Physique, lisible pour tous
projets NYB gr 03

Projet expérimental : physique NYB gr.03

Liste des projets

Faites votre choix et envoyez un MIO avec les membres de l’équipe: premiers arrivés premiers servis.

Fabrication d’une pile électrochimique (prise deux). Vous pourrez fabriquer une pile à l’aide de plaques de matériaux différents, un fil de cuivre, de l’eau et du sel. Ensuite, nous verrons pendant combien de temps elle peut garder une DEL allumée, et étudier les caractéristiques électriques. Mais comment seront modifiées les propriétés de la pile si on ajoute du vinaigre, ou encore si on utilise de l’eau distillée? Vous devrez faire approuver un protocole et vous devrez choisir quels paramètres étudier. À la limite entre la physique et la chimie. Plus expérimental que théorique.

Pile Électrochimique

E1:

L’énergie photovoltaïque, v 2.1. Vous devrez établir un protocole expérimental afin de pousser un peu plus loin la compréhension de comportement de cellules photovoltaïques. On peut penser aux variations d’angle d’incidence, ou d’intensité lumineuse ou encore de température ambiante. Autonomie expérimentale.

Panneau PV

E2:

Construction d’un alternateur alimenté par une éolienne : le concours “Déplace de l’air!” à la Polytechnique. On vous invite à consulter le site internet du concours se tenant en janvier. Votre objectif sera de monter un prototype fonctionnel : une éolienne en carton et un alternateur générant une tension lorsqu’on approche le tout d’un ventilateur en fonction. Pour ceux qui aiment tout construire et concevoir de zéro.

Éolienne Génératrice

E3:

et

E4:

Déterminer la charge élémentaire (expérience de Millikan) On projette des gouttelettes d’huiles dans un champ électrique uniforme; elles dérivent. Une vidéo du mouvement observé permettra de déduire la valeur d’une des constantes les plus fondamentales. Classique. Minutie. Limite d’un montage par groupe.

Exp Milikan

E5:

Mesure de la force électrostatique entre des plaques. Deux plaques sont soumises à une tension très élevée, de telle sorte qu’elles s’attirent. Avec le même système de contre-poids que le projet 2, on peut mesurer la force électrostatique. À partir de là, on peut déduire la constante électrique de l’air, ε. Classique. Précision et minutie.

Balance Électrostatique

E6:

Mesure biophysique: construction d’une sonde à électrocardiogramme (ECG) Vous devrez élaborer un amplificateur pour visualiser et mesurer les potentiels électriques générés par votre coeur. circuits électroniques et manipulation d’un oscilloscope

électroCardiogramme

E7:

et

E8:

Mesure biophysique: construction d’une sonde d’oxymétrie de pouls (SpO2) Vous devrez mesurer le passage de la lumière à travers votre doigt, à l’aide d’un circuit de votre conception! circuits électroniques et manipulation d’un oscilloscope

Oxymétrie

E9:

et

E10: