Ce sujet a été résolu
bah si t'avais respecté les formes conjugales traditionnelles, elle aurait été tenue par le mariage de rester avec toi, d'une part parce que c'est ce que veut la bonne morale, d'autre part parce que le mariage est indissoluble et enfin parce qu'elle aurait connu la vraie notion d'amour qui n'est pas celle d'attirance sexuelle
Mais tu comprend pas que personne ne veut d'un mariage horrible où le quotidien est un enfer ?
Heureusement qu'on n'était pas restreint par la religion et qu'on a pu mettre un terme à tout ça
Heureusement qu'on n'était pas restreint par la religion et qu'on a pu mettre un terme à tout ça
il y a un an
Mais tu comprend pas que personne ne veut d'un mariage horrible où le quotidien est un enfer ?
Heureusement qu'on n'était pas restreint par la religion et qu'on a pu mettre un terme à tout ça
Heureusement qu'on n'était pas restreint par la religion et qu'on a pu mettre un terme à tout ça
ben si vous vous étiez bien connu et si vous vous étiez mariés une fois prises les précautions d'usages y'aurait eu aucune raison que le quotidien devienne un enfer
il y a un an
ben si vous vous étiez bien connu et si vous vous étiez mariés une fois prises les précautions d'usages y'aurait eu aucune raison que le quotidien devienne un enfer
Pourquoi ? Tu crois que les gens ne changent jamais ? La situation ? les sentiments ?
On a attendu 5 ans c'est pas mal quand même.
Faut redescendre sur terre un peu
On a attendu 5 ans c'est pas mal quand même.
Faut redescendre sur terre un peu
il y a un an
Pourquoi ? Tu crois que les gens ne changent jamais ? La situation ? les sentiments ?
On a attendu 5 ans c'est pas mal quand même.
Faut redescendre sur terre un peu
On a attendu 5 ans c'est pas mal quand même.
Faut redescendre sur terre un peu
le fond des gens ne change jamais
il y a un an
Ductilité des cristaux de sels ioniques.
I. La ductilité c’est quoi ?
a. Définition de la ductilité
la ductilité c’est cette capacité qu’a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre, pour être clair une déformation plastique c’est une déformation irréversible donc une fois qu’on cesse d’appliquer la contrainte en question sur l’objet, l’objet ne reprend pas son état initial il reste déformer exemple une barre d’acier qui se tord.
b. Caractéristique de la ductilité
un matériau est dit ductile si lors d’un essai de traction :
-l’allongement à la rupture est important.
-la striction à la rupture est importante ( striction rétrécissement de la section).
et si il a une grande ténacité (ténacité capacité à résister à la propagation d’une fissure/entaille)
et dans le cas inverse le matériau est dit fragile.
lorsqu’une fissure est présente dans un matériau et qu’une contrainte est appliqué on peut observer une concentration des contraintes au voisinage de celle-ci ce qui entraine son agrandissement et entraine une propagation de cette fissure jusqu’à la rupture .
Dans les matériaux tenace il y a un phénomène de plastification de la zone autour de la fissure et des dislocations vont se produire avant de pouvoir rompre.
c. condition de la ductilité
Si la température augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La pression augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La vitesse de déformation augmente la ductilité baisse
II. Cristaux ioniques.
a. Définition d’un cristal ionique
un cristal est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, par conséquent un cristal ionique est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, et dont les liaison interatomique sont essentiellement ionique.
b . Structure des cristaux ioniques
La maille : Plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal. A partir de la maille on peut reconstruire tout le cristal
définie par 3 paramètres de dimensions 3 paramètres d’angles
réseau : ensemble de nœuds obtenue par répétions de la maille
nœud : Points régulièrement disposés constituant la structure du cristal sur les quels seront situé le motif
Motif du cristal : Entité placée à chaque nœud et qui se répète dans le cristal (= atome / ion / molécule / …)
c. Les 14 réseaux de Bravais
il existe 7 systèmes cristallin, en ajoutant leur dérivé (centré, face centré, 2 face centré)
bref présentation des 14 réseaux de bravais sur PowerPoint. Pour compter les nœuds d’une maille il suffit de compter le nombre de nœud en prenant compte que ces nœuds appartiennent à plusieurs maille exemple dans le cas d’un réseaux c.f.c
d. Ductile ou fragile ?
Présentation de quelque matériau ductile et fragile
les cristaux ioniques sont fragiles et à titre informatif :
on a montré dans une étude que dans des condition contrôlé, les cristaux ionique cubique centré et cubique à face centré ont une ductilité considérable et que 2 facteur était responsable de la baisse de la ductilité à savoir le taux d’impureté dans le cristal et les composé de l’air notamment l’oxygène et l’azote
III. Comportement macroscopique et structure microscopique.
a. Défaut dans la structure cristalline.
- défaut ponctuel : impureté etc.
- défaut linéaire : dislocation
- défaut surfacique : joint de grain, limite entre cristaux d’orientation différente
- défaut volumique : pore, molécule piégé etc.
b. dislocation.
une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. Visualisation de la propagation d’une dislocation sur PowerPoint
les dislocations se propagent à travers des plans de glissement
c. plan dans les cristaux et indice de Miller.
En math l’orientation d’un plan est décrite par la donnée de son vecteur normal, ici il est question de faire de même en indexant les plans à l’aide d’indice appelé indice de Miller.
les plans dans les cristaux sont nommé à l’aide de 3 entier relatif (hkl) appelé indice de Miller ces indices sont obtenu en prenant l’inverse des longueurs découpées sur les axes par le plan.
d. plan réticulaire ou plan nodale.
un plan réticulaire ou plan nodal est un plan passant par des nœuds
présentation de quelque plans nodal dans un réseau cubique sur PowerPoint.
e. plan de glissement préférentiel.
les plans de glissement préférentiel sont ces plans sur lesquels vont se propager une dislocation, ils sont responsables de la déformation plastique. Pour les cristaux à liaisons métalliques les plans sont ceux de densité atomique la plus élevé mais dans le cadre des cristaux ioniques les plans ne dépendent pas que de la densité atomique, ils dépendent surtout du signe des ions, les plans dans un cristal ionique sont donc ceux qui ne mettent pas en contact des ions de même signes de plus les impuretés interagissent facilement avec les dislocations ce qui rend difficile la déformation plastique sans rupture et explique leur fragilité. Cela nous fait comprendre pourquoi du NaCl et de l’or qui ont une structure identique (c.f.c), ont une si grande différence de ductilité.
(critère de von Mises, qui indique qu'un matériau cristallin est intrinsèquement fragile s'il présente moins de 5 modes de glissement hors le NaCl en possède 2).
IV. Utilité pour l’homme.
a. Supraconducteur
conducteur dont la résistance est nul et présence d’effet Meissner
nombreux domaine d’application moteur électrique surpuissant, ordinateur plus rapide et plus petit, train à grande vitesse, imagerie médicale, canon magnétique, fusion nucléaire, accélérateur de particule et plein d’autre application mais justement il sont fragile c’est pour cela que leur ductilité est étudier.
b. Nitrure de silicium. (Si3N4)
Propriété : bonne isolation électrique, résistance à l’usure, Très dure, résistance à la corrosion, résistance à la flexion, résistance aux températures extrêmes, faible densité, faible coefficient de dilatation thermique
Application: système nécessitant des roulements à bille, fonderie, soudage
c. Carbure de silicium. (SiC)
Propriété : Légèreté, très haute dureté, bonne résistance à l’usure, conductivité thermique élevée, faible coefficient de dilatation, Inertie chimique élevée
Application: fabrication de télescope spatiaux, fabrication d’outils abrasif, en bijouterie sous le nom de moissanite.
I. La ductilité c’est quoi ?
a. Définition de la ductilité
la ductilité c’est cette capacité qu’a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre, pour être clair une déformation plastique c’est une déformation irréversible donc une fois qu’on cesse d’appliquer la contrainte en question sur l’objet, l’objet ne reprend pas son état initial il reste déformer exemple une barre d’acier qui se tord.
b. Caractéristique de la ductilité
un matériau est dit ductile si lors d’un essai de traction :
-l’allongement à la rupture est important.
-la striction à la rupture est importante ( striction rétrécissement de la section).
et si il a une grande ténacité (ténacité capacité à résister à la propagation d’une fissure/entaille)
et dans le cas inverse le matériau est dit fragile.
lorsqu’une fissure est présente dans un matériau et qu’une contrainte est appliqué on peut observer une concentration des contraintes au voisinage de celle-ci ce qui entraine son agrandissement et entraine une propagation de cette fissure jusqu’à la rupture .
Dans les matériaux tenace il y a un phénomène de plastification de la zone autour de la fissure et des dislocations vont se produire avant de pouvoir rompre.
c. condition de la ductilité
Si la température augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La pression augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La vitesse de déformation augmente la ductilité baisse
II. Cristaux ioniques.
a. Définition d’un cristal ionique
un cristal est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, par conséquent un cristal ionique est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, et dont les liaison interatomique sont essentiellement ionique.
b . Structure des cristaux ioniques
La maille : Plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal. A partir de la maille on peut reconstruire tout le cristal
définie par 3 paramètres de dimensions 3 paramètres d’angles
réseau : ensemble de nœuds obtenue par répétions de la maille
nœud : Points régulièrement disposés constituant la structure du cristal sur les quels seront situé le motif
Motif du cristal : Entité placée à chaque nœud et qui se répète dans le cristal (= atome / ion / molécule / …)
c. Les 14 réseaux de Bravais
il existe 7 systèmes cristallin, en ajoutant leur dérivé (centré, face centré, 2 face centré)
bref présentation des 14 réseaux de bravais sur PowerPoint. Pour compter les nœuds d’une maille il suffit de compter le nombre de nœud en prenant compte que ces nœuds appartiennent à plusieurs maille exemple dans le cas d’un réseaux c.f.c
d. Ductile ou fragile ?
