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Pierre-antoine Comby 2019-05-05 15:50:47 +02:00
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@ -121,8 +121,7 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
\caption{Veine de vent à la traversée de l'aéromoteur} \caption{Veine de vent à la traversée de l'aéromoteur}
\end{figure} \end{figure}
\begin{tabular}{l||l} \begin{minipage}[t]{0.5\textwidth}
\begin{minipage}[t]{0.45\linewidth}
\begin{tikzpicture}[scale=0.7] \begin{tikzpicture}[scale=0.7]
\draw (0,2)node[above left]{$S$}; \draw (0,2)node[above left]{$S$};
\draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1); \draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1);
@ -136,7 +135,7 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
\draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$}; \draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$};
\draw[fill=gray!20] (-4.5,-1.4) rectangle (-4,1.4); \draw[fill=gray!20] (-4.5,-1.4) rectangle (-4,1.4);
\end{tikzpicture} \end{tikzpicture}\\
\begin{tikzpicture}[scale=0.7] \begin{tikzpicture}[scale=0.7]
\draw (0,2)node[above left]{$S$}; \draw (0,2)node[above left]{$S$};
\draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1); \draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1);
@ -150,9 +149,8 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
\draw[very thick,-latex](-4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_1}$}; \draw[very thick,-latex](-4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_1}$};
\draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$}; \draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$};
\end{tikzpicture} \end{tikzpicture}
\end{minipage} \\ \end{minipage}%
\end{tabular} \begin{minipage}{0.45\linewidth}
\begin{minipage}{0.5\linewidth}
\begin{itemize} \begin{itemize}
\item À l'instant $t$ la quantité de mouvement de la veine de vent s'écrit: \item À l'instant $t$ la quantité de mouvement de la veine de vent s'écrit:
\begin{align*} \begin{align*}
@ -166,7 +164,8 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
\end{align*} \end{align*}
\end{itemize} \end{itemize}
\end{minipage} \end{minipage}
~\par
\vspace{1em}
Le débit se conservant et l'écoulement étant supposé incompressible, la masse élementaire $\d m$ est la masse qui traverse la surface $S$ pendant $\d t$.Soit: Le débit se conservant et l'écoulement étant supposé incompressible, la masse élementaire $\d m$ est la masse qui traverse la surface $S$ pendant $\d t$.Soit:
\[ \[
\deriv[m]{t} = \rho S v = \rho S_1v_1 = \rho S_2 v_2 \deriv[m]{t} = \rho S v = \rho S_1v_1 = \rho S_2 v_2

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@ -1,7 +1,8 @@
\documentclass[main.tex]{subfiles} \documentclass[main.tex]{subfiles}
\begin{document} \begin{document}
\section{Origine de l'énergie solaire} \section{Origine de l'énergie solaire}
L'énergie proviens du rayonnement solaire, qui arrive jusqu'à la Terre distante de \SI{1,496e11}{m}. L'énergie provient du rayonnement émis par le soleil après avoir
parcouru jusqu'a la Terre distante de \SI{1,496e11}{m}.
\subsection{Constitution du Soleil} \subsection{Constitution du Soleil}
Le soleil (de rayon $R_s$=\SI{1,392e9}{m}) peux se décomposer en trois couches: Le soleil (de rayon $R_s$=\SI{1,392e9}{m}) peux se décomposer en trois couches:

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@ -237,7 +237,7 @@ Il existe deux grandes familles de structures selon la nature "électrique" des
\begin{itemize} \begin{itemize}
\item \url{http://www.epsic.ch/cours/electronique/techn99/elnthcircuit/cidectxt.html} \item \url{http://www.epsic.ch/cours/electronique/techn99/elnthcircuit/cidectxt.html}
\item Podcast France culture mercredi 20/03 : ``la méthode scientifique'' \item Podcast France culture mercredi 20/03 : ``la méthode scientifique''
\item Équilibrage du réseau: \item Équilibrage du réseau:\\
\url{http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier_gabriel/Electrotechnique/Chap4.pdf} \url{http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier_gabriel/Electrotechnique/Chap4.pdf}
\item Des éclairs, Jean Echenoz \item Des éclairs, Jean Echenoz
\item Les énergies renouvelables pour la production d'électricité, Leon Freris,Dabid Infield, Dunod \item Les énergies renouvelables pour la production d'électricité, Leon Freris,Dabid Infield, Dunod