Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:projet:cmi2020gr1:gpe1

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:projet:cmi2020gr1:gpe1 [2020/04/23 19:08]
ckoczorowski [Programme final]
wiki:projet:cmi2020gr1:gpe1 [2020/10/05 14:39] (Version actuelle)
Ligne 12: Ligne 12:
 Date de début: 21/01/2020 Date de début: 21/01/2020
    
-**Remerciements:** \\+  **Remerciements:** \\
 Nous aimerions remercier les différents techniciens et préparateurs de l'UFR de physique pour le matériel qu'ils ont pu nous apporter; plus particulièrement monsieur BERNARD, monsieur TEIXEIRA et monsieur FERREIRA pour leur prêt hebdomadaire de magnétomètre, bobines et instruments optiques. Nous aimerions remercier les différents techniciens et préparateurs de l'UFR de physique pour le matériel qu'ils ont pu nous apporter; plus particulièrement monsieur BERNARD, monsieur TEIXEIRA et monsieur FERREIRA pour leur prêt hebdomadaire de magnétomètre, bobines et instruments optiques.
 \\  \\ 
Ligne 26: Ligne 26:
 Notre projet est de construire, nous aussi, notre propre polarimètre et de l'utiliser dans deux cadres: Notre projet est de construire, nous aussi, notre propre polarimètre et de l'utiliser dans deux cadres:
  
-* Pour la mesure de la rotation de la polarisation d'une lumière au passage d'une solution optiquement active : __Activité optique__ \\ +  * Pour la mesure de la rotation de la polarisation d'une lumière au passage d'une solution optiquement active : __Activité optique__ \\ 
-* Pour la mesure de la rotation de la polarisation d'une lumière au passage d'un matériau diélectrique soumis à un champ magnétique : __Effet Faraday__+  * Pour la mesure de la rotation de la polarisation d'une lumière au passage d'un matériau diélectrique soumis à un champ magnétique : __Effet Faraday__
  
 ===Objectifs=== ===Objectifs===
Ligne 293: Ligne 293:
 Il est bon de préciser que la solution de sucre de semble pas absorber de lumière, puisque la tension avec la cuve remplie et sans le filtre est $V_{max}$ : \\ Il est bon de préciser que la solution de sucre de semble pas absorber de lumière, puisque la tension avec la cuve remplie et sans le filtre est $V_{max}$ : \\
 {{:wiki:projet:cmi2020gr1:experience_absorption.gif?400|}} (cliquer sur le gif pour l'ouvrir) {{:wiki:projet:cmi2020gr1:experience_absorption.gif?400|}} (cliquer sur le gif pour l'ouvrir)
 +\\ \\
 +La valeur tabulée de $[\alpha]$ pour 589 nm est de +66,37 $°.cm^3.dm^{-1}.g^{-1}$, l'ordre de grandeur du $[\alpha]_{650}$ à 650 nm que nous avons mesuré est donc cohérent. Il n'existe malheureusement pas de valeur tabulée de $[\alpha]_{650}$ à laquelle nous pourrions comparer notre mesure.
  
