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Publié le 30 septembre 2017 par Fée des écoles Le jour et la nuit Quand on se dit "bonjour" Que les enfants courent Vers l'école pour Jouer dans la cour C'est le jour. Quand la lune luit Que les chats sont gris Qu'on est dans le lit Au calme et sans bruit C'est la nuit. Corinne Albaut Télécharger le-jour-et-la-nuit-corinne-albaut-GS-CP-CE1-CE2

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Ce matin, un petit bonhomme est entré dans la maison. Ses joues sont couleur de pomme, et ses yeux sont deux bourgeons… 3 poésies à imprimer sur A4 pour petit cahier. Télécharger "Poésie - Monsieur Printemps" – Téléchargé 776 fois – 49 Ko Le texte de cette poésie reste la propriété de son auteur, et n'est proposé ici que dans le but d'une utilisation scolaire. Voici une poésie adaptée pour un début de CP, traitant du jour et de la nuit. L'auteur, Corinne Albaut, passe toujours très bien auprès des enfants de cet âge! Télécharger "Poésie - le jour et la nuit - Corinne Albaut (PDF)" – Téléchargé 1332 fois – 227 Ko Voici une poésie souvent appréciée pour le 1er avril… De plus, elle peut facilement servir de base pour continuer « à la manière de… »! Fichier PDF – 3 poésies sur un A4 Télécharger "Poésie du poisson d'avril (PDF)" – Téléchargé 21373 fois – 45 Ko J'ai vu 3 chats bleus, à la queue leu-leu Marchant sur un fil ….. Poisson d'avril! J'ai vu un chameau faire du vélo Tout autour d'une île …..

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Poésie: Le jour et la nuit (Corinne Albaut) - YouTube

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Il était temps que je refasse cet article, car c'est un des premiers que j'ai fait il y a maintenant quelques années et... ça fait peur. Mais c'est pas grave, on retrousse ses manches et on s'améliore! Séquence CP Objectif général: Distinguer le jour et la nuit Séance 1: Identifier les différences entre le jour et la nuit Avec cette première séance, il s'agit d'identifier des éléments caractéristiques du jour et ceux de la nuit. On va donc s'appuyer sur des plusieurs supports:un album, des photos. L'album que j'utilise est Bonne nuit Monsieur Nuit: Où se passe l'histoire? Que se passe-t-il lorsque Monsieur Nuit se réveille? Quelles différences y a-t-il entre le jour et la nuit? Les élèves émettent alors des hypothèses que l'on va valider où non en observant des photos de lieux de jour et de nuit. Séance 2: Identifier des activités qui la journée et des activités qui se déroulent la nuit Le but de cette séance est de montrer qu'il y a des animaux qui ne dorment pas la nuit et qu'il y a aussi des personnes qui travaillent.

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Très bientôt je posterai la séquence sur Nuit étoilée de Van Gogh.

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Nous allons donc devoir les différencier d'une façon sûre en plaçant simplement un signe devant la valeur de la pente. Filtre passe-bas Þ pente négative Filtre passe-haut Þ pente positive Par exemple ici une pente de -1 Par exemple ici une pente de +1 Nous aurons par exemple des filtres passe-bas avec des pentes de -1 ou -2 ou encore des valeurs plus élevées. La pente peut également se qualifier d'une autre façon. Les courbes de réponse des filtres indiquent en général l'évolution du rapport de la tension d'entrée par rapport à la tension de sortie, en fonction de la fréquence présente à l'entrée du filtre. Pour faciliter la comparaison des filtres entre-eux, le rapport entrée/sortie est calculé et tracé en dB. Cela nous permet de comparer des circuits qui ne fonctionnent pas avec les mêmes tensions. La pente se détermine sur la partie montante ou descendante de la courbe. Nous pouvons alors calculer cette pente en fonction d'une certaine variation de fréquence. Les valeurs de références utilisées en technique sont: Une décade Þ la fréquence est décuplée Une octave Þ la fréquence est doublée A nouveau, nous trouverons des pentes soit positives (filtres PH) soit négatives (filtres PB) et les indications se feront de la manière suivante: Filtre PB: -1 -6 dB / octave -20 dB / décade Filtre PH: +1 +6 dB / octave +20 dB / décade Exemples de pentes différentes: Calcul d'un filtre RC passe-bas Un filtre passe-bas est composé d'un condensateur de 4.

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A cette pulsation, l'impédance du circuit RLC série se réduit à la résistance du circuit et ainsi l'impédance totale du dipôle RLC série s'écrit: Le dipôle est alors réduit à une résistance et on montre aisément que le gain est maximal dans cette condition. Par ailleurs, on voit sur le diagramme de phase, qu'à cette pulsation, le déphasage est nul. On constate que lorsque la pulsation tend vers 0, le gain tend vers 0 et la phase vers 90° tandis que lorsque la pulsation tend vers l'infini, le gain tend aussi vers 0 et la phase vers -90°. On peut lire encore sur le diagramme de gain que la décroissance pour les fréquences basses et hautes se fait au rythme de -20 dB par décade. Le circuit est un filtre passe-bande qui laisse passer les fréquences autour de sa fréquence de résonance: la bande passante est définie par les deux valeurs de fréquence () autour de la résonance pour lesquelles le gain vaut -3 dB par rapport au gain à la résonance, ici 0 dB. On montre aisément que la bande passante en fréquence du filtre est directement liée à son facteur de qualité par la formule: Il est aisé de modifier les valeurs de composants avec Scilab pour obtenir rapidement le diagramme de Bode correspondant: ci-après, le diagramme de Bode pour une résistance dix fois moindre soit:

