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Fiches Physique MP2I
Un parcours de révision par chapitre : commence par les fondamentaux, puis consolide les méthodes et démonstrations avant ton prochain DS ou ta prochaine colle.
Dernière mise à jour du parcours : 2026-08-01
Chapitres à réviser
Étape 1
Le champ magnétique et son action sur les courants
Cartes de champ canoniques, force de Laplace F⃗ = I·l⃗ × B⃗, moment magnétique m⃗ = IS·n⃗ et couple Γ⃗ = m⃗ × B⃗ : 3 démos à savoir refaire pour le moteur et le haut-parleur.
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Étape 2
Champs de force centrale
Toute la mécanique du point dans un champ de force centrale : conservation de L, mouvement plan, loi des aires de Kepler, potentiel effectif et barrière centrifuge, classification des orbites newtoniennes, formule de Binet. 5 théorèmes, 4 démos à savoir refaire, 5 pièges de copie.
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Étape 3
Champs newtoniens
Maîtrise les champs newtoniens en MP2I : force gravitationnelle et coulombienne en 1/r², énergie potentielle effective, classification des trajectoires selon E_m (ellipse/parabole/hyperbole), 3 lois de Kepler, orbite circulaire, vitesse de libération, satellite géostationnaire. 5 définitions, 7 théorèmes, 4 démonstrations à savoir refaire.
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Étape 4
Cinématique du point et du solide
La fiche Majorant pour maîtriser la cinématique du point matériel et du solide en MP2I : référentiels galiléens, vecteurs position-vitesse-accélération, coordonnées cartésiennes / cylindro-polaires / sphériques, dérivation des vecteurs de base mobiles, mouvements rectiligne / parabolique / circulaire, cinématique du solide en translation et rotation, composition des vitesses.
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Étape 5
Circuits linéaires du premier ordre
Les circuits RC et RL soumis à un échelon de tension : équation différentielle, constante de temps τ, solution exponentielle, bilan énergétique (rendement 50 %), portraits de phase et 4 démonstrations à savoir refaire.
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Étape 6
Dynamique du point matériel
Les 3 lois de Newton, la méthode PFD en 4 étapes et les 3 démos à savoir refaire (pendule, oscillateur, chute avec frottement) pour la dynamique du point matériel en MP2I.
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Étape 7
Dynamique de rotation
Moment cinétique d'un point matériel, théorème du moment cinétique (vectoriel et scalaire), conservation sous force centrale, loi des aires, moment d'inertie et énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, pendules pesant et de torsion. 7 définitions, 5 théorèmes, 4 démonstrations à savoir refaire.
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Étape 8
Électricité : charges, courants, tensions
Charge q, intensité i=dq/dt, densité j=ρv, tension u_AB=V_A−V_B, conventions générateur/récepteur, puissance P=ui, dipôles linéaires et sources idéales — toutes les bases d'électrocinétique MP2I avec démos à savoir refaire.
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Étape 9
Électricité : les dipôles
Tout le chapitre des dipôles électriques en MP2I : caractéristique courant-tension, loi d'Ohm, énergies stockées dans L et C, sources réelles et équivalence Thévenin-Norton, puissance moyenne et facteur de puissance en régime sinusoïdal. 15 définitions, 4 théorèmes, 4 démonstrations détaillées et 9 pièges classiques.
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Étape 10
Électricité : les lois générales
Lois de Kirchhoff, ARQS, associations série/parallèle, ponts diviseurs, Thévenin-Norton et Millman : la boîte à outils complète pour résoudre tout circuit linéaire en régime continu.
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Étape 11
Filtrage linéaire
Toute la matière du chapitre Filtrage linéaire MP2I : impédance complexe Z_R, Z_L, Z_C, fonction de transfert H(jω), gain en dB, diagrammes de Bode, passe-bas, passe-haut, passe-bande RLC, résonance, facteur de qualité Q. 7 définitions, 5 théorèmes, 4 démonstrations à savoir refaire.
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Étape 12
Un monde quantique : fonction d'onde
Postulat de Born, normalisation, états stationnaires, particule dans un puits infini 1D (E_n = n²h²/(8mL²)), énergie de point zéro et lien Heisenberg, application à la couleur du β-carotène. 5 définitions, 3 théorèmes, 2 démonstrations à savoir refaire.
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Étape 13
Lentilles minces
Tout ce qu'il faut savoir sur les lentilles minces en MP2I : définition et types (convergente / divergente), distance focale et vergence, formules de conjugaison de Descartes et Newton, grandissement γ, construction d'images par les 3 rayons remarquables, association de lentilles avec la formule de Gullstrand, et grossissement d'une loupe. 3 démonstrations à savoir refaire + 5 erreurs de copie à éviter.
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Étape 14
Lois de l'induction
Loi de Faraday e = -dΦ/dt, loi de Lenz par bilan énergétique, équation de la bobine u_L = L·di/dt, mutuelle inductance et transformateur idéal, induction de Neumann et de Lorentz, barre mobile sur rails avec conversion électromécanique complète. 3 démonstrations ★ à savoir refaire et 5 erreurs classiques à éviter.