Présentation de quelque matériau ductile et fragile
les cristaux ioniques sont fragiles et à titre informatif :
on a montré dans une étude que dans des condition contrôlé, les cristaux ionique cubique centré et cubique à face centré ont une ductilité considérable et que 2 facteur était responsable de la baisse de la ductilité à savoir le taux d’impureté dans le cristal et les composé de l’air notamment l’oxygène et l’azote
III. Comportement macroscopique et structure microscopique.
a. Défaut dans la structure cristalline.
- défaut ponctuel : impureté etc.
- défaut linéaire : dislocation
- défaut surfacique : joint de grain, limite entre cristaux d’orientation différente
- défaut volumique : pore, molécule piégé etc.
b. dislocation.
une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. Visualisation de la propagation d’une dislocation sur PowerPoint
les dislocations se propagent à travers des plans de glissement
c. plan dans les cristaux et indice de Miller.
En math l’orientation d’un plan est décrite par la donnée de son vecteur normal, ici il est question de faire de même en indexant les plans à l’aide d’indice appelé indice de Miller.
les plans dans les cristaux sont nommé à l’aide de 3 entier relatif (hkl) appelé indice de Miller ces indices sont obtenu en prenant l’inverse des longueurs découpées sur les axes par le plan.
d. plan réticulaire ou plan nodale.
un plan réticulaire ou plan nodal est un plan passant par des nœuds
présentation de quelque plans nodal dans un réseau cubique sur PowerPoint.
e. plan de glissement préférentiel.
les plans de glissement préférentiel sont ces plans sur lesquels vont se propager une dislocation, ils sont responsables de la déformation plastique. Pour les cristaux à liaisons métalliques les plans sont ceux de densité atomique la plus élevé mais dans le cadre des cristaux ioniques les plans ne dépendent pas que de la densité atomique, ils dépendent surtout du signe des ions, les plans dans un cristal ionique sont donc ceux qui ne mettent pas en contact des ions de même signes de plus les impuretés interagissent facilement avec les dislocations ce qui rend difficile la déformation plastique sans rupture et explique leur fragilité. Cela nous fait comprendre pourquoi du NaCl et de l’or qui ont une structure identique (c.f.c), ont une si grande différence de ductilité.
(critère de von Mises, qui indique qu'un matériau cristallin est intrinsèquement fragile s'il présente moins de 5 modes de glissement hors le NaCl en possède 2).
IV. Utilité pour l’homme.
a. Supraconducteur
conducteur dont la résistance est nul et présence d’effet Meissner
nombreux domaine d’application moteur électrique surpuissant, ordinateur plus rapide et plus petit, train à grande vitesse, imagerie médicale, canon magnétique, fusion nucléaire, accélérateur de particule et plein d’autre application mais justement il sont fragile c’est pour cela que leur ductilité est étudier.
b. Nitrure de silicium. (Si3N4)
Propriété : bonne isolation électrique, résistance à l’usure, Très dure, résistance à la corrosion, résistance à la flexion, résistance aux températures extrêmes, faible densité, faible coefficient de dilatation thermique
Application: système nécessitant des roulements à bille, fonderie, soudage
c. Carbure de silicium. (SiC)
Propriété : Légèreté, très haute dureté, bonne résistance à l’usure, conductivité thermique élevée, faible coefficient de dilatation, Inertie chimique élevée
Application: fabrication de télescope spatiaux, fabrication d’outils abrasif, en bijouterie sous le nom de moissanite.

il y a un an
Bah si c'est juste un paragraphe ou une idée bien formulée et qui reste dans ton "style" d'écriture à toi, ils n'auraient aucune raison de se douter de quoi que ce soit et même de se scandaliser si ils le découvrent
Le plagiat c'est vraiment quand t'as fait aucun travail personnel et que tu te contentes de juste répéter un truc sans le comprendre

Le plagiat c'est vraiment quand t'as fait aucun travail personnel et que tu te contentes de juste répéter un truc sans le comprendre

il y a un an
Ductilité des cristaux de sels ioniques.
