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F

facteur cinétique

Un facteur cinétique est une grandeur physique ou chimique dont la valeur a une influence sur la vitesse de la réaction chimique.
Deux exemples de facteurs cinétiques : la température et la concentration des réactifs.

flux énergétique

Le flux énergétique d'une source de lumière est la puissance qu'elle cède sous forme de rayonnement. Le flux énergétique, souvent noté \( \Phi_e \), s'exprime donc en watt (W).

Le flux énergétique n'est pas lié à la manière dont est perçue la source par notre œil, contrairement au flux lumineux.


fonction chimique

Une molécule organique possède :

- une ou plusieurs chaînes carbonées, constitués d'atomes de carbone et d'hydrogène liés par des liaisons simples. La chaîne carbonée influe principalement sur les propriétés physiques.

- d'un ou plusieurs groupes caractéristiques (liaisons multiples, atomes autres que C et H), qui influent sur les propriétés physiques et chimiques de l'espèce considérée. Chaque groupe caractéristique confère à une molécule une fonction chimique.

Exemple de l'acide butanoïque :




force

Une force est un vecteur qui modélise l'action mécanique d'un objet sur un autre.

Sa direction et son sens sont ceux de l'action modélisée et sa valeur (ou norme) est exprimée en Newton (N).

Il est usuel d'utiliser comme point d'origine, pour représenter une force, le point choisi pour représenter le système étudié (son centre d'inertie le plus souvent).



force d'attraction gravitationnelle

Deux systèmes de centres A et B, placés à une distance \(d\) l’un de l’autre et de masses \(m_A\) et \(m_B\) sont en interaction attractive. La force attractive qu’ils exercent l’un sur l’autre s’appelle la force d’attraction gravitationnelle.

Ses caractéristiques sont :
- sa direction : la droite (AB)
- son sens : attractif
- sa valeur : \( \displaystyle F_{A/B} = F_{B/A} = G \frac{m_A m_B}{d^2} \)
Toutes ces informations sont données par l'expression vectorielle :
\( \displaystyle \overrightarrow{F_{A/B}} = \overrightarrow{F_{B/A}} = - G \frac{m_A m_B}{d^2} \overrightarrow{u} \)

force de frottement

Lorsqu’un système est en mouvement dans un fluide, il subit de la part de celui-ci une force de frottement, souvent notée \( \overrightarrow{f} \), dont les caractéristiques sont :
- sa direction : tangente à la trajectoire ;
- son sens : opposé à celui du mouvement ;
- sa valeur : d’autant plus élevée que la vitesse du système est grande (son expression n’est pas à connaître).

Exemple d'un volant de badminton en vol
 

force électrostatique

La force électrostatique est une force qui s'exerce à distance sur un système électriquement chargé, lorsque d'autres systèmes électriquement chargés sont dans son environnement.

La force électrostatique peut toujours s'exprimer par :

\( \overrightarrow{F_{el}} = q \overrightarrow{E} \)

- \( \overrightarrow{F_{el}}\) est la force électrostatique exercée sur le système (sa valeur est en N) ;

- \(q\) est la charge électrique du système (en coulomb C) ;

- \( \overrightarrow{E} \) est le champ électrostatique qui règne dans le milieu (sa valeur est en N·C–1 ou V·m–1, deux unités équivalentes).


fréquence

La période d'un phénomène périodique est la durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit. La période est usuellement notée T et son unité SI est la seconde (s).

La fréquence du phénomène est le nombre de fois que le phénomène se reproduit par unité de temps. Elle est reliée à la période par :

\( f= \dfrac{1}{T} \)

Si la période est exprimée en s, la fréquence est exprimée en hertz (Hz).

Cas de l'onde périodique :

La période d'une onde est la durée au bout de laquelle un point du milieu de propagation retrouve un même état de perturbation. La fréquence de l'onde est la fréquence à laquelle évolue un point du milieu.