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* Contrôles Continus - P2 - Promo 2029

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Des rayons X de longueur d’onde 0.024 nm sont diffusés

lorsqu’ils traversent un bloc de carbone. La longueur d’onde du photon diffusés

est 24.567

pm.

Calculer l’angle de diffusion et l’énergie cinétique de l’électron après la

collision élastique.  

On donne : 

1 eV = 1.6×10

-19 J   ;     h = 6.626×10-34

J.s   ;     c = 3×10

8

m/s 

 ;     m

0 = 9.109×10-31

kg 

  ;      e = 1.6×10

-19

(Cochez la bonne réponse,

3 pts, 4 minutes)

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A positron has a relativistic kinetic energy of 3.1 GeV. Its rest mass energy is 938 MeV. Calculate its total relativistic energy in GeV, its momentum in GeV/c, its relativistic factor γ, and its velocity. 

(Tick the right answer, 5 pts, 6 minutes)
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Un positron a une énergie cinétique relativiste de 3.1

GeV. Son énergie de masse au repos est de 938 MeV. Calculer son énergie totale

relativiste en GeV, sa quantité de mouvement en GeV/c, son facteur relativiste

γ et sa vitesse.  

(Cochez la bonne réponse,

5 pts, 6 minutes)

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Calculer la quantité de

mouvement relativiste en Mev/c, l’énergie cinétique relativiste en Mev et énergie

relativiste totale en Mev d’un électron se déplaçant à la vitesse de 0.416c. On

donne la masse au repos de l’électron : m

0 = 0.511 MeV/c2   

(Cochez la bonne réponse,

5 pts, 6 minutes)

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Les corps suivants sont assimilables à des corps noirs

(Cochez les bonnes

réponses,

1 pt, 1 minute)

0%
0%
0%
0%
0%
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Considérons la

photoémission provoquée par de la lumière ultraviolette de longueur d’onde 207

nm sur une surface métallique. Le module du potentiel d’arrêt est de 2 V.

Déterminer le travail d’extraction en eV, la vitesse maximale des électrons

éjectés et la longueur d’onde du seuil photoélectrique.

On donne : 

1 eV = 1.6×10

-19 J   ;     h = 6.626×10-34

J.s   ;     c = 3×10

8

m/s 

 ;     m

e = 9.109×10-31

kg 

  ;      e = 1.6×10

-19

(Cochez la bonne réponse,

5 pts, 6 minutes)

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Calculate the relativistic momentum in MeV/c, the relativistic kinetic energy in MeV, and the total relativistic energy in MeV of an electron moving at a speed of 0.416c. The rest mass of the electron is given as : m0 = 0.511 MeV/c2

(Tick the right answer, 5 pts, 6 minutes)
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The following

bodies are comparable to black bodies

(Check the correct answers, 1 pt , 1 minute)

0%
0%
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Nous reprenons le compteur

décimal (0 à 9) intégré 4 bits que nous avions expérimenté en TP et nous

rappelons ses E/S :

Entrées prioritaires, toutes

actives au niveau bas :

  • =

    Commande d’activation du compteur

  • =

    Commande de chargement parallèle

  •     =

    Sélection de la fonction de comptage/décomptage

Entrées-sorties de données :

  • A,

    B, C et D  = Entrées de donnée parallèles

  • Q

    A

    ,

    Q

    B, QC et QD  = Sorties du compteur
  • A

    correspond au poids faible

  • B

    correspond au poids fort du compteur

  •  = Sortie de propagation de retenue

Soit alors le circuit

ci-dessous. Quelles sont les affirmations justes ?

  

0%
0%
0%
0%
0%
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Nous reprenons le compteur

décimal (0 à 9) intégré 4 bits que nous avions expérimenté en TP et nous

rappelons ses E/S :

Entrées prioritaires, toutes

actives au niveau bas :

  • =

    Commande d’activation du compteur

  • =

    Commande de chargement parallèle

  •     =

    Sélection de la fonction de comptage/décomptage

Entrées-sorties de données :

  • A,

    B, C et D  = Entrées de donnée parallèles

  • Q

    A

    ,

    Q

    B, QC et QD  = Sorties du compteur
  • A

    correspond au poids faible

  • B

    correspond au poids fort du compteur

Déterminer la séquence de

nombres générées en boucle par le compteur lorsqu’il est configuré comme cela

est représenté sur la figure ci-dessous :

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