I. La ductilité c’est quoi ?
a. Définition de la ductilité
la ductilité c’est cette capacité qu’a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre, pour être clair une déformation plastique c’est une déformation irréversible donc une fois qu’on cesse d’appliquer la contrainte en question sur l’objet, l’objet ne reprend pas son état initial il reste déformer exemple une barre d’acier qui se tord.
b. Caractéristique de la ductilité
un matériau est dit ductile si lors d’un essai de traction :
-l’allongement à la rupture est important.
-la striction à la rupture est importante ( striction rétrécissement de la section).
et si il a une grande ténacité (ténacité capacité à résister à la propagation d’une fissure/entaille)
et dans le cas inverse le matériau est dit fragile.
lorsqu’une fissure est présente dans un matériau et qu’une contrainte est appliqué on peut observer une concentration des contraintes au voisinage de celle-ci ce qui entraine son agrandissement et entraine une propagation de cette fissure jusqu’à la rupture .
Dans les matériaux tenace il y a un phénomène de plastification de la zone autour de la fissure et des dislocations vont se produire avant de pouvoir rompre.
c. condition de la ductilité
Si la température augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La pression augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La vitesse de déformation augmente la ductilité baisse
II. Cristaux ioniques.
a. Définition d’un cristal ionique
un cristal est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, par conséquent un cristal ionique est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, et dont les liaison interatomique sont essentiellement ionique.
b . Structure des cristaux ioniques
La maille : Plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal. A partir de la maille on peut reconstruire tout le cristal
définie par 3 paramètres de dimensions 3 paramètres d’angles
réseau : ensemble de nœuds obtenue par répétions de la maille
nœud : Points régulièrement disposés constituant la structure du cristal sur les quels seront situé le motif
Motif du cristal : Entité placée à chaque nœud et qui se répète dans le cristal (= atome / ion / molécule / …)
c. Les 14 réseaux de Bravais
il existe 7 systèmes cristallin, en ajoutant leur dérivé (centré, face centré, 2 face centré)
bref présentation des 14 réseaux de bravais sur PowerPoint. Pour compter les nœuds d’une maille il suffit de compter le nombre de nœud en prenant compte que ces nœuds appartiennent à plusieurs maille exemple dans le cas d’un réseaux c.f.c
d. Ductile ou fragile ?
Présentation de quelque matériau ductile et fragile
les cristaux ioniques sont fragiles et à titre informatif :
on a montré dans une étude que dans des condition contrôlé, les cristaux ionique cubique centré et cubique à face centré ont une ductilité considérable et que 2 facteur était responsable de la baisse de la ductilité à savoir le taux d’impureté dans le cristal et les composé de l’air notamment l’oxygène et l’azote
III. Comportement macroscopique et structure microscopique.
a. Défaut dans la structure cristalline.
- défaut ponctuel : impureté etc.
- défaut linéaire : dislocation
- défaut surfacique : joint de grain, limite entre cristaux d’orientation différente
- défaut volumique : pore, molécule piégé etc.
b. dislocation.
une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. Visualisation de la propagation d’une dislocation sur PowerPoint
les dislocations se propagent à travers des plans de glissement
c. plan dans les cristaux et indice de Miller.
En math l’orientation d’un plan est décrite par la donnée de son vecteur normal, ici il est question de faire de même en indexant les plans à l’aide d’indice appelé indice de Miller.
les plans dans les cristaux sont nommé à l’aide de 3 entier relatif (hkl) appelé indice de Miller ces indices sont obtenu en prenant l’inverse des longueurs découpées sur les axes par le plan.
d. plan réticulaire ou plan nodale.
un plan réticulaire ou plan nodal est un plan passant par des nœuds
présentation de quelque plans nodal dans un réseau cubique sur PowerPoint.
e. plan de glissement préférentiel.
les plans de glissement préférentiel sont ces plans sur lesquels vont se propager une dislocation, ils sont responsables de la déformation plastique. Pour les cristaux à liaisons métalliques les plans sont ceux de densité atomique la plus élevé mais dans le cadre des cristaux ioniques les plans ne dépendent pas que de la densité atomique, ils dépendent surtout du signe des ions, les plans dans un cristal ionique sont donc ceux qui ne mettent pas en contact des ions de même signes de plus les impuretés interagissent facilement avec les dislocations ce qui rend difficile la déformation plastique sans rupture et explique leur fragilité. Cela nous fait comprendre pourquoi du NaCl et de l’or qui ont une structure identique (c.f.c), ont une si grande différence de ductilité.
(critère de von Mises, qui indique qu'un matériau cristallin est intrinsèquement fragile s'il présente moins de 5 modes de glissement hors le NaCl en possède 2).