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Étape 15
Un monde quantique : expériences fondamentales
Les 4 expériences qui ont fondé la quantique (corps noir, photoélectrique, Young photons un à un, Davisson-Germer), la dualité onde-corpuscule, la relation de de Broglie λ = h/p et l'inégalité de Heisenberg Δx·Δp ≥ ℏ/2 — avec les 3 démonstrations Planck-Einstein, seuil photoélectrique et longueur d'onde de de Broglie à savoir refaire.
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Étape 16
Mouvement des particules chargées
Force de Lorentz F⃗ = q(E⃗ + v⃗×B⃗), mouvement uniformément accéléré sous une ddp, mouvement circulaire uniforme dans B⃗ (rayon de Larmor, pulsation cyclotron), applications : tube cathodique, cyclotron, spectromètre de masse.
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Étape 17
L'œil et les instruments d'optique
Modèle de l'œil réduit, punctum proximum (25 cm) et remotum, accommodation, myopie/hypermétropie/presbytie et leurs corrections, loupe et grossissement commercial G = 25/f', microscope (objectif + oculaire), lunette astronomique afocale (G = f'1/f'2) et télescope. 15 définitions, 3 théorèmes, 3 démos à savoir refaire.
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Étape 18
Optique géométrique : formation des images
Le chapitre charnière entre les lois de Snell et les lentilles : système centré, objet/image, stigmatisme rigoureux et approché, aplanétisme, approximation paraxiale (conditions de Gauss), foyers principal/secondaire, plan focal, vergence d'un système, grandissement transversal et axial. 13 définitions, 6 théorèmes, 3 démos à savoir.
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Étape 19
Optique géométrique : principes et lois
La fiche Majorant pour maîtriser les fondations de l'optique en MP2I : rayon lumineux, indice de réfraction, principe de Fermat, lois de Snell-Descartes (réflexion et réfraction), angle limite et réflexion totale, dioptre plan, miroir plan, conditions de Gauss. 11 définitions, 6 théorèmes, 4 démos à savoir refaire.
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Étape 20
Oscillateur harmonique
La fiche Majorant complète de l'oscillateur harmonique en MP2I : mise en équation par le PFD, conservation de l'énergie, régimes pseudopériodique/critique/apériodique, résonance en amplitude et analogies électromécaniques. 3 démonstrations à savoir refaire et tous les pièges classiques de copie.
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Étape 21
Oscillateurs amortis
Tout l'oscillateur amorti MP2I : mise en équation RLC série, forme canonique avec ω₀ et Q, discussion des 3 régimes (apériodique, critique, pseudo-périodique), pseudo-période, décrément logarithmique δ=π/Q, bilan énergétique, portrait de phase et analogie mécanique-électrique. 5 définitions, 4 théorèmes, 3 démos à savoir refaire.
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Étape 22
Mécanique : point de vue énergétique
Travail et puissance, TEC, énergie potentielle (pesanteur, ressort, gravitation, Coulomb), théorème de l'énergie mécanique, équilibre stable/instable et petites oscillations — la méthode énergétique MP2I au complet, avec 3 démos à savoir refaire.
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Étape 23
Propagation d'un signal
Signal sinusoïdal, représentation complexe, onde progressive, équation de d'Alembert, OPPM, longueur d'onde λ=cT, double périodicité, ondes sonores et niveau sonore (dB), spectre de Fourier qualitatif, interférences constructive/destructive, ondes stationnaires, paquet d'ondes et diffraction — la fiche tout-en-un du chapitre ondes en MP2I.
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Étape 24
Thermodynamique : changements d'état
Les 6 transitions de phase (fusion, vaporisation, sublimation…), l'enthalpie de changement d'état Q = m·ℓ, le diagramme (P, T) avec point triple et point critique, et les applications (cocotte-minute, lyophilisation) — fiche de révision MP2I Physique complète.
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Étape 25
Machines thermiques
La fiche Majorant pour maîtriser les machines thermiques en MP2I : moteur, frigo et pompe à chaleur ditherme, théorème de Carnot et bornes de rendement, cycle de Carnot réversible, COP plafonnés par les températures des sources, et toutes les erreurs sanctionnées en copie.
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Étape 26
Thermodynamique : premier principe
Énergie interne, travail W = −∫P_ext dV, chaleur Q, premier principe ΔU = W + Q, enthalpie H = U + PV, capacités calorifiques Cv et Cp, transformations isotherme/isobare/isochore/adiabatique, loi de Laplace PV^γ = cte, applications cycle de Otto et machine frigorifique. 7 définitions, 6 théorèmes, 3 démos à savoir refaire.
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Étape 27
Thermodynamique : second principe
Entropie, entropie échangée et créée, bilan entropique de l'univers, interprétation microscopique de Boltzmann, entropie du gaz parfait, changement d'état et mélange : la fiche MP2I complète sur le second principe avec 4 démos à savoir refaire.
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Étape 28
Thermodynamique : systèmes à l'équilibre
Système, équilibre, équations d'état (GP, van der Waals, phase condensée), modèle microscopique du gaz parfait, capacités thermiques C_v / C_p et relation de Mayer.
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