 \\ \\
Ligne 305: Ligne 307:
 sont avérées être imprécises voir erronées. Durant cette expérience, nous avons notamment observé une diminution constante de la tension sans cause apparente, si ce n'est une déficience de l'outil de mesure. Il serait donc préférable de réitérer l'expérience dans de meilleures conditions. sont avérées être imprécises voir erronées. Durant cette expérience, nous avons notamment observé une diminution constante de la tension sans cause apparente, si ce n'est une déficience de l'outil de mesure. Il serait donc préférable de réitérer l'expérience dans de meilleures conditions.
 \\ \\ \\ \\
-Quoi qu'il en soit, nous avons pu, à un moment donné, observer une augmentation soudaine de la tension mesurée lors de l'allumage de la bobine et donc l'application du champ magnétique. Symétriquement, nous avons pu observer une diminution brusque de la tension mesurée lorsque l'on éteignait la bobine.\\  +Quoi qu'il en soit, nous avons pu, à un moment donné, observer une augmentation soudaine de la tension mesurée lors de l'allumage de la bobine et donc l'application du champ magnétique. Symétriquement, nous avons pu observer une diminution brusque de la tension mesurée lorsque l'on éteignait la bobine. Cependant, ce phénomène a fini par cesser d'être visible, la mesure de la carte Arduino devenant de plus en plus mauvaise au fur et à mesure de l'expérience
-Cependant, ce phénomène a fini par cesser d'être visible, la mesure de la carte Arduino devenant de plus en plus mauvaise au fur et à mesure de l'expérience.+\\  
 +{{:wiki:projet:cmi2020gr1:graphe_effet_faraday.jpg?600|}} 
 +\\ On peut notamment observer sur le graphe ci-dessus, issu de l'expérience, une possible corrélation entre l'application du champ magnétique à l'huile d'olive et la tension mesurée par notre dispositif. Cependant, on voit aussi que la mesure est très bruitée et qu'elle suit une tendance décroissante inexpliquée.
 \\ \\ \\ \\
-Il est donc impossible de conclure quoi que ce soit de cette expérience et nous aimerions la réitérer dans de meilleures conditions.+Il est donc impossible de conclure quoi que ce soit de cette expérience et nous aimerions la réitérer dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec une acquisition électronique fonctionnelle. 
 +\\ Pour améliorer le disposition, il faudrait y ajouter un interrupteur permettant de laisser passer ou de couper le courant qui passe dans la bobine de manière brusque. Il faudrait de même utiliser une monture en bois pour stabiliser le montage optique comme on a pu le faire pour les expériences sur l'activité optique.
  
      
Ligne 319: Ligne 324:
 ===Montage===  ===Montage=== 
 \\ \\
-{{:wiki:projet:cmi2020gr1:photodiode_ecran_bb.png?600 |}}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\+{{:wiki:projet:cmi2020gr1:montage_final.png?nolink&400|}}\\ \\
 Le schéma ci-dessus montre un circuit permettant de mesurer, acquérir informatiquement et afficher la tension aux bornes de la photodiode.\\  Le schéma ci-dessus montre un circuit permettant de mesurer, acquérir informatiquement et afficher la tension aux bornes de la photodiode.\\ 
 Ce montage utilise une carte Arduino dans laquelle il faudra téléverser différentes fonctions que vous trouverez ci-après.\\ \\ Ce montage utilise une carte Arduino dans laquelle il faudra téléverser différentes fonctions que vous trouverez ci-après.\\ \\
Ligne 334: Ligne 339:
 <code C> <code C>
 float potentiel(const int pinPotentiometre){ float potentiel(const int pinPotentiometre){
-  /*Donne la tension en Volt au niveau de la pin analogique choisie*/+  /*Donne la tension en milliVolt au niveau de la pin analogique choisie*/
      
   float result;   float result;
Ligne 353: Ligne 358:
 <code C> <code C>
 float intensite(float U, float R) { float intensite(float U, float R) {
-  /*Donne l'intensité en mA à partir de la tension donnée en Volt et de la résistance en kOmh*/+  /*Donne l'intensité en mA à partir de la tension donnée en mV et de la résistance en kOmh*/
  
-  return U/R;+  return U/R*1000;
   }   }
 </code> </code>
Ligne 374: Ligne 379:
   lcd.print(Tension);   lcd.print(Tension);
   lcd.setCursor(14,0);   lcd.setCursor(14,0);
-  lcd.print("V");+  lcd.print("mV");
   lcd.setCursor(0,1);   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("I =");   lcd.print("I =");
Ligne 389: Ligne 394:
 ==Programme de test== ==Programme de test==
  
-Enfin voici le programme de test (vous devez y copier les fonctions précédentes).+Enfin voici le programme de test (vous devez y copier les fonctions précédentes). Le programme a été réalisé avec et pour un écran comportant un module I2C
  