IV. Utilité pour l’homme.
a. Supraconducteur
conducteur dont la résistance est nul et présence d’effet Meissner
nombreux domaine d’application moteur électrique surpuissant, ordinateur plus rapide et plus petit, train à grande vitesse, imagerie médicale, canon magnétique, fusion nucléaire, accélérateur de particule et plein d’autre application mais justement il sont fragile c’est pour cela que leur ductilité est étudier.
b. Nitrure de silicium. (Si3N4)
Propriété : bonne isolation électrique, résistance à l’usure, Très dure, résistance à la corrosion, résistance à la flexion, résistance aux températures extrêmes, faible densité, faible coefficient de dilatation thermique
Application: système nécessitant des roulements à bille, fonderie, soudage
c. Carbure de silicium. (SiC)
Propriété : Légèreté, très haute dureté, bonne résistance à l’usure, conductivité thermique élevée, faible coefficient de dilatation, Inertie chimique élevée
Application: fabrication de télescope spatiaux, fabrication d’outils abrasif, en bijouterie sous le nom de moissanite.
I. La ductilité c’est quoi ?
a. Définition de la ductilité
la ductilité c’est cette capacité qu’a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre, pour être clair une déformation plastique c’est une déformation irréversible donc une fois qu’on cesse d’appliquer la contrainte en question sur l’objet, l’objet ne reprend pas son état initial il reste déformer exemple une barre d’acier qui se tord.
b. Caractéristique de la ductilité
un matériau est dit ductile si lors d’un essai de traction :
-l’allongement à la rupture est important.
-la striction à la rupture est importante ( striction rétrécissement de la section).
et si il a une grande ténacité (ténacité capacité à résister à la propagation d’une fissure/entaille)
et dans le cas inverse le matériau est dit fragile.
lorsqu’une fissure est présente dans un matériau et qu’une contrainte est appliqué on peut observer une concentration des contraintes au voisinage de celle-ci ce qui entraine son agrandissement et entraine une propagation de cette fissure jusqu’à la rupture .
Dans les matériaux tenace il y a un phénomène de plastification de la zone autour de la fissure et des dislocations vont se produire avant de pouvoir rompre.
c. condition de la ductilité
Si la température augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La pression augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La vitesse de déformation augmente la ductilité baisse
II. Cristaux ioniques.
a. Définition d’un cristal ionique
un cristal est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, par conséquent un cristal ionique est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, et dont les liaison interatomique sont essentiellement ionique.
b . Structure des cristaux ioniques
La maille : Plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal. A partir de la maille on peut reconstruire tout le cristal
définie par 3 paramètres de dimensions 3 paramètres d’angles
réseau : ensemble de nœuds obtenue par répétions de la maille
nœud : Points régulièrement disposés constituant la structure du cristal sur les quels seront situé le motif
Motif du cristal : Entité placée à chaque nœud et qui se répète dans le cristal (= atome / ion / molécule / …)
c. Les 14 réseaux de Bravais
il existe 7 systèmes cristallin, en ajoutant leur dérivé (centré, face centré, 2 face centré)
bref présentation des 14 réseaux de bravais sur PowerPoint. Pour compter les nœuds d’une maille il suffit de compter le nombre de nœud en prenant compte que ces nœuds appartiennent à plusieurs maille exemple dans le cas d’un réseaux c.f.c
d. Ductile ou fragile ?
Présentation de quelque matériau ductile et fragile
les cristaux ioniques sont fragiles et à titre informatif :
on a montré dans une étude que dans des condition contrôlé, les cristaux ionique cubique centré et cubique à face centré ont une ductilité considérable et que 2 facteur était responsable de la baisse de la ductilité à savoir le taux d’impureté dans le cristal et les composé de l’air notamment l’oxygène et l’azote
III. Comportement macroscopique et structure microscopique.
a. Défaut dans la structure cristalline.
- défaut ponctuel : impureté etc.
- défaut linéaire : dislocation
- défaut surfacique : joint de grain, limite entre cristaux d’orientation différente
- défaut volumique : pore, molécule piégé etc.
b. dislocation.
une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. Visualisation de la propagation d’une dislocation sur PowerPoint
les dislocations se propagent à travers des plans de glissement
c. plan dans les cristaux et indice de Miller.
En math l’orientation d’un plan est décrite par la donnée de son vecteur normal, ici il est question de faire de même en indexant les plans à l’aide d’indice appelé indice de Miller.
les plans dans les cristaux sont nommé à l’aide de 3 entier relatif (hkl) appelé indice de Miller ces indices sont obtenu en prenant l’inverse des longueurs découpées sur les axes par le plan.
d. plan réticulaire ou plan nodale.
un plan réticulaire ou plan nodal est un plan passant par des nœuds
présentation de quelque plans nodal dans un réseau cubique sur PowerPoint.
e. plan de glissement préférentiel.
les plans de glissement préférentiel sont ces plans sur lesquels vont se propager une dislocation, ils sont responsables de la déformation plastique. Pour les cristaux à liaisons métalliques les plans sont ceux de densité atomique la plus élevé mais dans le cadre des cristaux ioniques les plans ne dépendent pas que de la densité atomique, ils dépendent surtout du signe des ions, les plans dans un cristal ionique sont donc ceux qui ne mettent pas en contact des ions de même signes de plus les impuretés interagissent facilement avec les dislocations ce qui rend difficile la déformation plastique sans rupture et explique leur fragilité. Cela nous fait comprendre pourquoi du NaCl et de l’or qui ont une structure identique (c.f.c), ont une si grande différence de ductilité.