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Dans le circuit RL en raison de la présence de l'inducteur, leLe courant dans le circuit ne s'accumule pas à un rythme constant, car l'inducteur a la propriété de s'opposer au changement de courant qui le traverse. Le taux d'augmentation du courant est donc rapide au début, mais il ralentit à mesure qu'il approche de sa valeur maximale. À chaque constante de temps, le courant augmente de 63, 2% de la distance restante. Comme le montre le graphique, la création d'un courant dans un circuit RL prend 5 fois la même constante. Circuit RL en tant que filtre Filtre passe-bas RL Considérons qu'un circuit RL alimente une source de tension de fréquence variable et que la tension de sortie du circuit est prise à travers la résistance R 1. La résistance R 1 est indépendant de la fréquence mais la réactance inductive est directement proportionnelle à la fréquence (comme X L = 2πfL). Fréquence basse ou nulle (comme dans le cas du courant continu), la réactance inductive X L est très faible par rapport à la résistance parce quelorsque la fréquence est basse, la réactance inductive est également basse, elle agit donc comme un court-circuit.

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Dans la représentation de Z, on peut facilement relever l'addition de résistances complexes dans le montage en série. Pour le filtre passe-bas, on a Z = R + 1/iωC et pour le filtre passe-haut, Z = R + iωL. Comme seulement la fréquence ω est variée, et donc la partie imaginaire de Z, la partie ohmique réelle reste constante. C'est ainsi que dans le plan complexe, il se forme des droites verticales dont l'écartement de l'axe imaginaire correspond tout à fait à la résistance R ohmique. Comme dans l'exemple, la bobine a une résistance interne ohmique d'environ 4 Ω, l'écartement de l'axe imaginaire est pour le filtre passe-haut plus grand que pour le filtre passe-bas d'environ 4 Ω. Remarque Pour un circuit de courant alternatif, on peut écrire U = |U| * e iωt et I = |I| * e i(ωt-φ) la résistance complexe Z = U/I ne dépendant plus de t Z = |U|/|I| * e iφ = |Z| * e iφ (diagramme géométrique de Z) Inversement on a Y = 1/Z = 1/|Z| * e -iφ (diagramme géométrique de Y) Le diagramme géométrique de Y correspond à l'inversion complexe du diagramme géométrique de Z (r -> -r, φ -> -φ).

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Ces fréquences sont transmises sans atténuation. Le gain en décibels est donné par G(dB) = 20log|H(ω)| = (ω / ω 0) −[1 + (ω / ω 0) 2] ω >> ω 0 G(dB) ≈ 0: La transmission est sans atténuation. ω << ω 0 G(dB) ≈ +20log( + 20 dB Pour les basses fréquences la phase tend vers π / 2. Pour les hautes fréquences elle tend vers 0. ω = ω 0 la phase vaut π / 4 Comme le domaine des fréquences est trés grand, les courbes sont tracées en fonction de log(ω / ω 0). Il est possible de faire suivre ces filtres par un amplificateur opérationnel monté en amplificateur non inverseur si l'on désire obtenir un gain maximum supérieur à 1. Si ces circuits sont utilisés avec des signaux non sinusoïdaux, il modifient la formes des signaux de sortie. ( voir cette page) Pour le passe-haut si la constante de temps τ = R. C du circuit est nettement plus petite que la période du signal, on obtient en sortie une tension qui est pratiquement égale à la dérivée du signal d'entrée. Pour le passe-bas si la constante de temps τ = R. C du circuit est nettement plus grande que la période du signal, on obtient en sortie une tension qui est pratiquement égale à l'intégrale du signal d'entrée.
La résistance et l'inducteur sont les plusélément fondamental linéaire (élément ayant une relation linéaire entre tension et courant) et passif (qui consomme de l'énergie). Lorsque la résistance et l'inducteur sont connectés aux bornes de l'alimentation en tension, le circuit ainsi obtenu est appelé Circuit RL. Types de circuit RL Circuit série RL Lorsque la résistance et l'inducteur sont connectés en série avec l'alimentation en tension. Le circuit est appelé circuit série RL. Circuit parallèle RL Lorsque la résistance et l'inducteur sont connectés en parallèle et sont alimentés par une source de tension, le circuit ainsi obtenu est appelé circuit RL parallèle. Fonction de transfert du circuit série RL Une fonction de transfert est utilisée pour l'analyse Circuit RL. Il est défini comme le rapport entre la sortie d'un système et l'entrée d'un système, dans le domaine Laplace. Considérez un circuit RL dans lequel une résistance et une inductance sont connectées en série. Soit V dans être la tension d'alimentation d'entrée, V L est la tension aux bornes de l'inductance, L, V R est la tension aux bornes de la résistance, et I est le courant circulant dans le circuit.