petite taille et riches en jeunes étoiles.

Science physiques

Pour les anciens punu la science physique est la science de la matière (iwadu) et de l'énergie (vissu).

Apr 14, 2020

Le concept mystérieux de Tsore


Nous énumérerons d'abord quelques-uns des principaux théorèmes de la mécanique, ainsi que les conséquences qui s'en déduisent immédiatement.
1. Un corps, en vertu de l'inertie (tsore) de la matière, ne peut rien ni sur son état de repos, ni sur son état de mouvement. Pour qu'il soit modifié dans l'un ou dans l'autre de ces deux États, il faut qu'une ou plusieurs forces interviennent, soit pour lui donner on mouvement de translation dans l'espace et un mouvement de rotation sur lui-même, s'il n'a ni l'un ni l'autre de ces mouvements; soit pour les changer, en matière quelconque, s'il en est animé.

2. Lorsque plusieurs corps  m, m, m....., entièrement, libres, ne sont soumis leurs seules
actions mutuelles, l'action, l'un sur l'autre, de doux corps quelconque m et m, du système est toujours, d’après Newton, égale et contraire à la réaction, de telle sorte que les quantités de mouvement produites pendant un instant quelconque , sur les deux corps en m, m par leurs actions mutuelles, sont toujours égales et contraires.

Jul 9, 2019

Énergie libérée Vissu

Pour le "physicien" Punu, l'énergie en Yipunu se dit VISSU, la matière première de l'univers(IWADU).
  • Pour déterminer l’énergie libérée lors d’une transformation nucléaire, on utilise la relation liant le défaut de masse lors de cette transformation :
    • Elib=m.c2E_{lib}=\triangle m .c^2
    • soit  Elib=(mfinaleminitiale)×c2E_{lib} = (m_{finale}-m_{initiale})\times c^2
avec :
  • ElibE_{lib} : énergie libérée (J)
  • mfinalem_{finale} et  minitiale\ m_{initiale} : masse des composées en kgkg
  • cc : vitesse de la lumière dans le vide (c= m.s1m.s^{-1}).
Exemple de l'activité du corps humain :
Un individu de 80 kg a une activité de l’ordre de 8000 Bq dont environ 5000 Bq dus au potassium 40(dans les os).

La radioactivité et les réactions nucléaires


    Un système au repos possède une énergie due à sa masse, appelée énergie de masse avec :
    • E : énergie de masse (J)
    • m : masse (kg)
    • c : vitesse de la lumière dans le vide (c=m.s-1)
    Emasse=m c2E_{masse} = m\ c^2
      • Défaut de masse

        La masse d’un noyau ZAX{}^{A}_{Z}\mathrm{X} est toujours inférieure à la somme des masses des nucléons qui le compose. Cette différence de masse = défaut de masse (mm).
        m(ZAX)=((Zmproton+(AZ)mneutron)mnoyau)\triangle m ( {}^{A}_{Z}\mathrm{X} )=((Zm_{proton}+(A-Z)m_{neutron})-m_{noyau})
      • Énergie libérée lors d'une transformation nucléaire

        Relation liant le défaut de masse, avec :
        • ElibE_{lib} : énergie libérée (JJ)
        • Δm\Delta m : défaut de masse (kgkg)
        • cc : vitesse de la lumière dans le vide (c=3,0.108c=3,0.10^8 m.s-1)
        Elib=Δm×c2E_{lib} =\left | \Delta m \right |\times c^2

      Jun 24, 2019

      Sujet à réflexion?


      Le proton rayon problème  


      Le proton est appelé TOMBU en yipunu.

      Les scientifiques punu pourraient voir des signes d'un tout nouveau domaine de la physique?
      Deux expériences ont abouti à deux valeurs différentes du rayon du proton.

      Une nouvelle expérience visant à mesurer le rayon du proton a révélé qu'il était plus petit que prévu. La différence suggère que les physiciens ne comprennent pas ce qui se passe entre le proton lui-même ou la théorie de l'électrodynamique quantique - jusqu'à ce que ce soit le mieux testé et le mieux compris de toute la science. L'anomalie pourrait conduire à une révision fondamentale des lois de la physique.


      Les particules chargées négativement sont appelées électrons. Les particules chargées positivement sont appelées protons. L'énergie positive en Yipunu se nomme TOMBU et l'énergie négative en Yipunu se nomme MUSSITU. 

      Lois de conservation

      Lois de Soddy

      Les réactions nucléaires doivent vérifier les lois de conservation de Soddy :
      • conservation du nombre de masse A ;
      • conservation du nombre de charge Z

      Remarque

      Contrairement aux transformations chimiques, il n’y a pas conservation des éléments (ex. : de l’hydrogène peut se transformer en hélium ou du carbone en azote) ni des charges (ex. : un proton peut donner un neutron).
      • Exemple

      • La désintégration radioactive est symbolisée par l'écriture d'une équation du type :
      • Z1A1XZ2A2X+Z3A3P{}^{A_1}_{Z_1}\mathrm{X} \rightarrow {}^{A_2}_{Z_2}\mathrm{X}+{}^{A_3}_{Z_3}\mathrm{P} ;
      • avec XX le noyau père, YY le noyau fils et PP la particule émise par la désintégration.
      • Ce phénomène obéit aux lois dites de Soddy qui traduisent :
      • la conservation de nombre de charges ZZ soit Z1=Z2+Z3Z_1= Z_2 + Z_3 ;
      • la conservation du nombre de masse AA soit A1=A2+A3A_1 = A_2 + A_3.

      Application aux équations des réactions nucléaires

      • Remarque

        Les lois de Soddy s’appliquent à toutes les transformations nucléaires qu’elles soient spontanées comme la radioactivité ou provoquées comme la fission ou la fusion.
      • Exemple

        • Si on veut compléter l'équation de la désintégration suivante :  88217RaZ2A2Rn+24He{}^{217}_{\ 88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{A_2}_{Z_2}\mathrm{Rn}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}, on obtient avec les lois de Soddy :
          • la conservation de ZZ nous donne : 88=Z2+288 = Z_2+ 2 donc Z2=882=86Z_2 = 88 - 2 = 86 ;
          • la conservation de AA : 217=A2+4217 = A_2 + 4 donc A2=2174=213A_2 = 217 - 4 = 213.
        • Soit  88217Ra86213Rn+24He{}^{217}_{\ 88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{213}_{86}\mathrm{Rn}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}