(critère de von Mises, qui indique qu'un matériau cristallin est intrinsèquement fragile s'il présente moins de 5 modes de glissement hors le NaCl en possède 2).
IV. Utilité pour l’homme.
a. Supraconducteur
conducteur dont la résistance est nul et présence d’effet Meissner
nombreux domaine d’application moteur électrique surpuissant, ordinateur plus rapide et plus petit, train à grande vitesse, imagerie médicale, canon magnétique, fusion nucléaire, accélérateur de particule et plein d’autre application mais justement il sont fragile c’est pour cela que leur ductilité est étudier.
b. Nitrure de silicium. (Si3N4)
Propriété : bonne isolation électrique, résistance à l’usure, Très dure, résistance à la corrosion, résistance à la flexion, résistance aux températures extrêmes, faible densité, faible coefficient de dilatation thermique
Application: système nécessitant des roulements à bille, fonderie, soudage
c. Carbure de silicium. (SiC)
Propriété : Légèreté, très haute dureté, bonne résistance à l’usure, conductivité thermique élevée, faible coefficient de dilatation, Inertie chimique élevée
Application: fabrication de télescope spatiaux, fabrication d’outils abrasif, en bijouterie sous le nom de moissanite.

T’as abusé des mots
il y a un an
Ductilité des cristaux de sels ioniques.
I. La ductilité c’est quoi ?
a. Définition de la ductilité
la ductilité c’est cette capacité qu’a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre, pour être clair une déformation plastique c’est une déformation irréversible donc une fois qu’on cesse d’appliquer la contrainte en question sur l’objet, l’objet ne reprend pas son état initial il reste déformer exemple une barre d’acier qui se tord.
b. Caractéristique de la ductilité
un matériau est dit ductile si lors d’un essai de traction :
-l’allongement à la rupture est important.
-la striction à la rupture est importante ( striction rétrécissement de la section).
et si il a une grande ténacité (ténacité capacité à résister à la propagation d’une fissure/entaille)
et dans le cas inverse le matériau est dit fragile.
lorsqu’une fissure est présente dans un matériau et qu’une contrainte est appliqué on peut observer une concentration des contraintes au voisinage de celle-ci ce qui entraine son agrandissement et entraine une propagation de cette fissure jusqu’à la rupture .
Dans les matériaux tenace il y a un phénomène de plastification de la zone autour de la fissure et des dislocations vont se produire avant de pouvoir rompre.
c. condition de la ductilité
Si la température augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La pression augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La vitesse de déformation augmente la ductilité baisse
II. Cristaux ioniques.
a. Définition d’un cristal ionique
un cristal est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, par conséquent un cristal ionique est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, et dont les liaison interatomique sont essentiellement ionique.
b . Structure des cristaux ioniques
La maille : Plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal. A partir de la maille on peut reconstruire tout le cristal
définie par 3 paramètres de dimensions 3 paramètres d’angles
réseau : ensemble de nœuds obtenue par répétions de la maille
nœud : Points régulièrement disposés constituant la structure du cristal sur les quels seront situé le motif
Motif du cristal : Entité placée à chaque nœud et qui se répète dans le cristal (= atome / ion / molécule / …)
c. Les 14 réseaux de Bravais
il existe 7 systèmes cristallin, en ajoutant leur dérivé (centré, face centré, 2 face centré)
bref présentation des 14 réseaux de bravais sur PowerPoint. Pour compter les nœuds d’une maille il suffit de compter le nombre de nœud en prenant compte que ces nœuds appartiennent à plusieurs maille exemple dans le cas d’un réseaux c.f.c
d. Ductile ou fragile ?
Présentation de quelque matériau ductile et fragile
les cristaux ioniques sont fragiles et à titre informatif :
on a montré dans une étude que dans des condition contrôlé, les cristaux ionique cubique centré et cubique à face centré ont une ductilité considérable et que 2 facteur était responsable de la baisse de la ductilité à savoir le taux d’impureté dans le cristal et les composé de l’air notamment l’oxygène et l’azote
III. Comportement macroscopique et structure microscopique.
a. Défaut dans la structure cristalline.
- défaut ponctuel : impureté etc.
