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@ -121,8 +121,7 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
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\caption{Veine de vent à la traversée de l'aéromoteur}
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\caption{Veine de vent à la traversée de l'aéromoteur}
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\end{figure}
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\end{figure}
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\begin{tabular}{l||l}
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\begin{minipage}[t]{0.5\textwidth}
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\begin{minipage}[t]{0.45\linewidth}
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\begin{tikzpicture}[scale=0.7]
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\begin{tikzpicture}[scale=0.7]
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\draw (0,2)node[above left]{$S$};
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\draw (0,2)node[above left]{$S$};
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\draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1);
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\draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1);
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@ -136,7 +135,7 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
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\draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$};
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\draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$};
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\draw[fill=gray!20] (-4.5,-1.4) rectangle (-4,1.4);
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\draw[fill=gray!20] (-4.5,-1.4) rectangle (-4,1.4);
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\end{tikzpicture}
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\end{tikzpicture}\\
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\begin{tikzpicture}[scale=0.7]
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\begin{tikzpicture}[scale=0.7]
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\draw (0,2)node[above left]{$S$};
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\draw (0,2)node[above left]{$S$};
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\draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1);
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\draw (0,1) ellipse(0.1 and 1) (0,-1) ellipse(0.1 and 1);
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@ -150,9 +149,8 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
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\draw[very thick,-latex](-4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_1}$};
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\draw[very thick,-latex](-4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_1}$};
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\draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$};
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\draw[very thick,-latex](4,0) -- ++(2,0) node[midway,above]{$\vec{V_2}$};
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\end{tikzpicture}
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\end{tikzpicture}
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\end{minipage} \\
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\end{minipage}%
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\end{tabular}
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\begin{minipage}{0.45\linewidth}
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\begin{minipage}{0.5\linewidth}
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\begin{itemize}
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\begin{itemize}
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\item À l'instant $t$ la quantité de mouvement de la veine de vent s'écrit:
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\item À l'instant $t$ la quantité de mouvement de la veine de vent s'écrit:
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\begin{align*}
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\begin{align*}
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@ -166,7 +164,8 @@ P_{max} = \frac{16}{27}P_{E_c}
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\end{align*}
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\end{align*}
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\end{itemize}
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\end{itemize}
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\end{minipage}
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\end{minipage}
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~\par
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\vspace{1em}
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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:
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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:
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\[
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\[
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\deriv[m]{t} = \rho S v = \rho S_1v_1 = \rho S_2 v_2
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\deriv[m]{t} = \rho S v = \rho S_1v_1 = \rho S_2 v_2
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@ -1,7 +1,8 @@
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\documentclass[main.tex]{subfiles}
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\documentclass[main.tex]{subfiles}
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\begin{document}
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\begin{document}
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\section{Origine de l'énergie solaire}
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\section{Origine de l'énergie solaire}
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L'énergie proviens du rayonnement solaire, qui arrive jusqu'à la Terre distante de \SI{1,496e11}{m}.
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L'énergie provient du rayonnement émis par le soleil après avoir
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parcouru jusqu'a la Terre distante de \SI{1,496e11}{m}.
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\subsection{Constitution du Soleil}
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\subsection{Constitution du Soleil}
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Le soleil (de rayon $R_s$=\SI{1,392e9}{m}) peux se décomposer en trois couches:
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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
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\begin{itemize}
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\begin{itemize}
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\item \url{http://www.epsic.ch/cours/electronique/techn99/elnthcircuit/cidectxt.html}
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\item \url{http://www.epsic.ch/cours/electronique/techn99/elnthcircuit/cidectxt.html}
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\item Podcast France culture mercredi 20/03 : ``la méthode scientifique''
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\item Podcast France culture mercredi 20/03 : ``la méthode scientifique''
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\item Équilibrage du réseau:
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\item Équilibrage du réseau:\\
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\url{http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier_gabriel/Electrotechnique/Chap4.pdf}
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\url{http://www8.umoncton.ca/umcm-cormier_gabriel/Electrotechnique/Chap4.pdf}
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\item Des éclairs, Jean Echenoz
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\item Des éclairs, Jean Echenoz
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\item Les énergies renouvelables pour la production d'électricité, Leon Freris,Dabid Infield, Dunod
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\item Les énergies renouvelables pour la production d'électricité, Leon Freris,Dabid Infield, Dunod
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