 <code C> <code C>
Ligne 436: Ligne 441:
   lcd.print("Selectionnez");   lcd.print("Selectionnez");
   lcd.setCursor(0,1);   lcd.setCursor(0,1);
-  lcd.print("un mode:"); +  lcd.print("un mode:")
 +   
 +  int valeurMagnetique = LOW; 
 +  int valeurChimie = LOW
          
   while (valeurMagnetique == valeurChimie){      //boucle jusqu'à ce qu'un interrupteur soit actionné   while (valeurMagnetique == valeurChimie){      //boucle jusqu'à ce qu'un interrupteur soit actionné
Ligne 463: Ligne 471:
   lcd.clear();       lcd.clear();    
   lcd.setCursor(0,0);            lcd.setCursor(0,0);         
-  lcd.print("Etalonnage fait");+  lcd.print("Etalonnage fini");
   delay(500);   delay(500);
      
Ligne 483: Ligne 491:
   //Calcule la différence de rotation   //Calcule la différence de rotation
      
-  float rot1 = (float) PI/4 - acos(sqrt(U/Umax));+  float rot1 = (float) acos(sqrt(U/Umax)) - PI/4;
   return rot1;   return rot1;
 } }
Ligne 491: Ligne 499:
  
 Cette fonction correspond à la fonction finale qui sera utilisée pour notre projet, reprenant alors les différentes fonctions évoquées précédemment. Cette fonction correspond à la fonction finale qui sera utilisée pour notre projet, reprenant alors les différentes fonctions évoquées précédemment.
-Elle nous permet de mettre en place un sytème d'affichage dans lequel nous pouvons, à l'aide de boutons poussoirs, choisir les différents mode dans lesquels nous souhaitons effectués nos mesures.+Elle nous permet de mettre en place un système d'affichage dans lequel nous pouvons, à l'aide de boutons poussoirs, choisir les différents mode dans lesquels nous souhaitons effectués nos mesures. Le programme a été vérifié avec un écran sans module I2C, nous le publions tel quel pour éviter des erreurs que nous ne pourrions vérifier. 
 +(Les fonctions finales précédentes sont à ajouter également(avant le setup))
  
 {{:wiki:projet:cmi2020gr1:img_1393.jpg?350|}} {{:wiki:projet:cmi2020gr1:img_1393.jpg?350|}}
Ligne 786: Ligne 795:
 </code> </code>
  
 +\\ \\
  
 +====Mesures dimensionnelles====
  
 +==Mesure de la grosse bobine (20.9Ω):==
  
-Notes +  * Partie métallique 6 cm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  
-===CRÉATION D'UN SUPPORT POUR POLARIMÈTRE===+  * Centre: 5,1 cm
  
-==Mesure de la grosse bobine (20.9Ω):==\\ +  * Épaisseur: 10,9 cm
- * Partie métallique 6 cm\\ +
- * Centre: 5,1 cm\\ +
- * Épaisseur: 10,9 cm\\+
  
-==Mesure de la bobine plus fine:==\\ +==Mesure de la bobine plus fine:==
- * Partie métallique: 6 cm\\ +
- * Centre: 5,1 cm\\ +
- * Épaisseur: 5,4 cm\\+
  
-==Mesures diverses:==\\ +  * Partie métallique: 6 cm 
- * Épaisseur de la Breadboard: 0,9 cm\\ + 
- * Longueur de la photodiode: 2,9 cm\\ +  * Centre: 5,1 cm 
- * Longueur du laser: 3 cm\\ + 
- * Dimension de la cuve:\\ +  * Épaisseur: 5,4 cm 
-      - Longueur: 8,8 cm\\+ 
 + 
 +==Mesures diverses:== 
 + 
 +  * Épaisseur de la Breadboard: 0,9 cm 
 + 
 +  * Longueur de la photodiode: 2,9 cm 
 + 
 +  * Longueur du laser: 3 cm 
 + 
 +  * Dimension de la cuve: 
 + 
 +      - Longueur: 8,8 cm \\
       - Largeur: 4,5 cm (largeur max avec le verre) et 3 cm (largeur de la cuve)\\       - Largeur: 4,5 cm (largeur max avec le verre) et 3 cm (largeur de la cuve)\\
       - Hauteur: 2,7 cm\\       - Hauteur: 2,7 cm\\
 +
 +
 +
 +
  
wiki/projet/cmi2020gr1/gpe1.1587668881.txt.gz · Dernière modification: 2020/04/23 19:08 de ckoczorowski