- défaut linéaire : dislocation
- défaut surfacique : joint de grain, limite entre cristaux d’orientation différente
- défaut volumique : pore, molécule piégé etc.
b. dislocation.
une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. Visualisation de la propagation d’une dislocation sur PowerPoint
les dislocations se propagent à travers des plans de glissement
c. plan dans les cristaux et indice de Miller.
En math l’orientation d’un plan est décrite par la donnée de son vecteur normal, ici il est question de faire de même en indexant les plans à l’aide d’indice appelé indice de Miller.
les plans dans les cristaux sont nommé à l’aide de 3 entier relatif (hkl) appelé indice de Miller ces indices sont obtenu en prenant l’inverse des longueurs découpées sur les axes par le plan.
d. plan réticulaire ou plan nodale.
un plan réticulaire ou plan nodal est un plan passant par des nœuds
présentation de quelque plans nodal dans un réseau cubique sur PowerPoint.
e. plan de glissement préférentiel.
les plans de glissement préférentiel sont ces plans sur lesquels vont se propager une dislocation, ils sont responsables de la déformation plastique. Pour les cristaux à liaisons métalliques les plans sont ceux de densité atomique la plus élevé mais dans le cadre des cristaux ioniques les plans ne dépendent pas que de la densité atomique, ils dépendent surtout du signe des ions, les plans dans un cristal ionique sont donc ceux qui ne mettent pas en contact des ions de même signes de plus les impuretés interagissent facilement avec les dislocations ce qui rend difficile la déformation plastique sans rupture et explique leur fragilité. Cela nous fait comprendre pourquoi du NaCl et de l’or qui ont une structure identique (c.f.c), ont une si grande différence de ductilité.
(critère de von Mises, qui indique qu'un matériau cristallin est intrinsèquement fragile s'il présente moins de 5 modes de glissement hors le NaCl en possède 2).
IV. Utilité pour l’homme.
a. Supraconducteur
conducteur dont la résistance est nul et présence d’effet Meissner
nombreux domaine d’application moteur électrique surpuissant, ordinateur plus rapide et plus petit, train à grande vitesse, imagerie médicale, canon magnétique, fusion nucléaire, accélérateur de particule et plein d’autre application mais justement il sont fragile c’est pour cela que leur ductilité est étudier.
b. Nitrure de silicium. (Si3N4)
Propriété : bonne isolation électrique, résistance à l’usure, Très dure, résistance à la corrosion, résistance à la flexion, résistance aux températures extrêmes, faible densité, faible coefficient de dilatation thermique
Application: système nécessitant des roulements à bille, fonderie, soudage
c. Carbure de silicium. (SiC)
Propriété : Légèreté, très haute dureté, bonne résistance à l’usure, conductivité thermique élevée, faible coefficient de dilatation, Inertie chimique élevée
Application: fabrication de télescope spatiaux, fabrication d’outils abrasif, en bijouterie sous le nom de moissanite.
I. La ductilité c’est quoi ?
a. Définition de la ductilité
la ductilité c’est cette capacité qu’a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre, pour être clair une déformation plastique c’est une déformation irréversible donc une fois qu’on cesse d’appliquer la contrainte en question sur l’objet, l’objet ne reprend pas son état initial il reste déformer exemple une barre d’acier qui se tord.
b. Caractéristique de la ductilité
un matériau est dit ductile si lors d’un essai de traction :
-l’allongement à la rupture est important.
-la striction à la rupture est importante ( striction rétrécissement de la section).
et si il a une grande ténacité (ténacité capacité à résister à la propagation d’une fissure/entaille)
et dans le cas inverse le matériau est dit fragile.
lorsqu’une fissure est présente dans un matériau et qu’une contrainte est appliqué on peut observer une concentration des contraintes au voisinage de celle-ci ce qui entraine son agrandissement et entraine une propagation de cette fissure jusqu’à la rupture .
Dans les matériaux tenace il y a un phénomène de plastification de la zone autour de la fissure et des dislocations vont se produire avant de pouvoir rompre.
c. condition de la ductilité
Si la température augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La pression augmente la ductilité augmente elle aussi
Si La vitesse de déformation augmente la ductilité baisse
II. Cristaux ioniques.
a. Définition d’un cristal ionique
un cristal est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, par conséquent un cristal ionique est un solide dont la structure est ordonnée et périodique, et dont les liaison interatomique sont essentiellement ionique.
b . Structure des cristaux ioniques
La maille : Plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques et chimiques du cristal. A partir de la maille on peut reconstruire tout le cristal
définie par 3 paramètres de dimensions 3 paramètres d’angles
réseau : ensemble de nœuds obtenue par répétions de la maille
nœud : Points régulièrement disposés constituant la structure du cristal sur les quels seront situé le motif
Motif du cristal : Entité placée à chaque nœud et qui se répète dans le cristal (= atome / ion / molécule / …)
c. Les 14 réseaux de Bravais
il existe 7 systèmes cristallin, en ajoutant leur dérivé (centré, face centré, 2 face centré)
bref présentation des 14 réseaux de bravais sur PowerPoint. Pour compter les nœuds d’une maille il suffit de compter le nombre de nœud en prenant compte que ces nœuds appartiennent à plusieurs maille exemple dans le cas d’un réseaux c.f.c
d. Ductile ou fragile ?
Présentation de quelque matériau ductile et fragile
les cristaux ioniques sont fragiles et à titre informatif :
on a montré dans une étude que dans des condition contrôlé, les cristaux ionique cubique centré et cubique à face centré ont une ductilité considérable et que 2 facteur était responsable de la baisse de la ductilité à savoir le taux d’impureté dans le cristal et les composé de l’air notamment l’oxygène et l’azote
III. Comportement macroscopique et structure microscopique.
a. Défaut dans la structure cristalline.
- défaut ponctuel : impureté etc.
- défaut linéaire : dislocation
- défaut surfacique : joint de grain, limite entre cristaux d’orientation différente
- défaut volumique : pore, molécule piégé etc.
b. dislocation.
une dislocation est un défaut linéaire correspondant à une discontinuité dans l'organisation de la structure cristalline. Visualisation de la propagation d’une dislocation sur PowerPoint
les dislocations se propagent à travers des plans de glissement
c. plan dans les cristaux et indice de Miller.
En math l’orientation d’un plan est décrite par la donnée de son vecteur normal, ici il est question de faire de même en indexant les plans à l’aide d’indice appelé indice de Miller.
les plans dans les cristaux sont nommé à l’aide de 3 entier relatif (hkl) appelé indice de Miller ces indices sont obtenu en prenant l’inverse des longueurs découpées sur les axes par le plan.
d. plan réticulaire ou plan nodale.
un plan réticulaire ou plan nodal est un plan passant par des nœuds
présentation de quelque plans nodal dans un réseau cubique sur PowerPoint.
e. plan de glissement préférentiel.
les plans de glissement préférentiel sont ces plans sur lesquels vont se propager une dislocation, ils sont responsables de la déformation plastique. Pour les cristaux à liaisons métalliques les plans sont ceux de densité atomique la plus élevé mais dans le cadre des cristaux ioniques les plans ne dépendent pas que de la densité atomique, ils dépendent surtout du signe des ions, les plans dans un cristal ionique sont donc ceux qui ne mettent pas en contact des ions de même signes de plus les impuretés interagissent facilement avec les dislocations ce qui rend difficile la déformation plastique sans rupture et explique leur fragilité. Cela nous fait comprendre pourquoi du NaCl et de l’or qui ont une structure identique (c.f.c), ont une si grande différence de ductilité.
(critère de von Mises, qui indique qu'un matériau cristallin est intrinsèquement fragile s'il présente moins de 5 modes de glissement hors le NaCl en possède 2).
IV. Utilité pour l’homme.
a. Supraconducteur
conducteur dont la résistance est nul et présence d’effet Meissner
nombreux domaine d’application moteur électrique surpuissant, ordinateur plus rapide et plus petit, train à grande vitesse, imagerie médicale, canon magnétique, fusion nucléaire, accélérateur de particule et plein d’autre application mais justement il sont fragile c’est pour cela que leur ductilité est étudier.
b. Nitrure de silicium. (Si3N4)
Propriété : bonne isolation électrique, résistance à l’usure, Très dure, résistance à la corrosion, résistance à la flexion, résistance aux températures extrêmes, faible densité, faible coefficient de dilatation thermique
Application: système nécessitant des roulements à bille, fonderie, soudage
c. Carbure de silicium. (SiC)
Propriété : Légèreté, très haute dureté, bonne résistance à l’usure, conductivité thermique élevée, faible coefficient de dilatation, Inertie chimique élevée
Application: fabrication de télescope spatiaux, fabrication d’outils abrasif, en bijouterie sous le nom de moissanite.

Gros nerd
There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer thin layers that fill my complex.
il y a un an
Qui n'existe pas tout court oui.
Avant qu'on démocratise le divorce , les gens restaient ensemble par obligation et étaient encore plus malheureux.
Bien sur y'a des abus et des gens qui en souffre mais c'est pas pire que d'être bloqué toute une vie avec la mauvaise personne
Avant qu'on démocratise le divorce , les gens restaient ensemble par obligation et étaient encore plus malheureux.
Bien sur y'a des abus et des gens qui en souffre mais c'est pas pire que d'être bloqué toute une vie avec la mauvaise personne
il y a un an
C'est pas transposable à un couple
dans mon imagination ça marche pas comme ça
il y a un an